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              隧道式烘干機信息推薦「舜天機電」

              發布時間:2021-10-07 19:20  

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              將隧道式烘干機的烘干工藝設定了不同因素和不同水平,經過正交實驗得出熱泵型香菇烘干房烘干香菇的醉佳烘干工藝為:烘干進程中溫度從35℃均勻增加到62℃,烘干進程時長為20小時,烘干房內循環風速為3m/s,烘干進程中設定排濕溫差為4℃。工藝實驗結果表明:該工藝切實可行,該工藝下熱泵型香菇烘干房烘干后的香菇質量較好,含水量滿意儲藏要求,具有較好的外觀、顏色和香氣,比較傳統烘干房,優化后工藝下隧道式烘干機烘干后的香菇質量有較大提升。在云南區域,傳統的農副產品加工企業的干燥過程通常選用電加熱或燃煤的辦法,且無任何除濕裝置,隧道式烘干機內濕度大,導致干燥時刻過長,能耗過大。

              新鮮的香菇不容易運送和保存,采摘后一般要進行烘干處理,烘烤技能的好壞,會直接影響到香菇的質量和價格。目前,傳統隧道式烘干機主要是經過燃煤或焚燒木材等一次能源產生熱量進行烘干,能耗大、效率低,別的,在香菇烘干進程中,燃煤或焚燒木材會出現有害氣體進入烘干房,形成烘干后香菇中含有硫等有害物質,直接影響香菇的質量,因此,傳統的烘干工藝需要改善。隧道式烘干機設計原理針對新疆青皮核桃去皮后烘干所需要的時間周期太長、工作量太大的現實問題,設計了一種核桃自動烘干設備及操控體系。


              隧道式烘干機的節能性在國外的開展

              P.G.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。K.J.Chua等研討了隧道式烘干機具有雙蒸發器的熱泵干燥體系,建立了相關數學模型并分析其干燥效果,研討標明:雙蒸發器相比單蒸發器熱回收率可進步約35%,另外,體系前加入預冷體系之后,系統COP將相對添加12%-20%,SMER(除濕能耗比)將相對添加25%-50%。且空氣相對濕度越小,隧道式烘干機選用回熱相對不選用回熱的除濕量就越大。Parise,Jose A R等人在蒸汽緊縮式熱泵功能研討的前提下,對蒸汽緊縮式熱泵體系建立了相關數學模型,并做出了相關研討了啟動和停機時的動態特性。

              隧道式烘干機熱泵烘干輔佐熱源在國外的開展M.N.A.Hawlader等人設計了一個可同時使用太陽能作為輔佐熱源的熱泵干燥機,并在相同條件下以ASHRAE標準程序測試了空氣集熱器和蒸發器的功能,測試標明:相同條件下隧道式烘干機蒸發器比空氣集熱器發揮更好的功能,蒸發器的熱功率在0.8-0.86之間,會隨著制冷劑流量的添加而添加,而空氣集熱器的熱功率在0.7-0.75范圍內變化。M.I.Fadhel設計了一種太陽能輔佐化學熱泵干燥機,并進行了相關試驗,試驗發現真空管太陽能集熱器的功率可達到74%,與模擬出的成果80%相似,試驗中體系的太陽能保證率醉大值為0.713,隧道式烘干機熱泵COP為2,研討還發現,當太陽能輻射量下降而引起冷凝器放熱量變小時,化學熱泵的功能系數和體系的干燥功率將會下降。Ferdinandomancini等對CO2做工質用于干燥機做了實驗研討,認為二氧化碳做熱泵工質與R134a做工質的能耗基本相同,但運行時間增加9%。

              隧道式烘干機



              傳統隧道式烘干機烘干后的香菇菇蓋縮短不均勻,乃至出現干裂,色彩也發黑,香菇褶也簡單呈現烤焦的現象,這是由于在傳統香菇烘干房烘干進程中,溫濕度控制全由人工根據經驗進行加減燃料進行控制,簡單犯錯,當溫度過高時會使香菇褶呈現烤焦的現象,香菇菇蓋也會因溫度升高過快而呈現干裂。而熱泵型香菇烘干房在烘干進程中溫濕度調理較為靜確,隧道式烘干機整個烘干進程中溫濕度都是緩慢變化,烘干進程比較溫文,溫度不會過高或過低,香菇失水速率也相對安穩,烘干作用較好。隧道式烘干機的烘干原理、體系組成及其作業形式,并對烘干房整體結構進行了設計,根據烘干房烘干過程中所需的各部分熱量以及排濕排熱對烘干房內首要設備的選型進行了核算闡明。因而熱泵型香菇烘干房烘干后的香菇菇蓋縮短均勻,色彩較優,香菇褶呈現淡黃色且無烤焦現象。

              烘干房內干球溫度在烘干初始階段快速上升,這是由于試驗是在11月份,環境溫度較低,烘干房起始階段設定的干球溫度方針為35℃,因而烘干開端后的一個小時內烘干房內的干球溫度由環境溫度快速上升到35℃左右。烘干的整個進程中,烘干房內的干球溫度處于一個均勻上升的狀態。隧道式烘干機內的濕球溫度跟干球溫度相同的原因使其在烘干初試階段快速上升,但在整個烘干進程中,烘干房內的濕球溫度呈現出一個緩緩上升然后又逐步下降的狀態,由熱力學相關知識可知,當濕空氣含濕量為定值的時分,濕球溫度會隨著干球溫度的升高而升高,因而由圖中干濕球溫度變化曲線可知在整個烘干進程中烘干房內的含濕量處于不斷下降的進程。熱泵烘干技能的使用,標志著農副產品脫水烘干邁向了新方向和新的范疇、對傳統農副產品烘干方式和烘干設備具有強有力的沖擊和挑戰。



              隧道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。其意圖是使物料的水分含量下降到一定的水平,抑制果蔬中的微生物的生長,然后延伸貨架期,提高儲藏效果。

              隧道式烘干機結合桑葚的加工特性,比較不同的桑葚種類,影響果實含水率的各要素的主次次序依次為品種、開始烘干溫度、預處理溫度、包裝方法,隧道式烘干機即醉優參數為預處理溫度35℃、開始烘干溫度55℃,以紫黑色桑葚為試材,充真空包裝能較好地堅持果實的含水率。影響果實失重率的各要素的主次順序依次為種類、開始烘干溫度、預處理溫度、包裝方法,即醉優參數為預處理溫度25℃、開始烘干溫度50℃,以紫黑色桑葚為試材,充真空包裝能較好地堅持果實的失重率。影響果實色彩改變的各要素的主次次序依次為預處理溫度、開始烘干溫度、種類、包裝方法,即醉優參數為預處理溫度20℃、開始烘干溫度50 ℃,以紫黑色桑葚為試材,充氣包裝能減緩果實烘干的色彩改變。但隧道式烘干機與熱風干燥比較,凍干技術耗費的時間、電能較多,產量較少,出產功率低。



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