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因此,設計海帶烘干機和方法,提高干燥產品的質量,節(jié)約能源,是服務于當前新農村經濟發(fā)展的當務之急。在2013年開發(fā)了混合式太陽能熱泵干燥系統(tǒng)和太陽能熱泵干燥裝置。因此,通過實驗,我們設計了一個太陽能熱泵聯(lián)合干燥菊花裝置,它適合當?shù)剞r村干燥農產品的需要,具有節(jié)能、的作用。根據(jù)菊花的干燥特性,對菊花的干燥特性進行了實驗研究,明確了所需的干燥溫度范圍,為建立海帶烘干機提供了相關數(shù)據(jù)和理論指導。菊花。在菊花干燥實驗中,不斷提高干燥溫度,促進菊花表面的生長。
水在兩側的擴散速度不僅加強了水的蒸發(fā),而且由于菊花的進一步加熱,加快了干燥速度。在菊花干燥條件下,根據(jù)當?shù)靥栞椛錉顩r和地理位置,對空氣源熱泵與太陽能集熱器組合裝置進行了設計和理論分析。在海帶烘干機干燥的早期階段,溫度不要太高,否則容易發(fā)生以下不良影響。(1)當菊花含水量過高時,如果溫度突然升高,材料組織中的原生質體將迅速膨脹,導致細胞,導致材料變形,內容物丟失。(2)在低濕度、高溫干燥期間,菊花不利于水分的擴散,容易引起表層結皮或,影響出水。(3)高溫會降低菊花中酚類色素的穩(wěn)定性,加速菊花的化學反應,加速菊花的顏色變化。相關實驗表明,直接干燥菊花的溫度不應超過80℃。非酶褐變率隨溫度升高而增加5~7倍。(4)菊花中有機質和糖的分解會影響干花的品質。在傳統(tǒng)的燃煤干燥中,菊花難于作為塊狀花朵進行干燥,溫度由低到高。在中后期階段,50-70攝氏度是合適的溫度。因此,實驗溫度被選擇為50攝氏度,60攝氏度,70攝氏度,80攝氏度.
海帶烘干機
上午8:00到下午18:00,總干燥時間為11小時。在這種天氣條件下,干燥時間和干燥時間基本相同。吸濕現(xiàn)象發(fā)生在夜間,表明干燥過程將結束。太陽能熱泵聯(lián)合干燥和熱泵獨立干燥基本可以實現(xiàn)智能恒溫干燥,可滿足菊花9小時左右的干燥要求。
通過海帶烘干機試驗,得出以下結論:(1)在相同的室內濕度和風速條件下,原料厚度和干燥介質溫度是影響干燥速率的主要因素。熱風干燥機種類繁多,其中典型的是箱式熱風干燥機,主要用于藥材的干燥。在太陽能干燥的前兩個小時中,干燥速度相對較快,因此在此期間排出的主要水是菊花表面或菊花空間上的自由水。當這些水分減少時,菊花的干燥難度增加。在干燥后期,游離水被排出,海帶烘干機里的物料中殘留的水難以排出,干燥速率低。(2)由于太陽輻射強度不均勻,干燥室內溫度不穩(wěn)定。上升時間從早上8點到下午2點,因此在整個干燥過程中我們無法清楚地看到菊花的不同干燥速率。(3)海帶烘干機能實現(xiàn)精準、智能的溫度控制,干燥效果良好。
太陽能是一種可再生能源,也是現(xiàn)階段廉價、清潔的能源。在太陽能干燥的前兩個小時中,干燥速度相對較快,因此在此期間排出的主要水是菊花表面或菊花空間上的自由水。用之不竭。它的缺點受到晝夜、天氣和氣候等因素的影響。通過太陽能單獨干燥菊花試驗,可知太陽能在十月份晴天可用于菊花干燥,但在雨天干燥效果較差。海帶烘干機不僅可以實現(xiàn)物料的獨立干燥,而且可以作為太陽能聯(lián)合干燥設備的輔助干燥設備。
根據(jù)當?shù)貧夂驐l件,綜合分析了太陽能單獨干燥菊花、熱泵單獨干燥菊花和太陽能熱泵聯(lián)合干燥菊花的特點、可行性和發(fā)展趨勢。從能量計的實驗數(shù)據(jù)可以看出,當干燥厚度和質量相同,濕基含水量達到20%時,太陽能系統(tǒng)單獨干燥的能耗約為3°C,熱泵系統(tǒng)單獨干燥的能耗約為10°C,而太陽能系統(tǒng)單獨干燥的能耗約為10°C。比較三種干燥方法對相同干燥原料的干燥曲線,可以看出在相同的干燥時間和其他干燥條件下,太陽能干燥的終含水量高于熱泵干燥和太陽能熱泵干燥。通過實驗可以看出,熱泵獨立干燥菊花的速率高于太陽能獨立干燥菊花。其中,海帶烘干機速率醉大,三種干燥速率在菊花干燥前期的差異大于后期的差異。海帶烘干機濕度低,水蒸氣與菊花表面的壓差大,水分傳遞速度快,干燥速率較大。在菊花干燥初期,干燥室濕度對干燥速率也有很大影響。干燥一段時間后,菊花表面層被干燥,大部分自由水被去除,蒸發(fā)被轉移到內部。因此,水分向空氣的傳遞阻力大大增加,空氣濕度對干燥速率的影響也減小,因此可以看到太陽能。干菊花與熱泵干燥菊花和太陽能熱泵干燥菊花的干燥速率在干燥后期差異較大。