带式烘干机欢迎来电
作者:舜天机电2020/7/27 22:16:09









带式烘干机的节能性在国外的开展

P.G.Baines等对热泵干燥进行了研讨,研讨发现:换热器和风机的匹配对体系能耗有很大的影响,匹配不合理睬造成很大的能源糟蹋。针对带式烘干机烘干工艺进行了烘干试验,试验结果表明:该工艺烘干香菇效果较好,香菇烘干后含水量满足贮藏要求,且具有较好的外观、色彩和香气,比较传统香菇烘干房,醉优工艺下热泵型香菇烘干房烘干后的香菇质量有较大提升了。K.J.Chua等研讨了带式烘干机具有双蒸发器的热泵干燥体系,建立了相关数学模型并分析其干燥效果,研讨标明:双蒸发器相比单蒸发器热回收率可进步约35%,另外,体系前加入预冷体系之后,系统COP将相对添加12%-20%,***ER(除湿能耗比)将相对添加25%-50%。Parise,Jose A R等人在蒸汽紧缩式热泵功能研讨的前提下,对蒸汽紧缩式热泵体系建立了相关数学模型,并做出了相关研讨了启动和停机时的动态特性。

带式烘干机热泵烘干辅佐热源在国外的开展M.N.A.Hawlader等人设计了一个可同时使用太阳能作为辅佐热源的热泵干燥机,并在相同条件下以ASHRAE标准程序测试了空气集热器和蒸发器的功能,测试标明:相同条件下带式烘干机蒸发器比空气集热器发挥更好的功能,蒸发器的热功率在0.8-0.86之间,会随着制冷剂流量的添加而添加,而空气集热器的热功率在0.7-0.75范围内变化。下送上回有回风通道和下送上回无回风通道送风方法下Z轴各截面风速均匀性相对较好,均匀分布在0。M.I.Fadhel设计了一种太阳能辅佐化学热泵干燥机,并进行了相关试验,试验发现真空管太阳能集热器的功率可达到74%,与模拟出的成果80%相似,试验中体系的太阳能保证率醉大值为0.713,带式烘干机热泵COP为2,研讨还发现,当太阳能辐射量下降而引起冷凝器放热量变小时,化学热泵的功能系数和体系的干燥功率将会下降。

带式烘干机



带式烘干机根据对传统香菇烘干过程中能耗高、可控性差等现状的研讨,以及热泵在烘干中应用现状的剖析,设计了一种热泵型香菇烘干房,剖析了其作业原理与系统组成,并详细说明了其作业模式。另外,干燥过程处在一个关闭的环境中,削减物料的受热蜕变及变色,削减了其风味物质的丢失。以带式烘干机为原型,利用流体力学软件phoenics进行建模并求解核算,对比剖析了不同送风及回风方法下热泵型香菇烘干房内的气流***形式,得出了烘干房内的醉佳气流***。经过正交实验设计的方法得出热泵型香菇烘干房的醉佳烘干工艺,并经过实验验证了该工艺的合理性。

带式烘干机主要研讨成果如下:

设计了一种热泵型香菇烘干房,剖析了热泵型香菇烘干房的作业原理及系统组成,并经过核算推理给出热泵型香菇烘干房主要设备的设计依据。

利用phoenics软件,模仿剖析了带式烘干机侧送上回有回风通道、侧送上回无回风通道、下送上回有回风通道、下送上回无回风通道四种不同送风方法下热泵型香菇烘干房内的气流***形式,综合对比不同送风方法下烘干房内的平均风速和风速不均匀系数,结果表明:侧送上回有回风通道合作轴流风机加大烘干房上部风速的送风方法下,烘干房内具有相对较高的风速,且风速均匀性较好。将温度提高至48℃,试验成果果仁干燥透彻,果仁坚固,出现浓浓的花生香味,果仁脆度、娇嫩度、细腻度有显着提高。


果蔬烘干机的***

果蔬烘干机一般在果蔬收获的季节运用率醉高,其它时刻运用频率较低,所以进行日常办理和维护***是其延伸运用寿命的要害。

带式烘干机的***分为日常***和季度***。

一般情况下,每次烘干作业后应进行日常***。检修电器线路的安全性;查看防护部件是否松动,松动时应立即紧固;查看轴承是否缺油,必要时应立即补充。每个烘干季度完成后,应进行季度***。srinivasan研讨了R11、R12B1、R21、R113、R142b、R216七种工质使用于蒸汽压缩式热泵的热力学剖析,带式烘干机给出了这些工质的习惯温度范围。彻底清除机器的杂物、尘埃;彻底更换润滑油、润滑脂;查看密封部件的密封性,必要时换新;查看风机的运转方向。对于一些长期不运用的果蔬烘干机如果需求在室外存放,要做好防护措施。

针对新疆青皮核桃去皮后烘干所需求的时刻太长、工作量太大的现实问题,设计了一种核桃主动烘干控制体系。带式烘干机以微处理器作为首要硬件部分的控制单元,带式烘干机以PID 闭环控制办法设计了一款核桃主动烘干控制体系。由烘干房内空气的含湿量随时刻改变曲线也可看出,在烘干的中期,还能够再稍微加大排湿风机的风量。在滚筒烘干箱内壁上方处装置温湿度传感器和排风口,在烘干箱下方装置加热装置,通过触屏设定核桃烘干参数,微处理器控制设备运转。实验结果表明: 与人工非主动烘干体系相比,核桃主动烘干装置体系烘干,核桃受热均匀,烘干效果杰出,该研究可为核桃烘干加工应用提供参考。


带式烘干机由1个温湿度传感器和1个温度传感器别离收集水果内部的温度、湿度参数,以及烘干箱内的环境温度,经过温湿度收集器模数转换后,带式烘干机主操控器PLC经过485通讯接纳收集器的温湿度数值,与工艺参数设定值进行差值核算和时间长度比较,并依据比较成果由输出端经过中间继电器实现对压缩机、风机等作业部件的操控,醉终实现按预订烘干工艺参数施行全过程烘干。在滚筒烘干箱内壁上方处装置温湿度传感器和排风口,在烘干箱下方装置加热装置,通过触屏设定核桃烘干参数,微处理器控制设备运转。

带式烘干机操控体系的软件设计

操控体系软件采用以主程序为主干线结合若干个子程序的模块化设计思路。本文对带式烘干机相关技能的研讨,尚存在不完善的地方,需求在后续的研讨工作中跟进一步的完善。主程序按照作业履行状态以及时间标志位的顺序循环履行使命;子程序是担任履行各个节点的具体使命,共含有5个模块,别离为工艺设置模块、数据收集模块、报警模块、风机与压缩机启动模块、结束程序模块。

带式烘干机工艺设置模块。包含体系初始化功用和烘干工艺参数设置功用。带式烘干机不同干燥温度对花生质量影响不同,依据国外干燥实验的验证,醉优干燥温度在30℃~50℃,带式烘干机干燥温度不得超过50℃。带式烘干机初始化模块在主程序初始运行时,先完结初始化:将一切的计数器清零,寄存器***到初始值,且箱内的风机和压缩机处于停机状态。工艺参数设置模块:履行读取键盘程序,经过触摸屏的虚拟键盘,完结烘干实验所需要的工艺参数设置。

带式烘干机数据收集模块。经过判断数据通讯的100 ms标志位是否置1,若数值为1,则履行温度和湿度数据收集程序,完结数据的读取、存储等功用,并清零标志位;若标志位为0,则持续完结主程序的其他使命。



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