烘干设备安装有七轴风机和一台离心风机。离心风机的特征是多个叶轮串联连接,从第1叶轮排出气体并加压到第二叶轮,风压升高。串联离心风机的叶轮数量不会太多,排气压力也不会特别高。离心风扇通常用于干燥装置的底部进风口,轴流风扇用于干燥装置的上部出风口。烘干设备轴流风机由一对或一对旋转转子组成。风量随阻力而变化。
它通常用于要求稳定空气流动的过程中。当风压较大时,易磨损,泄漏大,噪声大。烘干设备轴流风机一般在10~100kPa的压力范围内,当气流不大时。在干燥室顶部安装避雷针,确保人员和设备的安全。烘干设备的设计要求我们设计的太阳能热泵联合干燥装置是一个小型的实验研究设备。它将建在安徽省的安庆市。装置的经度和纬度分别为116.33和30.15’。该地区月平均太阳辐射约为350MJ/2m,水稻烘干机设备,其中5-11月太阳辐射集中。太阳能资源丰富,晴天日照时间超过10小时。月平均相对湿度为75%左右,自然干燥法干燥的产品含水量较高。提高产品质量、节约能源已成为现代干燥设备的发展方向,也是我们设备设计的两个目标。应寻求好的的干燥工艺,尽量扩大湿度、温度和风速的调节范围。
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,烘干设备并对独立干燥法和联合干燥法进行了相应的性能测试。操作装置。进行了安徽省菊花干燥试验,测定了相关参数的变化。通过调整参数,确定干燥装置对物料干燥特性的影响。Zui后,对干燥装置的社会效益和经济效益进行了综合分析。在菊花干燥条件下,根据当地太阳辐射状况和地理位置,红外线烘干设备,对空气源热泵与太阳能集热器组合装置进行了设计和理论分析。根据烘干设备的负荷计算,确定了辅助设备的类型,确定了太阳能集热器的面积分布。
烘干设备的运行过程完成了太阳能热泵与菊花干燥装置相结合的研究与设计。计算了热泵干燥装置在固定工况下的负荷,分析了装置功能的可实现性,确定了系统设备和相应设备的选择。该干燥装置可根据天气状况自动调节,可进行太阳能独立干燥、热泵独立干燥、太阳能热泵联合干燥以及相应的封闭、半开放和开放式干燥装置。太阳能热泵干燥设备是一种独立或组合的太阳能热泵干燥设备,具有多功能、多变的工作条件。
烘干设备
在烘干设备中,波长为0.2-3.0μm的阳光被太阳能集热器中的黑色金属板吸收并发射3-30μm的红外线。这种红外线有热能。冷空气经太阳能集热器加热,回风后由烘干设备离心风机送入干燥室,使空气与干燥物之间的温差和相对湿度差增大。快干物料的水扩散蒸发可达到干燥目的。太阳能干燥机的主要动力来自于太阳辐射的能力,烘干设备能够在短时间内高效地促进作物的干燥过程,减少污染的可能性,菊花烘干设备,从而极大地保证了干燥后农产品的质量。
烘干设备在药材干燥过程中,所需温度为40~70℃,太阳能热利用领域的低温环境正好满足其需要,大大降低了传统能源的消耗,设备简单,成本低,实现了经济成本的降低和增长。经济效益显著,烘干设备,深受农民欢迎。国内外鲜有学者对麦冬干燥过程中的内部传热机理进行深入的研究。它们不能建立传热传质模型,不能描述内部传热过程。大多数学者只限于研究干燥曲线,比较不同的干燥方法,比较干燥时间和能耗。关于麦冬干燥过程中内热传递机制及药效成分变化机制,目前尚无全面、系统的资料,不能反映麦冬内热传递规律。对麦冬干燥工艺参数的优化、烘干设备的深入系统研究也较少。
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