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烘干機通過概括收拾之后給出了氫氣、氮氣、-、空氣、和-氣等六種干燥介質(zhì)的熱物性參數(shù)和它們的熱物性計算方程,并剖析了六種干燥介質(zhì)的使用場合,為熱泵干燥中挑選合適的干燥介質(zhì)供給了較好的參閱。對氫氣做烘干機干燥介質(zhì)做了研討,研討標(biāo)明:在同等條件下,氫氣和物料之間的對流換熱系數(shù)是空氣與物料之間對流換熱系數(shù)的2.5倍,對流傳質(zhì)系數(shù)是空氣的1.5倍,空氣的流動阻力約為氫氣的5倍,采用氫氣作為干燥介質(zhì)可為物料供給一個無氧的慵懶環(huán)境,一起明顯提-燥速率。
烘干機研討內(nèi)容與技能路線
-學(xué)者對熱泵烘干中的節(jié)能性、烘干機體系控制、輔助熱源以及干燥介質(zhì)的研討較多,但對于熱泵烘干體系的體系設(shè)計、工作形式設(shè)計以及熱泵烘干體系對物料烘干的工藝等方面研討較少,本文針對香菇的烘干,對熱泵型香菇烘干房的體系設(shè)計、體系工作形式以及烘干工藝進行了研討。
熱泵型香菇烘干體系在-的研討與開展
20世紀(jì)70時代末,80時代初,熱泵技術(shù)開端鼓起。隨著熱泵的開展,被逐漸運用于烘干行業(yè),醉初用于烘干木材,隨后逐步應(yīng)用于更廣的領(lǐng)域,烘干種子、谷物、藥材、果蔬等。熱泵烘干體系一般由熱泵體系和烘房體系組成,熱泵體系主要部件為壓縮機、冷凝器、節(jié)流閥、蒸發(fā)器。烘干機主要由循環(huán)風(fēng)機和回風(fēng)通道以及排濕風(fēng)機組成。熱泵通其過耗費小部分的電能(或其他高位能)使制冷工質(zhì)在熱泵體系內(nèi)循環(huán),將環(huán)境或其他的廢熱余熱中的低位熱能轉(zhuǎn)化為可用于烘干的高位熱能,烘干機高位熱能則傳遞給干燥介質(zhì),豆渣烘干機,干燥介質(zhì)在烘干機體系內(nèi)循環(huán)加熱烘干物料。熱泵烘干是一種將低位熱源搬運為高位熱源的烘干技術(shù),對環(huán)境幾乎沒有影響,且能耗低,無污染,節(jié)能,符合當(dāng)時動力政策和開展趨勢,成為-學(xué)者研討的-。
烘干機
熱泵烘干具有以下優(yōu)勢:
(1)烘干機節(jié)能效果好。熱泵干燥是經(jīng)過搬運環(huán)境或廢熱中的能量對物料進行烘干,從能量搬運角度來看,熱泵所發(fā)生的熱能是其耗費的電能加上搬運的熱能,是搞效節(jié)能的,熱泵干燥體系的cop-,單位能耗除濕量規(guī)模在1—4kg/k wh之間,平均值為2.5kg/k wh。
(2)烘干機干燥規(guī)模廣。熱泵干燥所提供的溫度規(guī)模是-20℃—100℃(加輔熱設(shè)備),相對濕度規(guī)模是15%—80%。較寬的溫濕度規(guī)模使熱泵干燥可以運用于多種物料的干燥。
(3)便于自動化操控,參數(shù)可控性強。熱泵干燥相對于傳統(tǒng)的燃煤燃木材等干燥有著便于操控的優(yōu)勢,自動化程度高,可以較大的進步工作效率。
(4)干燥產(chǎn)品-。熱泵干燥的過程中,物料外表水分和內(nèi)部水分的蒸發(fā)速率非常相近,接近于自然的干燥過程,黃粉蟲烘干機,是一種較平穩(wěn)的干燥途徑。另外,烘干機,干燥過程處在一個關(guān)閉的環(huán)境中,削減物料的受熱蛻變及變色,削減了其風(fēng)味物質(zhì)的丟失。相比傳統(tǒng)的干燥,熱泵干燥-的維護被烘干物品的色彩、香氣、味道、外觀形態(tài)和有效成分,所以烘干后的物品-,等級高。
(5)對環(huán)境較為友愛。熱泵干燥運用的清潔動力,整個過程不發(fā)生污染物,較傳統(tǒng)的燃煤和木材的干燥可以-的維護環(huán)境。
烘干機
烘干機運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在不同送風(fēng)方法下的氣流組織進行了模仿,通過對比分析選出醉優(yōu)的送風(fēng)方法。主要內(nèi)容如下:
運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道、側(cè)送風(fēng)上回?zé)o回風(fēng)通道、烘干機下送風(fēng)上回有回風(fēng)通道、下送風(fēng)上回?zé)o回風(fēng)通道四種送風(fēng)方法下的氣流組織進行了模仿分析。
歸納對比了四種不同送風(fēng)方法下烘干房內(nèi)的流場分布,對比了香菇物料主要堆積區(qū)域不同高度截面風(fēng)速平均值和風(fēng)速不均勻性系數(shù)。發(fā)現(xiàn)側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道送風(fēng)方法下,香菇物料主要堆積區(qū)域內(nèi)有較大風(fēng)速,但在高度1m以上時風(fēng)速均勻性欠佳,別的其三種送風(fēng)方法風(fēng)速分布相對均勻,但全體風(fēng)速較小。因此在歸納考慮平均風(fēng)速和風(fēng)速不均勻系數(shù)的前提下,烘干機采用在側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道基礎(chǔ)上合作軸流風(fēng)機加大烘干房上部風(fēng)速的送風(fēng)方法。
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