烘干机的热泵系统节能系统的介绍和冷风平板技术

涉及到烘干机的知识很多,本文主要来介绍下三筒烘干机的高频真空沙子烘干机,三筒烘干机的节能系统的介绍还有就是三筒烘干机冷风平板技术的应用。
高频辅助式热泵三筒烘干机由一个改进的蒸汽压缩式热泵系统和一个高频发生系统(能够在干燥过程不同阶段供给干燥物料高频能量)组成。在这种三筒烘干机的构造中,在自激发功率源的储能电路中产生的高频能量通过一个匹配电路位于三筒烘干机内的平行板型应用器耦合,底部电极由多孔金属板制成,上部电极是一个尺寸较小的实心板以便空气在三筒烘干机-热泵系统中循环流动。底部电机为负极,并与干燥室的壳体连接。被干燥的物料和电极构成高频系统的负载电路。
用对流加热难以干燥的物料很可能适合于高频辅助干燥。传热特性差的物料,难以加热和干燥处理的物料。高频三筒烘干机使得同时加热产品的所有部分成为可能,在相对低的温度下(通常不超过82℃)就地蒸发水分。从三筒烘干机的系统和干燥技术的角度,来比较高频辅助式热泵干燥的主要优缺点。由于高频辅助式热泵干燥是一种相对新的技术,还没有发表有关能量、操作性能、产品质量等方面的数据。但是,通过实验,明显的,由于高频加热使电能消耗减少,联合使用脉动式高频加热和热泵干燥提高了系统的比除湿率。对于高频辅助式三筒烘干机(热泵工作流体为r12),脉动式干燥方式轻微的降低了性能系数。
三筒烘干机若采用高频应用的脉动方式,会促使以脉动方式加热物料。脉动供给高频能量一般提高cop。在黏性物料干燥的情况下,采用脉动式高频加热,cop和smer均得到提高。
高频辅助式热泵三筒烘干机由一个改进的蒸汽压缩式热泵系统和一个高频发生系统(能够在干燥过程不同阶段供给干燥物料高频能量)组成。在这种三筒烘干机的构造中,在自激发功率源的储能电路中产生的高频能量通过一个匹配电路位于三筒烘干机内的平行板型应用器耦合,底部电极由多孔金属板制成,上部电极是一个尺寸较小的实心板以便空气在三筒烘干机-热泵系统中循环流动。底部电机为负极,并与干燥室的壳体连接。被干燥的物料和电极构成高频系统的负载电路。
用对流加热难以干燥的物料很可能适合于高频辅助干燥。传热特性差的物料,难以加热和干燥处理的物料。高频三筒烘干机使得同时加热产品的所有部分成为可能,在相对低的温度下(通常不超过82℃)就地蒸发水分。从三筒烘干机的系统和干燥技术的角度,来比较高频辅助式热泵干燥的主要优缺点。由于高频辅助式热泵干燥是一种相对新的技术,还没有发表有关能量、操作性能、产品质量等方面的数据。但是,通过实验,明显的,由于高频加热使电能消耗减少,联合使用脉动式高频加热和热泵干燥提高了系统的比除湿率。对于高频辅助式三筒烘干机(热泵工作流体为r12),脉动式干燥方式轻微的降低了性能系数。
三筒烘干机若采用高频应用的脉动方式,会促使以脉动方式加热物料。脉动供给高频能量一般提高cop。在黏性物料干燥的情况下,采用脉动式高频加热,cop和smer均得到提高。
采用节能系统的三筒烘干机的原动机和辅助燃烧器每1kg产品消耗能量为0.21kw*h的天然气,不需要外部电力;但是,常规的三筒烘干机每1kg产品消耗0.36kw*h能量天然气和0.03kw*h电力。如果每平方米输送带面积的安装费用为4300美元,常规三筒烘干机的费用为30000-40000美元之间;节能系统的费用大约要225000美元(包括干燥器部分70000美元、原动机/发电机组35000美元及微波系统120000美元)。
这种装有节能系统的三筒烘干机可以通过有效使用天然气和生产少量电力用于工厂的其他地方,热能和电能的费用降低了90%之多。在干燥的过程中,自动操作减少了与干燥关联的劳动力费用约50%。干燥时间减少90%,几乎直接转化为厂房空间的要求降低90%。这种三筒烘干机在其经济上的优势、显著的生产能力和质量效益,显著地减少了过程时间,会产生客观的价值;能耗降低20%-50%,直接节省大量费用;被烘干的产品单位价值高;三筒烘干机设备尺寸大幅减小;间歇操作转变为连续操作导致显著的生产能力提高,或者通过微波辐射的无接触传热提供了产品的*性。
现在介绍三筒烘干机的冷风平板技术是将物料的烘干和冷却同机完成,主要用于农作物的烘干,使其水分降至10%一下,冷却温度高于当地自然温度5℃,达到安全储存的目的。
该类型三筒烘干机的工作原理:物料经提升设备落入冷风平板烘干机烘干床面,在上下刮管翻滚推动下,依次匀速落入下层烘干床面。在多级气室冷风的作用下迅速带走表面及物料内部扩散至表面的热量,从而实现快速充分冷却和再次脱水的目的。
该三筒烘干机的主要结构:机架、进料斗、摆线减速机、刮管及刷料板、烘干床、冷风床、吸风排湿装置、矿山链、冷风装置、下料斗、支柱、链轮箱、链条张紧装置等组成。

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