烘干房在国内各行各业中应用广泛,但经过调查研究,干燥材料消耗了大量的能源。据英国研究机构的统计,干燥材料的能耗占总能耗的11.6%。在工业总能耗中,我国干燥能耗占12%,其中木材加工业占干燥能耗的比例较高,其加工总能耗的比例达到40%-60%。主要原因是我国干燥技术的机械化程度低于发达***。制约我国粮食机械化干燥技术发展的主要原因是干燥能耗高、成本高。空气源热泵(ASHP)是一种节能、***的热泵装置,其性能系数约为3.0。它可以将低品位能源转化为高品位能源,从而提高利用效率。此外,太阳能干燥也广泛应用于各个行业。
与热泵干燥相比,烘干房具有成本低、效率高、污染少等优点。热泵干燥和太阳能干燥有其自身的优点。如果将它们结合起来,烘干房结构,即利用太阳能干燥辅助热泵干燥材料,其效果比单独使用热泵或太阳能干燥要好得多。这两种技术的结合保留了热泵干燥技术的所有优点,烘干房有显著的节能效果、***率、易于监测干燥参数、干燥产品质量高、干燥条件可调。美国、日本、瑞典、澳大利亚等发达***在20世纪50年代初开始研究开发太阳能热泵,并开展了一些太阳能热泵项目,取得了一定的社会效益和经济效益。近年来,太阳能热泵联合干燥的研究成果主要体现在海水淡化和温室供热的广泛应用上。M.N.A.Hawlader和K.A.Jahangeer 2013研究了热水系统和太阳能热泵干燥的性能,指出干燥势与干燥空气温度、空气流量呈正相关,与空气湿度呈正相关。Y呈负相关。影响干燥系统性能的主要因素是干燥室除湿、压缩机转速和太阳辐射。如果压缩机转速加快,COP值和单位能耗除湿量将相应降低。
烘干房
烘干房是一种常用的机械设备,其使用率在国内外稳步提高。它涵盖了化学工业、矿业、水产养殖业、食品工业等多个领域。菊花具有丰富的综合营养价值,近年来在畜牧业中的应用越来越广泛。然而,菊花由于鲜叶含水量高,在收获、运输、贮藏和销售过程中经常腐烂变质,烘干房,严重影响了菊花的便利性和经济性。因此,有必要利用菊花干燥机对菊花进行干燥,烘干房设备,以降低水分含量,同时保持甚至改善一些生物学特性。参考国内外烘干房样机,对目前国内广泛使用的菊花干燥机进行了改造。
大部分烘干房设计水平仍停留在上世纪九十年代,存在产品造型简单僵化、颜色单调、能耗大、操作不方便等缺点。结合实际研发项目,以菊花烘干机为研究对象,对产品进行功能、结构分析、需求挖掘,寻求设计方向和***;结合***工程、色彩、材料科学、美学等现代设计方法。对烘干房的造型设计进行科学、美观、多层次、多角度的开发。研究分析;运用人机工程学来研究和提高产品设计的实用性和适应性;在研究成果的基础上,进行菊花烘干机的产品设计实践,采用多因素模糊综合评判法对菊花烘干机方案进行科学客观的评价和分析。再评价法为产品设计提供了新的方向和思路,从价值上支持菊花干燥机的质量和价格。
尚农烘干房的特点:
(1)太阳能集热器为V形波纹板,风道尺寸为68mm,风道尺寸为40mm,外框尺寸为3000mm×1000mm×180mm;(2)温室底部与太阳能空气直接连接。集热器,减少了送风的热损失;(3)充分利用智能温度控制器对送风进行控制。强制通风,烘干房设计图,节能环保,根据太阳辐射温度或设定温度自动调节风量;(4)装置顶部和南部透明,能很好地吸收太阳辐射。(5)充分利用设备中的余热,将设备中的低湿、高温空气直接送回空气,将高湿、高温空气通过除湿器除湿后送回空气。
烘干房由太阳能集热器、干燥室和热泵装置组成的干燥装置,烘干房为顶部和南部有透明盖的温室。干燥室内的干燥过程是通过集热器或热泵装置加热干燥室内的空气,然后干燥室内的空气与菊花进行热交换。我们将干燥的菊花放在烘干房干燥室的空气平衡板上,菊花和空气通过玻璃直接吸收注入干燥室的阳光,使水不断蒸发,温度不断上升。此外,由热泵和集热器加热的空气进入干燥室的底部,并通过空气平衡板和菊花放置。层叠,使菊花和干燥室温有所提高,同时也加快了温室内空气的流速,增强了排温能力,加速了材料内部水分向表面扩散蒸发,总之,加强了干燥过程。
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