熱泵烘干機(jī)在竹蓀烘干過程中主要通過以下方式實(shí)現(xiàn)節(jié)能:
利用逆卡諾原理搬運(yùn)熱量:熱泵烘干機(jī)依據(jù)逆卡諾原理工作,在烘干竹蓀時(shí),蒸發(fā)器吸收烘干房外空氣中的熱量,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮做工,使傳熱工質(zhì)變成高溫高壓氣體,再通過換熱裝置將熱量釋放到烘干房?jī)?nèi),實(shí)現(xiàn)熱量從低溫環(huán)境向高溫烘干房的轉(zhuǎn)移,此過程中僅需消耗少量電能驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),便可搬運(yùn)大量空氣中的免費(fèi)熱能,相比傳統(tǒng)的電加熱、燃油、燃煤等直接產(chǎn)生熱量的烘干方式,大大降低了能源消耗,其節(jié)能量比電熱管紅外等節(jié)能 50%,比燒油節(jié)能 40%,比燒煤節(jié)能 20%-30%。
精準(zhǔn)的溫濕度控制:熱泵烘干機(jī)配備先進(jìn)的控制系統(tǒng)和溫濕度傳感器,可根據(jù)竹蓀烘干的不同階段和工藝要求,精準(zhǔn)地控制烘干房?jī)?nèi)的溫度和濕度。在竹蓀烘干中,一般先以 40℃左右低溫預(yù)熱,再升溫至 50℃左右強(qiáng)化脫水,最后回降至 40℃左右收尾固形,這種低溫 - 高溫 - 低溫的科學(xué)烘烤模式,既保證了竹蓀的烘干質(zhì)量,又避免了因溫度過高或過低、濕度不適宜導(dǎo)致的能源浪費(fèi),如烘干溫度過高會(huì)使竹蓀焦糊、營(yíng)養(yǎng)成分流失,過低則會(huì)延長(zhǎng)烘干時(shí)間,增加能耗.
高效的除濕系統(tǒng):采用雙效除濕技術(shù)的中間換熱除溫除濕,大大提高除濕性能比。在烘干竹蓀時(shí),能快速有效地去除物料中的水分,減少烘干時(shí)間,進(jìn)而降低能耗。同時(shí),解決了傳統(tǒng)除濕設(shè)備在高溫低濕條件下除濕性能差甚至空轉(zhuǎn)的技術(shù)難題,確保整個(gè)烘干過程中除濕環(huán)節(jié)的高效穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)一步提升節(jié)能效果.
排風(fēng)熱回收設(shè)計(jì):通過排風(fēng)熱回收裝置,將烘干過程中產(chǎn)生的熱風(fēng)余熱進(jìn)行回收再利用,減少排放熱量損失,使熱量在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)利用,提高了能源的綜合利用率,降低了烘干過程中的熱量補(bǔ)充需求,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能.
智能化運(yùn)行與自動(dòng)停機(jī):熱泵烘干機(jī)智能化程度高,烘干過程無需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達(dá)到設(shè)定值后機(jī)組會(huì)自動(dòng)停機(jī),避免了設(shè)備無效運(yùn)行造成的能源浪費(fèi),確保能源僅在有效烘干階段消耗,進(jìn)一步提升了設(shè)備的節(jié)能性能。
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