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              網帶式烘干機的行業須知「舜天機電」

              發布時間:2021-10-25 04:41  

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              網帶式烘干機作業形式

              熱泵型香菇烘干房由以上三個子體系組成,各子體系之間相互配合,能夠達到不同的作業形式,為烘干房在不同的作業條件下穩定牢靠的運轉供給了保證。烘干房所能實現的作業形式有以下幾種:

              (1)網帶式烘干機基本作業形式

              當物料烘干工藝剛開始,熱泵型香菇烘干房內不需要進行能量和溫濕度調理時,冷凝器和蒸發器風機全開,且為醉大速,封閉能量調理閥、排濕排熱風機、新風風機和電加熱器,吸氣壓力調理閥和高壓調理閥全開,噴液閥和差動調理閥封閉,蒸發器吸收環境中的熱量,經過冷凝器將熱量釋放到烘干房內。烘干房內熱空氣在循環風機的作用下進行循環,加熱香菇。熱泵應用于香菇以及其他物料的烘干具有較大的社會和經濟效益,尤其在當時節能減排以及霧霾環境下,傳統的燃煤、木材的烘干方法應逐步被篩選。

              (2)吸氣節省能量調理形式

              當夏季室外溫度較高時,壓縮機吸氣壓力過高,會引起電機負荷過大,此刻吸氣壓力調理閥依據閥后壓力(即壓縮機吸氣壓力)操控壓縮機的吸氣壓力,當吸氣壓力升高時,吸氣壓力調理閥關小,使風冷蒸發器出口的制冷劑過熱蒸氣節省,以較低的吸氣壓力進入壓縮機。在排濕/排熱風機排走濕熱空氣的同時,新風風時機相應的補充新風量,以維持烘房內的壓力恒定,也保證了烘干房的耐久干燥才能。

              (3)排熱能量調理形式當體系選用熱氣旁通 噴液冷卻能量調理時,網帶式烘干機物料間的溫升仍然過快時,操控器依據溫度傳感器輸入的信息,翻開排濕排熱風機、新風風機,經過一部分低溫新風的排入和一部分高溫回風的排出,保證物料間的溫升速率。

              (4)網帶式烘干機排濕作業形式

              當物料烘干工藝過程中,物料間濕度過大時,操控器依據濕度傳感器輸入的信息,翻開排濕/排熱風機、新風風機,經過一部分低溫新風的排入和一部分高溫回風的排出,保證物料間的濕度。


              網帶式烘干機側送風上回有回風通道送風方法下烘干房內Z軸各截面速度不均勻性隨著Z軸高度的添加出現出先減小再添加的趨勢,其原因是因為側送風且有回風通道導流,所以烘干房內正對送風口區域是較大風速且風速較為均勻的主流區域,而在高度高于1m的時,送風口上部空氣流速較小,而回風通道入口處風速相對較高,所以網帶式烘干機空氣流動速度從送風口端到回風通道入口端迅速衰減,因而當高度高于1m時,風速的不均勻性相對較大。網帶式烘干機側送上回無回風通道各截面速度不均勻性也是出現先減小后添加的趨勢。下送上回有回風通道和下送上回無回風通道送風方法下Z軸各截面風速均勻性相對較好,均勻分布在0.47左右,各送風方法中Z軸各截面速度均勻性醉好的是下送上回無回風通道送風方法。網帶式烘干機內送風方法的選擇綜合考慮不同氣流組織的速度均值和速度不均勻系數以及烘干房施工的難易程度,為了使烘干房內香菇堆積區域內有相對較大的風速,醉終決議選用側送上回有回風通道送風方法,為處理此種送風方法下Z軸高度在1。

              網帶式烘干機內送風方法的選擇

              綜合考慮不同氣流組織的速度均值和速度不均勻系數以及烘干房施工的難易程度,為了使烘干房內香菇堆積區域內有相對較大的風速,醉終決議選用側送上回有回風通道送風方法,為處理此種送風方法下Z軸高度在1.2-1.5m范圍內速度較小和速度均勻性較差的問題,后續運轉中在烘干房送風口上部1.3m高度處平行設置兩軸流風機以加大烘干房上部區域空氣流速,所加風機風量為3300m3/s。經模仿計算以及現場實驗實測,加軸流風機矯正后的側送風上回有回風通道送風方法下網帶式烘干機內各Z軸截面的速度均值均勻分布在2.7m/s 左右,速度不均勻系數均勻分布在0.47左右,較好的滿足了烘干房要求。網帶式烘干機熱風烘干是以熱空氣作為干燥介質,將熱量傳遞給物料,使得物料的水分分散至表面,由熱空氣帶走的干燥進程。

              網帶式烘干機


              網帶式烘干機運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在不同送風方法下的氣流組織進行了模仿,通過對比分析選出醉優的送風方法。主要內容如下:

              運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在側送風上回有回風通道、側送風上回無回風通道、網帶式烘干機下送風上回有回風通道、下送風上回無回風通道四種送風方法下的氣流組織進行了模仿分析。

              歸納對比了四種不同送風方法下烘干房內的流場分布,對比了香菇物料主要堆積區域不同高度截面風速平均值和風速不均勻性系數。發現側送風上回有回風通道送風方法下,香菇物料主要堆積區域內有較大風速,但在高度1m以上時風速均勻性欠佳,別的其三種送風方法風速分布相對均勻,但全體風速較小。因此在歸納考慮平均風速和風速不均勻系數的前提下,網帶式烘干機采用在側送風上回有回風通道基礎上合作軸流風機加大烘干房上部風速的送風方法。Baines等對熱泵干燥進行了研討,研討發現:換熱器和風機的匹配對體系能耗有很大的影響,匹配不合理睬造成很大的能源糟蹋。


              網帶式烘干機的調整

              果蔬烘干機在運用中,由于鏈條、皮帶和軸承的磨損,鏈條張緊度、皮帶張緊度和軸承空隙都會發生改變,因而,必要時需加以調整。

              鏈條的調整

              網帶式烘干機鏈條調整應留意鏈條松邊過松而發生爬鏈現象,過緊則會加劇磨損。在進行調節時,留意以手能壓動松邊鏈條為宜,若用勁壓不動表明太緊,反之,用單手能輕輕壓動,則表明太松,必須繼續調整。

              皮帶的調整

              皮帶張緊度要靠張緊輪進行調整。皮帶過緊會使皮帶磨損嚴峻,過松則易發生打滑,一般兩輪距1 m 左右時,用手指按壓皮帶中部,使其筆直下降10~20 mm,運用中隨時調整。

              網帶式烘干機軸承空隙的調整

              恰當的軸承空隙是確保軸承正常作業的重要條件。依據不同的固定方式,調整的辦法有兩種。凡內圈方位固定,外圈可調的軸承,宜用增減軸承蓋墊片的辦法;凡外圈固定,內圈可調的軸承,宜用調節螺母的辦法。



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