烘干机热泵单独运行时,蒸发器和冷凝器的压力损失被忽略。蒸发器压力等于压缩机进口压力,出口压力等于冷凝器压力。假设蒸发器和冷凝器的温度恒定,压缩机的内部过程可以简化为等熵压缩过程,也可以采用节流过程。简化为等焓过程,烘干机热泵的理论循环条件。烘干机中干燥介质的潜热和感热被蒸发器中的制冷剂吸收,因此制冷剂在低压下蒸发成气态。在该装置中,采用活塞式压缩机将氟里昂和热力膨胀阀压缩至节流阀。
制冷剂进入压缩机并被压缩成高温高压蒸汽。通过冷凝器将热量释放到干燥室的空气中。同时,制冷剂变成液体。在节流和减压之后,高压液体制冷剂变成低压气液混合物,并进入下一个循环。在这个实验装置中使用的制冷剂是R22。根据以上计算,热泵系统的实际压缩功率约为700W,在试验设备配置时,烘干机选用了功率为800W的三菱KB134VPD。该压缩机具有体积小、重量轻、能耗低、热效率高、运行平稳、结构紧凑、排气范围宽、噪声低、不受压力影响等优点,但也存在排气t造成的损失和间隙体积大的缺点。转运,因为它能满足范围更广的制冷能力要求,是有利的。工作条件下的调整。
烘干机采用风冷式冷凝器。其优点是加工容易,机构简单,制造成本低。只要通风效果好,就可以安装。由于干空气的传热,即使用在空气污染严重的地方,也不会受到严重的腐蚀。其缺点是:冷凝压力高,由于冷凝器安装在室外,荔枝烘干机,管路长,耗材多,压力损失大,存在冷却损失;由于使用风扇会造成环境噪声,在使用过程中,烘干机冷凝器是由于使用轴向的。风扇散热,空气从背面,烘干机,从前面,使。一段时间后,翅片会积聚灰尘,导致散热不良,制冷效果差,严重时造成压缩机过热保护。在用清水清洁了沉积在冷凝器翅片上的灰尘之后,空调可以正常使用。
根据烘干机热泵系统的热需求,通过对冷凝器面积的计算,定制了面积为5-3的翅片式冷凝器。蒸发器吸收显热和潜热,即来自冷却空气的显热和来自空气中的冷凝水蒸气的潜热。换言之,空调的冷却能力部分用于降低冷却空气的温度,部分用于冷凝空气中的水蒸气。在热泵干燥系统中有三组蒸发器。它们的功能是热回收和除湿。烘干机蒸发器由***制造商定制,翅片安装在铜管上,可增加外部的传热效果,猪血烘干机,面积为3_。气液分离器安装在压缩机的吸入管上。它可以将压缩机吸入的制冷剂蒸气中的液体分离,并储存在压缩机底部,防止液体制冷剂进入压缩机,引起液锤事故。同时,气液分离器还可以储存制冷剂的液体。因此,根据储液需要,选择小型立式高压气液分离器。
太阳能是一种可再生能源,也是现阶段***廉价、***清洁的能源。用之不竭。它的缺点受到昼夜、天气和气候等因素的影响。通过太阳能单独干燥菊花试验,可知太阳能在十月份晴天可用于菊花干燥,但在雨天干燥效果较差。烘干机不仅可以实现物料的***干燥,而且可以作为太阳能联合干燥设备的辅助干燥设备。
根据当地气候条件,综合分析了太阳能单独干燥菊花、热泵单独干燥菊花和太阳能热泵联合干燥菊花的特点、可行性和发展趋势。比较三种干燥方法对相同干燥原料的干燥曲线,可以看出在相同的干燥时间和其他干燥条件下,太阳能干燥的***终含水量高于热泵干燥和太阳能热泵干燥。通过实验可以看出,热泵***干燥菊花的速率高于太阳能***干燥菊花。其中,烘干机速率醉大,三种干燥速率在菊花干燥前期的差异大于后期的差异。烘干机湿度低,水蒸气与菊花表面的压差大,水分传递速度快,干燥速率较大。在菊花干燥初期,干燥室湿度对干燥速率也有很大影响。干燥一段时间后,***烘干机,菊花表面层被干燥,大部分自由水被去除,蒸发被转移到内部。因此,水分向空气的传递阻力大大增加,空气湿度对干燥速率的影响也减小,因此可以看到太阳能。干菊花与热泵干燥菊花和太阳能热泵干燥菊花的干燥速率在干燥后期差异较大。
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