烘干机辅佐电加热能量调理
当物料烘干工艺过程中,物料间的温升速率过慢,烘干机,热泵机组自身的能量调理还不能满足要求时,控制器根据温度传感器输入的信息,打开辅佐电加热器,对通过冷凝器的空气进行二次加热,用于满足物料间的温升速率的要求。

烘干机的整体结构
以湿香菇500kg的目标容量建造烘干房,烘干机包含加热室和物料室两个部分,热泵机组的蒸发器部分放置在烘干房外部,冷凝器部分放置在烘干房内的加热室中,烘干房物料室上端设置有回风通道(回风通道设计详见第三章热泵型香菇烘干房不同送风方式比照分析),烘干房两旁边面接近顶端的上部分别设置有排湿/排热风机口,烘干机底端下部设有新风口,检修口位于烘干房旁边面接近底端的下部。烘干房的内部尺度为5400×2200×2100mm(长×宽×高),其间加热室内部尺寸为1500×2200×2100mm(长×宽×高),黄粉虫烘干机,物料室内部尺度为3900×2200×2100mm(长×宽×高),烘干机新风口尺度为800×300mm(长×宽),排湿/排热风机口尺寸为350×350mm(长×宽),检修口尺度为800×500mm(高×宽)。

热泵烘干技能在国内的应用与开展
国内烘干机的应用我国天津大学醉早在20世纪50年开始研讨热泵技能,而我国热泵干燥的研究则开始于20世纪80年代,热泵干燥在我国醉初应用于木材干燥,在1996年,我国投入使用的热泵烘干装置大约400套,大型烘干机,年干燥木材约20万m3,随后又广泛应用于种子,谷物,果蔬,水产品,茶叶,药材等干燥。

国内热泵烘干技能节能性的研讨对烘干机选用空气回热的热泵木材烘干机进行了研讨,研讨表明:选用回热后除湿量有很大进步,在相对湿度为80%,温度为45℃时,选用回热比不选用回热的除湿量能够进步24%以上。且空气相对湿度越小,烘干机选用回热相对不选用回热的除湿量就越大。张绪坤等设计了一套热泵烘干体系,并分别对闭路式、半开路式、开路式三种运行方法进行了实验,通过研讨发现:开路式和半开路式干燥循环中,体系稳定,压缩机能耗低,体系SMER较高。在闭路式热泵干燥循环过程中,空气旁通率对体系性能有很大影响,当旁通率为0.4和0.6时,干燥体系的单位能耗除湿量有醉大值,高于开路式和半开路式,且当旁通率大于0.6时,单位能耗除湿量又会下降。

烘干机
针对核桃烘干问题,国内外学者进行了大量的研究,并取得了一些效果,常用的一些干燥办法有自然风干法、加热烘干法及红外烘干法等。加热烘干法因其易于实现,移动式烘干机,为广阔加工厂广泛使用。但是,传统的烘干机加热烘干法的加热区域和温度不易操控,实时性差; 同时,大多数文献未清晰地阐述如何将核桃烘干体系和自动操控体系相结合,缺乏实用性价值。针对这一问题,本文提出了利用自动操控技能和数字化技术进行核桃烘干的办法,该办法是科研人员和核桃深加工技能人员正在探究的新方向。此种办法在原有的核桃烘干机的基础上,根据数字化和自动化技能,烘干机操控核桃的受热区域及烘干机的内温度,旨在节约生产成本,提高核桃烘干出产效率以及核桃的。经过出产实验,该核桃烘干设备实用性很强,能够实现湿核桃的烘干,为核桃出产加工应用提供了参考。

烘干机设计原理
针对新疆青皮核桃去皮后烘干所需要的时间周期太长、工作量太大的现实问题,设计了一种核桃自动烘干设备及操控体系。核桃自动烘干设备主要由热风操控部分、温湿度检测部分和叶轮拌和部分组成。其具体结构: 包含装有中心转动轴、防护罩及叶轮和烘干筒的机架; 在防护罩的上端内侧装有温湿度传感器和排风口; 烘干机在中心转动轴上,沿轴的圆周上均匀分布4 列耐热软质叶轮; 在烘干筒壁上均匀分布加热进风孔; 在防护罩的下端装有热风发作装置,中心轴由减速电机带动下转动。

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