烘干机通过概括收拾之后给出了氢气、氮气、二氧化碳、空气、和氦气等六种干燥介质的热物性参数和它们的热物性计算方程,并剖析了六种干燥介质的使用场合,为热泵干燥中挑选合适的干燥介质供给了较好的参阅。对氢气做烘干机干燥介质做了研讨,研讨标明:在同等条件下,氢气和物料之间的对流换热系数是空气与物料之间对流换热系数的2.5倍,对流传质系数是空气的1.5倍,空气的流动阻力约为氢气的5倍,采用氢气作为干燥介质可为物料供给一个无氧的慵懒环境,烘干机,一起明显提高干燥速率。
烘干机研讨内容与技能路线
国内外专家学者对热泵烘干中的节能性、烘干机体系控制、辅助热源以及干燥介质的研讨较多,但对于热泵烘干体系的体系设计、工作形式设计以及热泵烘干体系对物料烘干的工艺等方面研讨较少,本文针对香菇的烘干,对热泵型香菇烘干房的体系设计、体系工作形式以及烘干工艺进行了研讨。
烘干机不同送风方式对比分析
不同的气流组织方式决议了流场的优劣,相同决议了热泵型香菇烘干房的热风使用功率和工作功率,因而本文经过对侧送风上回有回风通道、侧送风上回无回风通道、下送风上回有回风通道、烘干机下送风上回无回风通道四种不同的送风方式进行对比分析,蘑菇烘干机,对不同送风方式的气流组织进行点评,断定出热泵型香菇烘干房内较优的气流组织。
分析烘干机侧送上回有回风通道送风方式下Z轴各截面速度分布可知,在Z=0.3m、Z=0.6m和Z=0.9m截面,在X为0的方位,Y轴中部方位有较大流速,而Y轴两端方位流速较小,烘干机在Z=1.2m和Z=1.5m截面,X为0的方位流速较小,这是由于烘干房送风口尺寸是1.4×1m(宽×高),且送风方向为沿X轴方向,因而在正对送风口方位有较大风速,非送风口正对方位风姿则较小。在送风口上部方位,空气流速随Z轴高度的增加而衰减较快。Z=1.7m截面坐落回风通道内,风量在此聚集,龙眼烘干机,因此全体流速较大。全体来说,侧送风上回有回风通道送风方式下,Z轴截面上空气流速相对均匀,但烘干机沿着Z轴方向来看,同一X轴方位空气流速均匀性欠佳,解决此问题的办法是尽量加大送风口尺寸或者在送风口上部设置轴流风机助力。
烘干机触摸屏设计
触摸屏具有操作简略、使用和维护简洁的特点,只需在屏幕上设置好虚拟的图片控件即可利用人体触摸方式轻松完结功用指令的操作。本控制体系采用台达PLC与MCGS触摸屏联合控制的方式,经过MCGS人机交互界面推送相关的参数数据以及设置相关的控制按钮等,完成控制体系不仅能在已知烘干工艺的情况下对物料进行烘干出产的需求,并且能够根据物料的烘干作用,及时调整烘干工艺,对温度、湿度和阶段进行设置,从而达到多段烘干工艺参数开展实验研讨的目的,进一步扩展本体系的使用范围。
烘干机操作功用界面
在操作界面首页上,体系将烘烘干箱内部的环境温度和果肉内部变化的温湿度数据,果脯烘干机,以及每段烘干温度参数的设定值,用开关或许状况指示灯明晰反应在触摸屏上。界面首页还提供其他功用入口按钮,如:前史数据、前史曲线、手动操作、工艺参数设置、各种报警信息的显示功用。
烘干机风机和压缩机手主动操作界面:在设备检验、烘干机调试或许出产实验时或许体系运转进程中出现问题时,可以经过手动去除故障、完成体系的主动与手动的切换及控制,进步体系运转的灵活性和可靠性。
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