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國(guó)內(nèi)熱泵烘干技術(shù)輔佐熱源的研討
濰坊舜天機(jī)電研討了烘干機(jī)中的應(yīng)用,研討標(biāo)明:熱泵通過太陽(yáng)能取熱的供熱系數(shù)比較從環(huán)境空氣中取熱供熱系數(shù)有較大進(jìn)步,太陽(yáng)能聯(lián)合空氣能聯(lián)合干燥同單獨(dú)選用太陽(yáng)能干燥比較,干燥時(shí)刻減少約20%,聯(lián)合干燥比較蒸汽干燥大約節(jié)省能耗70%。烘干機(jī)輔佐熱泵綜合干燥系統(tǒng),試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):該體系功能系數(shù)為5.4,太陽(yáng)能集熱器熱效率可達(dá)63%,且干燥效果較好,節(jié)省了干燥時(shí)刻和干燥能耗,帶式烘干機(jī),干燥均勻性好。提出了一種耦合氫能的太陽(yáng)能熱泵干燥體系,并建立了烘干機(jī)能量變換及?剖析模型,通過算例計(jì)算發(fā)現(xiàn)此干燥體系有較高SMER值,且SMER值跟太陽(yáng)能輻射量有很大關(guān)系,在太陽(yáng)能正常收集的情況下,SMER值比一般熱泵烘干體系進(jìn)步了61%。
國(guó)內(nèi)熱泵烘干技術(shù)相變資料以及烘干機(jī)干燥介質(zhì)的研討通過試驗(yàn)研討了將相變資料應(yīng)用到熱泵烘干體系的節(jié)能性,結(jié)果表明:相變資料使熱泵烘干體系的節(jié)能進(jìn)步,當(dāng)干燥物料的均勻質(zhì)量百分比為24.5%,干燥溫度為45℃時(shí),運(yùn)用相變資料可相對(duì)節(jié)能21.9%;當(dāng)干燥物料的平均質(zhì)量百分比為35.5%,干燥溫度為50℃時(shí),運(yùn)用相變資料可相對(duì)節(jié)能36.5%。
烘干機(jī)
香菇是高蛋白、低脂肪的營(yíng)養(yǎng)食品,需求量不斷上升,我國(guó)香菇生產(chǎn)量和出口量均居世界首位。新鮮的香菇不易保存,采摘后通常要做烘干處理,以方便保存、運(yùn)輸,傳統(tǒng)的香菇烘干房是經(jīng)過燃燒煤、木材等一次能源發(fā)生熱量對(duì)香菇進(jìn)行加熱烘干,牛肉干烘干機(jī),功率非常低,浪費(fèi)了很多的資源,且智能調(diào)節(jié)性差,在烘干機(jī)烘干過程中需要專人值守進(jìn)行加減燃料,稍有失誤將嚴(yán)重影響烘干后香菇的質(zhì)量,造成經(jīng)濟(jì)損失,另外烘干過程中發(fā)生很多的廢氣,既污染了環(huán)境,又簡(jiǎn)單進(jìn)到烘干室,使烘干后的香菇含有害成分。
濰坊舜天干燥設(shè)計(jì)了一種熱泵型香菇烘干房,剖析了熱泵型香菇烘干房的作業(yè)原理及體系組成,經(jīng)過計(jì)算推理給出熱泵型香菇烘干房首要設(shè)備的設(shè)計(jì)根據(jù),烘干機(jī)并經(jīng)過流體力學(xué)軟件PHOENICS對(duì)烘干房樹立數(shù)值模型,烘干機(jī)設(shè)置邊界條件、區(qū)分網(wǎng)格并進(jìn)行模擬計(jì)算,對(duì)烘干房選用側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道、側(cè)送風(fēng)上回?zé)o回風(fēng)通道、下送風(fēng)上回有回風(fēng)通道、下送上回?zé)o回風(fēng)通道四種不同送風(fēng)形式進(jìn)行了模擬并剖析,經(jīng)過風(fēng)速均值和速度不均勻性系數(shù)對(duì)送風(fēng)方式進(jìn)行點(diǎn)評(píng),網(wǎng)帶烘干機(jī),歸納對(duì)比得出側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道并配以軸流風(fēng)機(jī)助力為醉佳送風(fēng)方式。
熱泵烘干技能在國(guó)外的使用與開展
(1) 烘干機(jī)在國(guó)外的使用卡諾在1824年首先提出的熱力學(xué)循環(huán)理論是熱泵的理論基礎(chǔ),同樣也是熱泵干燥的理論基礎(chǔ)。William Thomson在1852年提出熱泵的想象,1917年德國(guó)卡賽伊索達(dá)制造廠在工業(yè)生產(chǎn)中使用熱泵技能,1943年sulzer公司將熱泵技能使用與地下室的除濕設(shè)備上,1950年,美國(guó)得到了熱泵干燥的權(quán)。法國(guó)在1970到1977七年時(shí)間里安裝了近千臺(tái)用來(lái)干燥木材的熱泵干燥設(shè)備,到1980年大概有3000家木材干燥廠使用熱泵干燥技能。在20世紀(jì)60時(shí)代日本也開端烘干機(jī)進(jìn)行研討,1987年日本已有各種熱泵干燥設(shè)備大約3000套。
烘干機(jī)工質(zhì)在國(guó)外的開展K.srinivasan研討了R11、R12B1、R21、R113、R142b、R216七種工質(zhì)使用于蒸汽壓縮式熱泵的熱力學(xué)剖析,烘干機(jī)給出了這些工質(zhì)的習(xí)慣溫度范圍。研討標(biāo)明這些工質(zhì)均適用于30℃到100℃的熱泵干燥體系。S.Karagoz等對(duì)R22和R134a及其混合工質(zhì)別離用于熱泵體系做了實(shí)驗(yàn)并進(jìn)行對(duì)比剖析,研討標(biāo)明:混合工質(zhì)可以使烘干機(jī)有更高的功率,當(dāng)兩種工質(zhì)各占50%時(shí)候有醉大的COP。Peter等改進(jìn)了熱泵干燥體系,將烘干機(jī)熱管裝在蒸發(fā)器前,以其用來(lái)吸取濕空氣的熱量,烘干機(jī),烘干機(jī)經(jīng)過蒸發(fā)器干燥后又把這部分熱量釋放到空氣當(dāng)中,烘干機(jī)使其升溫,提高了體系的功率。K.Comakli等對(duì)R404a和R22混合工質(zhì)代替單一R22工質(zhì)進(jìn)行了研討,通過多種因素考慮,醉后得出結(jié)論:50的R404a和50%的R22混合制冷工質(zhì)可代替單一R22工質(zhì)。Ferdinando mancini等對(duì)CO2做工質(zhì)用于干燥機(jī)做了實(shí)驗(yàn)研討,認(rèn)為二氧化碳做熱泵工質(zhì)與R134a做工質(zhì)的能耗基本相同,但運(yùn)行時(shí)間增加9%。
烘干機(jī)
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