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潍坊舜天机电设备有限公司
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菌类烘干机服务为先「多图」

发布时间:2020-06-25 06:30:18        










热泵型香菇烘干体系在国内外的研讨与开展

20世纪70时代末,80时代初,热泵技术开端鼓起。随着热泵的开展,被逐渐运用于烘干行业,醉初用于烘干木材,随后逐步应用于更广的领域,烘干种子、谷物、***、果蔬等。研讨认为食品安全操控贯穿从农场到餐桌的全过程,触及源头出产、流通、加工和出售等阶段。热泵烘干体系一般由热泵体系和烘房体系组成,热泵体系主要部件为压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。菌类烘干机主要由循环风机和回风通道以及排湿风机组成。热泵通其过耗费小部分的电能(或其他高位能)使制冷工质在热泵体系内循环,将环境或其他的废热余热中的低位热能转化为可用于烘干的高位热能,菌类烘干机高位热能则传递给干燥介质,干燥介质在菌类烘干机体系内循环加热烘干物料。热泵烘干是一种将低位热源搬运为高位热源的烘干技术,对环境几乎没有影响,且能耗低,无污染,节能环保,符合当时动力政策和开展趋势,成为国内外学者研讨的热点。

菌类烘干机

热泵烘干具有以下优势:

(1)菌类烘干机节能效果好。在20世纪60时代日本也开端菌类烘干机进行研讨,1987年日本已有各种热泵干燥设备大约3000套。热泵干燥是经过搬运环境或废热中的能量对物料进行烘干,从能量搬运角度来看,热泵所发生的热能是其耗费的电能加上搬运的热能,是搞效节能的,热泵干燥体系的COP很高,单位能耗除湿量规模在1—4kg/k Wh之间,平均值为2.5kg/k Wh。

(2)菌类烘干机干燥规模广。热泵干燥所提供的温度规模是-20℃—100℃(加辅热设备),相对湿度规模是15%—80%。较宽的温湿度规模使热泵干燥可以运用于多种物料的干燥。

(3)便于自动化操控,参数可控性强。热泵干燥相对于传统的燃煤燃木材等干燥有着便于操控的优势,自动化程度高,可以较大的进步工作效率。

(4)干燥产品质量好。研究了谷物的烘干特性和工艺特性,通过试验方法确定烘干系统的各工艺参数,主要对热风温度、谷层厚度、干燥时间、热风速度、缓苏时间5项烘干参数进行试验分析。热泵干燥的过程中,物料外表水分和内部水分的蒸发速率非常相近,接近于自然的干燥过程,是一种较平稳的干燥途径。另外,干燥过程处在一个关闭的环境中,削减物料的受热蜕变及变色,削减了其风味物质的丢失。相比传统的干燥,热泵干燥更好的维护被烘干物品的色彩、香气、味道、外观形态和有效成分,所以烘干后的物品质量好,等级高。

(5)对环境较为友爱。热泵干燥运用的清洁动力,整个过程不发生污染物,较传统的燃煤和木材的干燥可以很好的维护环境。


香菇堆积孔隙率

在菌类烘干机作业过程中,香菇是均匀堆积在物料盘中的,香菇堆积中存在空地,因此在模拟中将物料盘和香菇当成多孔介质模块。多孔介质的孔隙率就是物料盘中堆积香菇中孔隙的体积与一切香菇的密实体积的比值。

菌类烘干机的物理模型和数学模型,主要内容如下:

(1)菌类烘干机通过phoenics软件对500kg容量热泵型香菇烘干房不同送风方法别离建立了 4200×2200×2100mm(长×宽×高)物理模型并进行结构化网格划分,X轴方向的网格单元数为NX=90,Y轴方向的网格单元数为NY=50,Z轴方向的网格单元数为NZ=55。热泵通其过耗费小部分的电能(或其他高位能)使制冷工质在热泵体系内循环,将环境或其他的废热余热中的低位热能转化为可用于烘干的高位热能,菌类烘干机高位热能则传递给干燥介质,干燥介质在菌类烘干机体系内循环加热烘干物料。

(2)针对热泵型香菇烘干房内气流***,菌类烘干机选用标准k-模型作为模拟计算的数学模型,并设置烘干房的送风温度为50℃,送风风量为4m3/s,排湿/排热风机的排风风量设置为用0.39m3/s,香菇堆积孔隙率设定为0.3。


菌类烘干机烘干工艺优化

在香菇的烘干进程中,烘干工艺参数的选定对烘干质量的好坏起着决定性的作用,烘干温度过高会造成烘干后香菇色彩发黑,香菇内部营养物质也会流失,但温度过低时,又晦气与烘干进程的进行,会使香菇烘干时刻变长,造成能源的糟蹋。

菌类烘干机烘干进程风速过低时,香菇内部水分蒸发速度变慢,烘干功率将会降低,而当风速过高时,会造成香菇表面失水过快而气孔闭合,晦气于内部水分的排出,一起也会造成菌类烘干机风机电能的糟蹋。在闭路式热泵干燥循环过程中,空气旁通率对体系性能有很大影响,当旁通率为0。因此,需要对香菇烘干进程中的工艺参数进行研究,以使热泵型香菇烘干房烘干后的香菇质量更优,且在烘干进程中使得热泵型烘干房能更搞效、节能。

传统的香菇烘干较多采用燃煤燃木材的传统烘干房,其原理是木材、煤等燃烧产生的热气通过换热器与逆向进入换热器的环境空气进行换热,环境空气被加热后从菌类烘干机底部向上进入烘干房,与香菇进行热湿交换,醉终达到烘干的作用。

传统香菇烘干进程可分为四个阶段:

初步烘干期:用菌类烘干机烘干起步温度控制在30℃到35℃之间,此阶段烘干进程中烘干房的排气口完全打开,此阶段使烘干房内温度升至40℃左右,每小时温升控制在1℃左右,此阶段烘干时刻一般为6-8个小时。

菌类烘干机恒速烘干期:此阶段烘干房内温度要缓慢升至50℃,烘干房的排气口关闭三分之一,此阶段烘干时刻一般为6-8个小时。


菌类烘干机收集模块含有温度传感器、温度收集器和互感器等。其间:温度的参数值是由温度收集器读取烘干箱内的温度传感器经模数变换而来的数字量。传统烘干房烘干时刻较长,经过查阅文献以及菇农经验,针对热泵型香菇烘干房的烘干工艺,对烘干时刻给出两个水平,17小时和20小时。互感器作为判别用电器是否正常运转的监测器,分为电流互感器和电压互感器两种;本体系选用电流互感器,使用时,直接嵌套在用电设备一条电路外维护层的外表,用电器正常作业时,PLC的输入端可接收到电流互感器发回的信号;反之,则不行。

菌类烘干机在人机界面选择上,主要考虑界面大小、显现分辨率、功能需求等方面,醉终上位机模块选择***通态MCGS中TPC1062K系列的触摸屏。执行模块作为体系输出动力,菌类烘干机分别由风机、压缩机、电扇和电灯构成,是保证体系稳定、可靠实

现烘干功能(加热、保温、除湿)的要害部件。

菌类烘干机安全模块包括自动安全模块和被动安全模块2个方面。Fadhel设计了一种太阳能辅佐化学热泵干燥机,并进行了相关试验,试验发现真空管太阳能集热器的功率可达到74%,与模拟出的成果80%相似,试验中体系的太阳能保证率醉大值为0。自动安全模块包括空开、漏保、热继电器等维护电器设备的使用,保证在过载和漏电的情况下,能及时有效地断开电源,保证菌类烘干机操作人员的人身安全。被动安全模块是经过编写特定程序指令的二次维护,在试验过程中,将实时监测的数据与体系的设定值相比,出现异常时,经过人机界面、报警蜂鸣器将报警信息有效传递给操作员,避免意外的发生。



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