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研究了熱泵輔助太陽能烘干鮮棗設備的技能原理并進行了參數(shù)設計,斷定了9 塊空氣集熱器和12 匹熱泵。通過試驗得出鮮棗的干燥規(guī)律分為4 個階段: 預熱升溫階段、蒸騰階段、干燥完結階段和降溫排濕階段。
長豆角烘干機空氣能烘干機組匹配
1 000 kg 紅棗烘干房的熱負荷為18. 9 kW,本方案設計運用KFD-20II ( A) 空氣源熱風熱泵烘干機1臺,適用環(huán)境溫度- 5 ~ 40 ℃。因為其操作進程的復雜性,一直遭到世界各國研究者的關注,研究人員也一直對其進行研究。在規(guī)范工況下,該機型每臺可產熱量20 kW > 18. 9kW,可滿足烘干需求。室內機風量可根據(jù)烘烤工藝要求匹配設計長豆角烘干機選用變頻調速風機,并根據(jù)烘干要求及時調節(jié)風機風量,提高烘干質量。
太陽能焦熱器設計與匹配
為了充分利用綠色環(huán)保動力,在烘干房的頂部安裝太陽能空氣集熱器作為輔助動力,然后削減電能的耗費。
天津的太陽能資源較為富足,屬于我國二等太陽能輻照地區(qū),位于東徑117. 10°,北緯39. 06°,年照時數(shù)為2 600 ~ 2 800 h。當鮮棗裝入烘干房后,要把門、通氣口關嚴,以減少能量損失,進步能量利用率。紅棗收成烘干時節(jié)為秋分( 9 月22、23 日) 后30 d 左右,從氣候數(shù)據(jù)庫可知此刻天津的日均勻輻照量及日均勻輻射時刻。
長豆角烘干機樣機實驗
為了確保烘出高質量的紅棗產品,必須做到有計劃地采收,依據(jù)烘干房的生產能力,分期采收,及時烘干,以免采收過多烘干不及時造成腐朽。千燥動力學可表述為考慮物料在干燥進程傍邊脫水量與種種分配因子的干系。棗果采收后,要依據(jù)棗的大小、成熟度進行分級,一起要把其中的漿爛果、傷果、枝和落葉等雜質清除去。把清洗后的棗果裝入烘盤內,再放入烘干房中的烘架上。在實驗初期,按照無核小棗干燥特性的要求,長豆角烘干機溫度操控在38 ~ 48 ℃的范圍內,風機間歇運轉起到排濕和使干燥箱內溫度均勻的效果。
15 ∶ 00 以后,日照強度和環(huán)境溫度開端逐漸下降,而此時無核小棗干燥特性要求溫度又較高,長豆角烘干機需要循環(huán)熱泵輔佐升溫。在干燥后期,環(huán)境溫度下降到19 ℃,而干燥工藝要求的溫度接近65 ℃,烘干房內外存在著較大的溫差,這時的熱損失較大,在烘干房里加的巖棉夾芯板保溫層可有效地起到保溫效果。風機的2 個進風閥的開度和排濕拉窗開閉的和諧效果,有效地完成了烘干房內的溫、濕度操控。初始化完成后進行毛病檢測,包括:檢測鍵盤、液晶屏,檢測芯片以及單片機等芯片的作業(yè),以保證體系的正常運轉。循環(huán)熱風由底部進入烘干房,確保了房內溫度的一致性。因而,無需對各個托盤進行換位,房內各處干燥速度基本相同。
長豆角烘干機逆流式谷物干燥技能, 該技能使熱風與谷物的活動方向相反, 故醉熱的空氣總是先與醉干的谷物觸摸, 谷物溫度接近熱風溫度, 熱風溫度不能過高,谷物和熱風運動軌道平行, 所有谷物在活動過程中受到相同的干燥處理。這種技能目前發(fā)展到干燥機由一個圓倉和多孔底板組成, 濕谷由倉頂喂入.底板上的掃倉螺旋裝置除自轉外還繞谷倉中心公轉, 將物料自倉底輸送到中心卸出的水平。使用長豆角烘干機干燥箱進行菌草熱風干燥特性實驗,著重研討了熱風溫度對熱風干燥特性影響的規(guī)則,熱風溫度是影響干燥進程的重要要素。
長豆角烘干機混流式谷物干燥技能, 該技能使干燥設備通用性好, 選用積木式結構, 都設計成標準化塔段; 谷層厚度小, 塔內交織安置排氣和進氣角狀盒, 谷粒按“S” 形曲線活動, 替換收到高溫和低溫氣流的作用,長豆角烘干機能夠使用較高的熱風溫度, 這種技能已發(fā)展到脈動式排糧機構, 變溫干燥工藝, 余熱收回, 冷卻段可變的水平。這 四種干燥技能簡單可行, 適合小批量作業(yè), 我國基本上都是運用這些干燥技能干燥的。結合水份就是空氣含濕量為100%時,物料處在平衡狀況的水分,這時物料濕分含量又可稱作醉大吸濕量,在圖上標示為xmax,長豆角烘干機物料中超出該濕含量的水份可稱作非結合水份。
長豆角烘干機圓筒內循環(huán)式谷物干燥技能, 這種技能將干燥機設計為表里圓筒型, 熱空氣分布均勻, 種子受熱共同, 干燥與緩蘇同時進行, 干燥段較短,谷物高速循環(huán)活動, 干燥均勻, 水分蒸發(fā)快, 成本低。該技能現(xiàn)已發(fā)展到機內立式螺旋上方設置清糧部件, 縮式外篩筒和絞盤式傳動裝置, 改動烘干糧食時的緩蘇比, 長豆角烘干機選用高風量、低噪聲雙軸流式風機, 折疊式卸糧螺旋, 熱風室內設置導流板的水平。研討結果顯示:氣流散布的均勻程度和物料在干燥室中的位置決議了物料的干燥均勻性。