核桃烘干機-烘干機-山東舜天干燥(查看)
將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℃,辣椒烘干機,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,優化后工藝下烘干機烘干后的香菇質量有較大提升。
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,核桃烘干機,會直接影響到香菇的質量和價格。目前,傳統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*氣體進入烘干房,形成烘干后香菇中含有硫等*物質,直接影響香菇的質量,因此,傳統的烘干工藝需要改善。
烘干機不同送風方式對比分析
不同的氣流組織方式決議了流場的優劣,相同決議了熱泵型香菇烘干房的熱風使用功率和工作功率,因而本文經過對側送風上回有回風通道、側送風上回無回風通道、下送風上回有回風通道、烘干機下送風上回無回風通道四種不同的送風方式進行對比分析,對不同送風方式的氣流組織進行點評,斷定出熱泵型香菇烘干房內較優的氣流組織。
分析烘干機側送上回有回風通道送風方式下z軸各截面速度分布可知,在z=0.3m、z=0.6m和z=0.9m截面,在x為0的方位,y軸中部方位有較大流速,而y軸兩端方位流速較小,烘干機在z=1.2m和z=1.5m截面,x為0的方位流速較小,這是由于烘干房送風口尺寸是1.4×1m(寬×高),且送風方向為沿x軸方向,因而在正對送風口方位有較大風速,非送風口正對方位風姿則較小。在送風口上部方位,空氣流速隨z軸高度的增加而衰減較快。z=1.7m截面坐落回風通道內,風量在此聚集,因此全體流速較大。全體來說,側送風上回有回風通道送風方式下,z軸截面上空氣流速相對均勻,但烘干機沿著z軸方向來看,同一x軸方位空氣流速均勻性欠佳,解決此問題的辦法是盡量加大送風口尺寸或者在送風口上部設置軸流風機助力。
烘干機體系
烘干機體系由箱體、房門、回風隔板、移動料車、排濕/排熱風機、新風風機、過濾網、風冷冷凝器和電加熱器組成。烘干房包含加熱室和物料室,物料室內設置有移動料車,物料室上部設置有回風通道,烘干機物料室兩頭墻體上還設置有排濕/排熱風機。
香菇經過挑選、剪柄后均勻放置在移動料車上,烘干房內空氣在循環風機的作用下在物料室和加熱室直接循環,熱風在物料室放出熱量后回到加熱室被加熱,再到物料室放出熱量,烘干機,依此往復循環,當烘干機物料室內濕度較高時,濕球溫度計把信息傳遞給操控器,操控器經過操控敞開排濕/排熱風機排走水分。在排濕/排熱風機排走濕熱空氣的同時,桑葚烘干機,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。
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