烘干设备采用风冷式冷凝器。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,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,烘干设备冷凝器是由于使用轴向的。风扇散热,辣椒烘干设备,空气从背面,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。
根据烘干设备热泵系统的热需求,通过对冷凝器面积的计算,单板烘干设备,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。烘干设备蒸发器由***制造商定制,翅片安装在铜管上,可增加外部的传热效果,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。
我国对烘干设备进行了较为系统、深入的研究,主要包括实际应用的试验研究和相关的系统研究。对后者的研究如下:在2012年太阳能辅助热泵干燥粮食的过程中,通过数值模拟的方法,模拟了粮食中湿度和温度的变化。通过模拟与实验结果的比较,烘干设备,发现经过处理和干燥后,小麦的含水量变为安全含水量(干基)的13.6%。模拟温度与实验温度相差很小,除了时间上的微小差异外。李红岩、何建国、李明斌等人于2014年合作进行了太阳能热泵干燥系统的实验研究。
结果表明,在连续加热条件下,烘干设备的加热系数保持在1.91~2.42之间,蒸发温度在20~25℃之间,压缩机的运行性能相对稳定,而热pu的加热性能相对稳定。MP更好。因此,太阳能热泵干燥系统将产生更好的结果。在2015年建立了太阳能热泵联合干燥平台,开发了烘干设备恒温干燥自动控制系统,对新鲜蔬菜进行了实验研究。结果表明,与普通干燥系统相比,新型自动控制系统具有更好的节能效果,节能1/4-1/3。烘干设备广泛应用于粮食、蔬菜、水果、木材等行业。秦波、陈团伟、2014采用三元二次通用旋转回归新设计,研究了影响紫马铃薯干燥时间、单位能耗和花青素保存效率的因素,包括转化含水量、切片厚度、装载密度。,以获得紫色马铃薯的干燥工艺。在2013年开发了混合式太阳能热泵干燥系统和太阳能热泵干燥装置。通过试验研究,对萝卜和鱼的干燥性能和结果进行了细致的分析。
因此,设计烘干设备和方法,提高干燥产品的质量,节约能源,是服务于当前新农村经济发展的当务之急。因此,通过实验,我们设计了一个太阳能热泵联合干燥菊花装置,它适合当地农村干燥农产品的需要,具有节能、的作用。根据菊花的干燥特性,对菊花的干燥特性进行了实验研究,明确了所需的干燥温度范围,为建立烘干设备提供了相关数据和理论指导。菊花。在菊花干燥实验中,红薯干烘干设备,不断提高干燥温度,促进菊花表面的生长。
水在两侧的扩散速度不仅加强了水的蒸发,而且由于菊花的进一步加热,加快了干燥速度。在烘干设备干燥的早期阶段,温度不要太高,否则容易发生以下不良影响。(1)当菊花含水量过高时,如果温度突然升高,材料***中的原生质体将迅速膨胀,导致细胞,导致材料变形,内容物丢失。(2)在低湿度、高温干燥期间,菊花不利于水分的扩散,容易引起表层结皮或,影响出水。(3)高温会降低菊花中酚类色素的稳定性,加速菊花的化学反应,加速菊花的颜色变化。相关实验表明,直接干燥菊花的温度不应超过80℃。非酶褐变率随温度升高而增加5~7倍。(4)菊花中有机质和糖的分解会影响干花的品质。在传统的燃煤干燥中,菊花难于作为块状花朵进行干燥,温度由低到高。在中后期阶段,50-70摄氏度是合适的温度。因此,实验温度被选择为50摄氏度,60摄氏度,70摄氏度,80摄氏度.
烘干设备
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