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試制的太陽能烘干房到達了預期的意圖,能夠滿足無核小棗干燥加工要求。進行烘干機烘干干燥性能實驗,測算物料及能量,醉終確定了設備參數(shù),測定計算的設備干燥總功率為63. 40%,到達較高水平。
對于鮮棗的干制實驗結果顯示,干燥時刻為18 h,傳統(tǒng)天然干燥時刻為15 d,遇上陰雨氣候還要延長。較天然日曬干燥的縮短了76%,太陽能熱泵組合干燥的鮮棗不受氣候的影響。
烘干機烘干選用全自動智能控制,使太陽能干燥和熱泵干燥有幾互補運用,可滿意多種所需的干燥工藝要求,使干燥進程全自動化??捎糜谄咸?、杏等果品的干燥加工,也可用于脫水蔬菜的加工。
烘干機烘干熱泵是目前為止人類發(fā)現(xiàn)的僅有熱功率超過100% 的設備,沒有任何污染,運用電驅動,溫度濕度調控比較方便。我們將第1階段的干燥界說為恒速干燥,第二階段的干燥界說為降速干燥。相比電鍋爐,能夠節(jié)省50% 以上的電力消耗,并且減少了常常更換電熱管的費事; 相比傳統(tǒng)煤鍋爐和燃油鍋爐,無污染,無排放,安全,省去了每年例行的安檢,省去了專業(yè)的鍋爐工,全自動控溫,運轉費用也大幅降低50%以上。
太陽能和空氣熱能都是清潔動力,設備工作零排放,并且不存在燃煤干燥污染隱患,使加工的產(chǎn)品質量安全得到確保。9kW,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℃。太陽能干燥是農(nóng)產(chǎn)品干燥的抱負加工方法,溫度在65 ℃以下,能更好地保存營養(yǎng)價值,能夠避免露天攤曬中出現(xiàn)灰塵、蠅蟲等污染和腐爛變質現(xiàn)象,可以節(jié)省燃煤等傳統(tǒng)干燥方法的動力消耗,降低成本,減少污染排放。
烘干機烘干
烘干機烘干烘干室結構優(yōu)化
因為同一層鏈板式傳送帶上下隔板間的左右兩頭是無任何阻止的,而供熱爐提供的熱空氣將由烘干室底部由左右兩頭直接向上活動,由于左右兩頭的阻力小,大部分的熱空氣流會由左右兩頭向上活動,并沒有從傳送帶穿過,這樣的成果將導致烘干功率低下及能源浪費,本計劃對烘干機烘干室側壁增設擋風板,通過此方式來減少熱氣流直接向竄。水分從界面層向熱空氣蒸騰擴散的速率與界面層的濕度梯度成正比,水分從內部物質向界面層轉移的速率與界面層的濕度梯度成反比。擋風板的方位設在距離底部第5層傳料板高的方位,與側箱壁成一定視點。
加擋風板的烘干機烘干烘干室內溫度場散布相對比較集中。地面干燥法就是將收割后的牧草在地面進行晾干的方法,當植株體內的含水量下降到45%上下時,用起條的方法進行暴曬。擋風板的增設阻擋了熱空氣向串,提高了烘干功率,縮短了烘干時刻。對比可以看出,增設擋風板的作用仍是比較明顯的,極大的消除了傳料板與側壁之間的空隙,有用的阻止了熱空氣向上的活動,使溫度散布相對更集中,因此該增設擋風板的計劃在理論上是可行的。
運用ANSYS Workbench的FLUENT對烘干機烘干干燥室內流場分布進行了模仿剖析,就對同一風速下不同風溫的溫度場的數(shù)值剖析成果進行了模仿。當烘干加工完結時,將主動彈出加工完結對話框并主動關閉機組,若要再次加工,則需按下開關機鍵開機即可重復加工。特別對烘干機干燥室內溫度場散布非均勻性問題,指出了增加擋風板的優(yōu)化改進。再針對優(yōu)化計劃進行數(shù)值模仿,比較未優(yōu)化之前的成果,增設擋風板有利于烘干室內溫度場的均勻性的改進。
烘干機烘干的選用原理
在正常開機的情況下→通過風機的運轉→濕潤的空氣從進風口吸入→通過蒸發(fā)器→蒸發(fā)器將空氣中的水份吸附在鋁片上→變成干燥的空氣→通過冷凝器散熱→從出風口吹出。依據(jù)設備內部空間尺度選用烘干機烘干
烘干機烘干加熱設備的選用
選用設備其技術參數(shù)如下:1)作業(yè)電極間耐電壓450V/min 絕緣電阻> 100MΩ 電氣強度1800V/1s 泄漏電流< 0.5mA功率允差 5-10%。由于流場的操控方程一般具有非線性的特征,因而有必要利用離散的方法來求得近似解。 2)PTC 元件與散熱條間嚴密粘合,無開膠松動現(xiàn)象,PTC 發(fā)熱體外表涂層均勻細密、無氣孔、掉落等缺陷。3)PTC 陶瓷加熱片:1.6kW 2.4kW 組合供熱,出風口溫度60°。4)導流板的設計使用。
烘干機烘干技術關鍵在于在PTC 加熱器上方加裝導流板,且導流板上均勻分布出風孔。導流板與底板間放置四只墊塊,便于壓住熱風,讓熱風從四周吹出。加熱器的熱風通過導流板,一部分熱風經(jīng)出風孔吹出,一部分從導流板的四周吹出,使加熱更均勻。
為了處理枸杞鮮果暴曬時間長、易霉變、衛(wèi)生條件差和傳統(tǒng)燃煤熱風烘干設備簡陋及其污染等問題,根據(jù)枸杞的特性和干燥要求,設計研制了烘干機烘干,選用太陽能干燥設備烘干枸杞,可將干燥周期由天然暴曬至少需求的120h 縮短至24h,壞果率由天然暴曬的22%降低至7%,且烘干后的枸杞的微生物含量及營養(yǎng)成分含量均優(yōu)于傳統(tǒng)天然暴曬獲得的干果。曩昔采納暴曬的干燥方式,根據(jù)種植戶的需求,收成季節(jié)必須在30d內收完烘干,機型大小以滿意2~3家栽培戶共用一臺烘干機為宜。該設備處理了一般太陽能干燥設備溫度不易控制以及夜間無法作業(yè)的問題,選用該設備烘干枸杞能夠獲得良好的產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益。
太陽能集熱體系選用混聯(lián)式結構,是進行光熱轉化的部件,光熱轉化部件將陽光及其輻射能轉換為熱能,加熱空氣,并通過風機離心送入干燥室; 烘干體系是由保溫車板組裝而成的烘干機烘干熱風干燥室,內有移動料車和托盤,設有勻風體系,是實現(xiàn)濕物料干燥的場所; 排濕風機按工藝要求排出干燥室內濕氣; 輔助加熱體系選用電加熱技術,在夜間或陰雨天加熱,避免干燥物質腐朽和污染產(chǎn)品;智能控制體系按設定的烘干工藝參數(shù)自動控制烘干過程中的熱風溫度和及時排濕。溫度變化不大,這個階段的目的是使棗表里溫度到達共同,排濕較少,幾乎不排濕。烘干機烘干作業(yè)時冷空氣從集熱體系上部流入,通過太陽能集熱器后被加熱,加熱后的空氣通過送風道,由離心式風機送入干燥室,干燥室內設有軸流風機勻風裝置,使得熱空氣與被烘干物料間均勻進行熱質交換,從而加速物料水分擴散蒸騰,達到干制的意圖。