烘干机与通风温室底部及集热器出口之间的连接采用多根管道连接,在自然循环条件下风能均匀地送入温室。实验表明,这种自然循环条件下的空气量并不适合菊花干燥的要求。经过多次试验,发现集热器的两端均设有出风口,与干燥室底部连接有软管,并用风扇强制循环,使装置的通风能满足菊花干燥的基本要求。该方法简便易行,易于制造。该方法还具有两个缺点:一是供气时管道内的热损失,当烘干机集热器到达干燥室时,集热器中的空气温度显著下降;二是风扇不能充分地排出集热器和集热器板中的热量。因此,我们改进了干燥室实验装置的连接方式。
我们直接将收集器与烘干机连接起来。每个集热器有两个出口和一个入口,两个风扇,并安装了强制送风的风扇。这避免了由于管道的连接而引起的热损失,并改善了进入干燥室的通道。风温。因此,不仅可以充分地除去集热器和集热板的热量,而且在干燥室中获得均匀的热空气。烘干机智能温度控制器采用温度控制器驱动的直流风机通风方式。具有以下优点:第1,可自动调节风量,使装置的通风量与干燥室温度一致,风扇转速高,风量大,干燥效果好,如果风速较慢,则风温不会降低。非常高。低、低风量和高温,因此也能满足干燥要求。第二,整个装置的循环功率是通过电能的智能控制实现的。





为了更好地了解烘干机的性能,在装置建成后以菊花为原料。该装置进行了太阳能干燥实验、热泵干燥实验和太阳能热泵联合干燥实验。通过实验绘制了实验数据曲线,并对实验装置的能耗和干燥特性进行了研究,分别得到了实验结果。两个实验结果如下:第1,与菊花干燥相关的能耗;第二,通过比较分析,得出太阳能单独干燥和联合干燥的可行性的优缺点。
烘干机的干燥试验步骤为:(1)在温室进风口、出风口、顶部和温室中部安装湿度和温度探头;(2)在地面以上1.5米处测量环境温度和湿度,使用数字式温湿度计将装置置于通风棚内;(3)固定。空气收集器旁的太阳能辐射计,烘干机使空气收集器与辐射计底座平行;(4)将太阳辐射计固定在空气收集器旁边;将成品花放在干燥室的空气平衡板上,连接电源以运行干燥装置。实验数据记录如下:1。将花朵分拣出来后,称出初始重量,并在每次实验开始和结束时称出材料的重量,郑州烘干机,并记录烘干机相关数据。2。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。(3)利用计算机记录装置上太阳辐射的相关数据。
2015年,新疆被评为中国有名的杏树和优质干杏产区。杏李在该地区的推广和干燥方式已有很长时间的使用。它易被***、昆虫、蚂蚁和雨水侵蚀,易被沙尘污染,降低产品质量,易变质。然而,基于新疆丰富的太阳能资源,提出并开发了一套烘干机进行干燥处理,有利于进一步提高新疆杏干产区的农业水平,烘干机,并能起到保护作用。生态环境与节约能源。2015年,分析了烘干机在果蔬批量加工中的优势,木粉烘干机,这可大大提高农产品附加值,提高农民收入水平。
太阳能空气源热泵联合干燥系统可用于农产品的全天候干燥。详细介绍了改进后的除湿循环风道,并对各种设备的干燥效果进行了比较和分析。对太阳能-双热源热泵联合干燥系统的基本原理、重要参数和系统结构进行了深入研究,并对其进行了详细的说明,并对其系统性能进行了测试。烘干机利用该系统对落叶松进行干燥试验,发现热泵干燥和联合干燥比传统的蒸汽干燥技术更能降低能耗和节能。烘干机利用热泵干燥机对水产品进行预热干燥,设定相同的干燥温度,当产品含水量下降到安全范围时,猪血烘干机,剩余的干燥工作由太阳能干燥室进行。结果表明,热泵干燥和太阳能干燥联合使用使热泵干燥机内产品的干燥时间缩短了1/2-3/4倍,而太阳能干燥几乎没有能耗,大大降低了联合干燥的能耗。因此,热泵太阳能干燥的节能率为50%。
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