天津智能果脯烘干,水碧天蓝(在线咨询),智能果脯烘干

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天津智能果脯烘干,水碧天蓝(在线咨询),智能果脯烘干

(1)压缩过程:低温低压的制冷剂气体被压缩机压缩成高温高压的气体。此时压缩机所做的功转化成制冷剂气体的内能,使之温度升高、压力增高,热力学上称为绝热过程。(2)冷凝过程:从压缩机出来的高温高压的制冷剂气体,流经冷凝器,智能果脯烘干,利...


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(1)压缩过程:低温低压的制冷剂气体被压缩机压缩成高温高压的气体。此时压缩机所做的功转化成制冷剂气体的内能,使之温度升高、压力增高,热力学上称为绝热过程。

(2)冷凝过程:从压缩机出来的高温高压的制冷剂气体,流经冷凝器,智能果脯烘干,利用风或水不断的向外界放热,凝结成了中温高 压制冷剂液体。液化时制冷剂温度降低但压力不变,在热力学上称之为等压过程。

(3)节流过程:从冷凝器出来的中温高压的制冷剂液体,经过节流装置的节流,变成了低温低压制冷剂液体。在热力学上则称为等焓过程。

(4)蒸发过程:从过节流装置出来的低温低压的制冷剂液体,流经蒸发器,用风或水不断的向室内吸热,蒸发成了低温低压的制冷剂气体。吸收的热量变成了制冷剂的潜热,虽然温度上升不大,但内能增加很多。由于压力变化不大,在热力学上称为等压过程。


香菇热泵烘干机可广泛应用于花菇、草菇、茶树菇、茶新菇、杨树菇、长根菇、杏鲍菇、真姬菇、姬菇、金针菇、金福菇、黄金菇、白灵菇、白玉菇、海鲜菇、春菇、冬菇、蘑菇、平菇、红菇、松菇、香菇、香辣金针菇、滑菇、滑子菇、秀珍菇、袖珍菇、巴西菇、鲍鱼菇、松乳菇、虎奶菇、猴头菇、凤尾菇、鸡腿菇、猪肚菇、蟹味菇、阿魏菇、大球盖菇、双孢蘑菇、双孢菇等烘干。

香菇烘干技术的好坏,会直接影响到香菇的质量,火力太猛会把菇烤焦;火力不足,则会使其发黑;时间拖长还会腐烂,要特别注意烘烤方法。香菇的干燥法有烘干和晒干两种,天津智能果脯烘干,多采用烘干和烘晒结合法。

烘干房尺寸(长×宽×高)约:4000mm×4600mm×2100mm

烘干房内空尺寸:3100×4400×2000mm(每批烘干量:600-800公斤)

热泵主机,保温烘房、换热器、循环风机、抽湿风机、控制与检测系统等组成。

设备应用环境要求:

①、电源要求:三相五线380V±10%   50Hz±1%

②、电源额定视在输入功率:≤18KVA

③、环境温度: 0~40℃  相对湿度:≤90%

④、可控制温度范围:环境温度~75℃可调

⑤、每小时耗电量:约10度

1、烘干:

目的在排除香菇含水量,达到商标干燥标准,含水量约13%,以利长期保存。烘干时要注意:当天收当天烘干。火力或用其他热源均要先低后高,开始时不超过40℃,每隔3~4小时升高5℃,最后不超过65℃;烘烤时不要一次烘干,至八成于时出烤;然后再'复烤'3~4小时,这样干燥一致,新疆智能果脯烘干,香味浓,且不宜破碎。

烘干后质量标准:香味浓,色泽好(菌盖咖啡色、菌格淡黄色),菌褶清爽不断裂,含水量达13%,过干难运包,过湿难保藏。

2、烘晒结合:

先将鲜菇菌语朝上,江西智能果脯烘干,置太阳下晒6小时左右,在将干未干时立即烘干,这样色泽好,营养好;香味浓,成本低。

3、分级和贮藏:

干菇极易吸湿回潮、发霉变质和生虫,影响质量。因此香菇烘干后,应立即按菇的大小、厚薄分级,而后迅速装箱或装入塑料袋密封,置干燥、阴凉处保藏。

香菇烘干前,对香菇进行挑选处理,同批次的香菇选取个头大小接近的进行烘干,这样同批次的香菇烘干后就不会因为大小不同而出现大的不够干,小的太干等问题。香菇烘干至18小时左右时,可打开烘房,观察香菇是否达到需要烘干的标准。

香菇热泵烘干机每批烘干量大小可按客户要求定做,根据客户场地布置要求,选取不同型号、不同数量的热泵烘干机组。欢迎来电咨询,我公司将为您提供全方位的技术解决方案。


水源热泵工作原理

   水源热泵空调机组比水源热泵热水机组多了一个四通阀,实现冷媒反向工作目的。水源热泵工作原理(制冷):低温低压气态冷媒经压缩机成为高温高压气态。压缩机压缩功能转化的热量为Q2;高温高压的气态冷媒与地下水(水源侧)进行换热交换,高压的冷媒在常温下被冷却,冷凝为液态。在这过程中,冷媒放出热量通过地下水带回到地下,地下水吸收的热为Q3。高压液态冷媒通过膨胀阀减压,压力下降,回到比外界低的温度,具有吸热的能力。低温低压的液态冷媒经过热水换热器吸收空调循环水的热量,由液态变为气态,冷媒从空调循环水中吸收的热为Q1。吸收了热量的冷媒变成低温低压气体,再由压缩机吸入进行压缩,如此往复循环,不断从空调循环水中吸热,而在水源侧换热器放热,制取冷水。这个循环过程由水源热泵空调机组完成。水源热泵作为高效集热并转移热量的系统设备,可以把压缩机所消耗的电力变为3.5倍甚至4倍以上的热能(即Q1=Q3-Q2的道理)。

由两个定温过程和两个绝热过程(见热力过程)所组成的可逆的热力循环。卡诺循环是19世纪法国工程师S.卡诺提出的,因而得名。卡诺循环分正、逆两种。在压-容(p-V)图和温-熵(T-S)图中(见图), ɑ-b-c-d-ɑ为正卡诺循环,ɑ-b为可逆定温吸热过程,工质在温度T1下从相同温度的高温热源吸入热量Q1;b-c为可逆绝热过程,工质温度自T1降为T2;c-d为可逆定温放热过程,工质在温度T2下向相同温度的低温热源排放热量Q2;d-ɑ为可逆绝热过程,工质温度自T2升高到T1,完成一个可逆循环,对外作出净功W。逆卡诺循环与上述正向循环反向,沿ɑ-d-c-b-ɑ方向,因而Q2是工质从低温热源吸入的热量(通称制冷量),Q1是工质排放给高温热源的热量,W是完成逆向循环所需的外界输入的净功。



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