水碧天蓝,烘干房,天津三七烘干房

· 河北除湿烘干房,天津三七烘干房,农副产品烘干房,烘干房
水碧天蓝,烘干房,天津三七烘干房

我公司生产的无花果烘干设备采用最节能烘干技术-热泵烘干技术,河北除湿烘干房,消耗少量的电能,通过压缩机置换产生较高的热能,平均每消耗1度电可脱水2-3公斤。热泵无花果烘干设备烘房面积可根据客户每批需要烘干多少公斤无花果定制,每批烘干8...


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我公司生产的无花果烘干设备采用最节能烘干技术-热泵烘干技术,河北除湿烘干房,消耗少量的电能,通过压缩机置换产生较高的热能,平均每消耗1度电可脱水2-3公斤。

热泵无花果烘干设备烘房面积可根据客户每批需要烘干多少公斤无花果定制,每批烘干800-1000公斤无花果(干品约120-150公斤)的热泵烘干机,天津三七烘干房,平均每小时耗电仅为8-10度电,烘干温度在40-65℃。

热泵无花果烘干设备还可用于蔬菜脱水、黑银耳、瓜子、花生、果蔬、肉制品、肠衣、烟叶、香菇、枸杞、干果蚊香、贡香、衣物、粮食谷物、挂面、腐竹、肥料、药品、中药材、槟榔等各种农副产品的烘干。

电压:380V ±10%  50HZ

压缩机功率:5P×2

额定制热量:24KW

总配置功率:≤16KW

设备运行功率:≤10KW

烘房尺寸:5750×2300×2500mm(烘房温度60-70℃)

主机尺寸:1400×750×1200mm



热泵干燥技术基于原理:

热泵干燥是基于一套制冷剂循环系统,有制冷制热阶段 。 在“加热”阶段,压缩机将制冷剂蒸气压缩变小,从而提高蒸汽温度。在冷凝器的一端,空气流经过循环回路,导致温度降低,使压缩的水蒸气在高压下浓缩成液体。随着安全阀失去压力打开,制冷剂流入,热能进入扩张进程,从而使制冷剂冷却下来,任何进入含有制冷剂的回路的气流(以下简称“蒸发” )也将降温。空气流的露点就是这样降低的,任何含有水分的气流都会被蒸发掉。

 干燥系统包括?热泵干燥系统建在一个便携式的盒子中,被放置50平方米的有墙壁和天花板的冷库的干燥室中。?干燥室建在是尺寸6米长× 2.4米宽x 1.575 米高的混凝土或地板干净的固体上?每个干燥室包含2款带轮子的手推车上各持28层× 6 = 168托盘托盘。总数托盘是2 × 168 = 336托盘?芒果干燥能力是每盘约1.6公斤的新鲜产品。总干燥能力是336 × 1.6公斤=538公斤?干燥周期约8-24小时,这取决于产品和设定温度?手推车是由不锈钢或铝制成的?托盘的材料强劲,但重量要轻,食品级白色塑料,易于清洁?干燥系统控制器带有先进的功能,但使用简便并可以在自动或手动模式下操作?电气要求-3相1 5A

备注

?我们既能够建立大的干燥机也能建立小的干燥机-这种两轮式的干燥能力的设计是较有效的设计,他能

够生产较优质的产品。干燥能力和数量可通过增加电轮排数得到提升。

?计算机程序的控制干燥过程可根据要干燥的产品来进行修改。

?额外的蓄热能力可以通过按装取暖线圈来增加--就像那些用于生产半干燥西红柿的。

案例:

?在澳大利亚:芒果烘干能力是336托盘× 1.6公斤=538公斤湿重= 135公斤干产品。每天芒果的

干燥要进行三次。澳大利亚芒果干价格为30澳元 × 135公斤× 3 = 平均每台机器每天的产出是

12150美元

?大连-干燥机可以用来干燥水果,如樱桃和其他价值非常高的水果,如桃子,油桃和杏子中国

和国际上有大量的市场。干燥机也可以用来在非樱桃季节干燥苹果,梨,葡萄,西瓜,草莓,

以及其他任何水果和蔬菜。

?陕西-干燥机可以用来干燥樱桃和其他高价值的水果,如柿子,猕猴桃,低冷核果,如桃

子,油桃和杏子都有非常大的中国市场和国际市场。干燥机也可以在非樱桃季节干燥苹果,

梨,葡萄,西瓜,草莓,以及其他任何水果和蔬菜。

?干燥机也可用于干燥肉干,海产品,谷物和其它食品和非食品产品。

?因此干燥机可以全年干燥产品。

?请注意,许多新产品的干燥需要测试和试验进行,农副产品烘干房,以确定较优的产品操作和干燥条件。  


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,烘干房,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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