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烘干机欢迎来电“本信息长期有效”

烘干机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。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。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发达。制约我国粮食机械
烘干机







烘干机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。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。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,烘干机具有成本低、、污染少等优点。通过对热风、太阳能、热泵三种干燥方法的优点和特点的分析比较,设计并搭建了太阳能热泵联合干燥菊花装置,烘干机并对独立干燥法和联合干燥法进行了相应的性能测试。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,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,烘干机有显著的节能效果、率、易于监测干燥参数、干燥产量高、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。



烘干机


因此,设计烘干机和方法,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。传统的农产品或食品的空气干燥、日晒干燥不消耗任何能源,但费时、费力、易污染,不能保证产量。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,为建立烘干机提供了相关数据和理论指导。菊花。在菊花干燥实验中,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。然而,色彩的选择不符合当今的审美心理,色彩搭配不合理,叠加感强,操作者长期工作在单调乏味的色彩中。在烘干机干燥的早期阶段,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,材料组织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。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.





上午8:00到下午18:00,总干燥时间为11小时。在这种天气条件下,干燥时间和干燥时间基本相同。吸湿现象发生在夜间,表明干燥过程将结束。太阳能热泵联合干燥和热泵独立干燥基本可以实现智能恒温干燥,可满足菊花9小时左右的干燥要求。



通过烘干机试验,得出以下结论:(1)在相同的室内湿度和风速条件下,原料厚度和干燥介质温度是影响干燥速率的主要因素。在太阳能干燥菊花的实验中,我们可以看到,在晴朗的天气下,太阳能可以单独对菊花进行干燥。在太阳能干燥的前两个小时中,干燥速度相对较快,因此在此期间排出的主要水是菊花表面或菊花空间上的自由水。当这些水分减少时,菊花的干燥难度增加。在干燥后期,游离水被排出,烘干机里的物料中残留的水难以排出,干燥速率低。(2)由于太阳辐射强度不均匀,干燥室内温度不稳定。上升时间从早上8点到下午2点,因此在整个干燥过程中我们无法清楚地看到菊花的不同干燥速率。(3)烘干机能实现精准、智能的温度控制,干燥效果良好。




利用烘干机进行了菊花干燥试验,试验表明该装置的调温控温性能良好,在晴天进行了太阳能系统单独干燥菊花的试验。将菊花放入干燥室后,打开干燥室内的相关设备,每小时左右记录一次干燥室内的环境湿度、环境温度、湿度和温度。该装置的干燥室醉高温度可达59摄氏度。本实验表明,在晴朗的天气条件下,单独使用太阳能基本上可以达到干燥要求。(2)单独采用热泵干燥系统,烘干机利用热泵系统的温度调节、温度控制和除湿等优势,在不同环境温度范围内进行干燥试验,得出在一定温度范围内菊花干燥速度随温度的升高而加快的结论。温度升高。



(3)当烘干机内外温度相近时,热泵的干燥速率远大于太阳能的干燥速率。两者在干燥初期差异较大,干燥后期干燥速率逐渐变窄。因此,在一定条件下,建议在干燥的早期阶段打开热泵干燥设备。通过该装置对菊花进行干燥试验,可以看出,早期干燥方法中物料的干燥速度对产量有很大影响。本实用新型由干燥箱、输送传动装置、热风炉和热风系统组成,提高了劳动生产率,保证和提高了干燥叶片的质量,改善了工作环境。(4)相同重量的菊花干燥和太阳能干燥,可节能10度,节约能源,降低运行成本。5.1.1干燥设备的初始投资:(1)烘干机集气器:单价180.00元/平方米,180元/平方米*6=1080.00元;(2)干燥温室:2000.00元;(3)烘干机智能控制器:500元;(4)直流风机:55.00元/单位*4=220.00元;(2)辅料:200.00元;(3)托架:900.00元:4元;(4)安装离子费用;总计:PS=1080.00+2000.00+500.00+220.00+900元。0+200.00+400.00=5800.00(元)



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