臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 其他干燥設(shè)備
花椒烘干設(shè)備價(jià)格-果蔬烘干設(shè)備價(jià)格-瑞陽
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臨朐縣瑞陽干燥設(shè)備廠
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生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營產(chǎn)品
烘干設(shè)備熱風(fēng)干燥的介質(zhì)是空氣,其是利用風(fēng)機(jī)將熱風(fēng)吹入干燥室內(nèi)進(jìn)而將熱量傳遞給物料,對物料進(jìn)行干燥的方式。在熱風(fēng)干燥過程中,物料表面溫度先升高,形成溫度梯度,由外到內(nèi)進(jìn)行熱擴(kuò)散;升溫后的物料表面水分汽化為水蒸氣,此時(shí)物料內(nèi)部水分含量高于表面水分含量,形成水分梯度,由內(nèi)到外進(jìn)行水分?jǐn)U散。兩個(gè)方向相反的傳熱傳質(zhì)過程持續(xù)進(jìn)行,最終完成干燥。熱風(fēng)干燥技術(shù)具有設(shè)備成熟、操作簡便、不受環(huán)境影響、適合批量生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
烘干設(shè)備在不同干燥溫度和時(shí)間條件下利用熱風(fēng)干燥技術(shù)干制油棗。研究表明,棗肉的褐變度和 5-HMF 含量與溫度和時(shí)間是正相相關(guān)的,而總糖、還原糖、抗壞血酸和氨基酸態(tài)氮與溫度和時(shí)間是負(fù)相相關(guān)的。紅棗進(jìn)行熱風(fēng)干燥單因素試驗(yàn),分析了在不同風(fēng)溫、風(fēng)速、比表面積及排布密度下紅棗的干燥特性和干燥速率。試驗(yàn)表明:在整個(gè)干燥過程中,表現(xiàn)最為明顯的是降速干燥階段,烘干設(shè)備風(fēng)溫對干燥速率及品質(zhì)的影響較大。利用電熱鼓風(fēng)干燥箱進(jìn)行紅棗熱風(fēng)干燥試驗(yàn),研究了在不同熱風(fēng)溫度、初始含水率和裝載量條件下的干燥特性并進(jìn)行感官品質(zhì)分析。試驗(yàn)表明:整個(gè)干燥過程紅棗只有一個(gè)降速階段,干燥初期降速較快,末期降速緩慢;溫度對紅棗的干燥速率及感官品質(zhì)影響較大,其次是裝載量,初始含水率只對干燥速率有影響。
烘干設(shè)備利用熱風(fēng)干制的紅棗更耐儲(chǔ)存,且干燥只需 2~3 小時(shí)。相較于自然晾曬,爛棗率從 10%~20 %下降到了 2%~3 %[30]。但太陽能干制受天氣影響較大,且需輔助熱源,較難適應(yīng)鮮棗強(qiáng)化干燥工藝的需求。根據(jù)波長不同,紅外輻射可分為近紅外輻射(<2μm)、中紅外輻射(2~4μm)及遠(yuǎn)紅外輻射(4~1000μm)。當(dāng)紅外線輻射到物料表面時(shí),能穿透物料表面 1~3 mm,紅外輻射產(chǎn)生的能量根據(jù)物料化學(xué)鍵的性質(zhì)以不同的頻率被吸收,且物料內(nèi)部粒子幾乎不發(fā)生化學(xué)變化僅發(fā)生加劇運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)部加熱。水分蒸發(fā)是會(huì)帶走熱量的,所以物料表面溫度低于內(nèi)部溫度,兩者形成了隨水分?jǐn)U散方向相同的濕度差和溫度差,從而使干燥加速。
農(nóng)副產(chǎn)品在中紅外和遠(yuǎn)紅外(2.5~100μm)烘干設(shè)備輻射中吸收能量的效率高,所以在農(nóng)副產(chǎn)品加工中應(yīng)用的紅外加熱技術(shù)以遠(yuǎn)紅外輻射為主。棗片的加工采用了熱風(fēng)干燥技術(shù),通過實(shí)驗(yàn)研究了在不同干燥條件下棗片的干燥特性、水分有效擴(kuò)散系數(shù)、干燥活化能和維生素 C 含量的變化。試驗(yàn)研究表明:輻射距離對干燥時(shí)間的影響較大,其次是片厚和溫度;溫度對維生素 C 含量的影響較大,其次是烘干設(shè)備輻射距離和片厚;干燥活化能為 53.79k J/mol,1.10674~9.67179×10-10 m2/s 是水分有效擴(kuò)散系數(shù)的范圍。對棗片的維生素 C 含量影響顯著的是輻射溫度。當(dāng)輻射溫度為 65 ℃,輻射距離為 110mm,片厚 4mm 時(shí),干燥速率較快且維生素 C 含量保持較高。
在烘干設(shè)備的基礎(chǔ)上將電加熱的熱源改為小型熱泵,在第三章的后期試驗(yàn)中接入了電表,每次試驗(yàn)的耗電量都有記錄,可在相同的干燥條件下利用熱泵技術(shù)來研究紅棗的熱風(fēng)干燥,比較傳統(tǒng)熱風(fēng)干燥與熱泵熱風(fēng)烘干設(shè)備的區(qū)別,以及熱泵相比于電加熱能耗的變化,研究熱泵干燥的節(jié)能性。熱泵干燥技術(shù)的原理 熱泵從低溫?zé)嵩矗ㄗ匀画h(huán)境或余熱資源)吸收熱量,將低品位熱能轉(zhuǎn)化為高品位熱能,得到比輸入能更多的輸出熱能。熱泵干燥系統(tǒng)由熱泵系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)組成。蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)和膨脹閥組成了制冷劑回路(即熱泵系統(tǒng));干燥室與風(fēng)機(jī)組成了干燥介質(zhì)回路(即干燥系統(tǒng))。烘干設(shè)備工作原理就是壓縮機(jī)做功并利用蒸發(fā)器回收低品味熱能,在冷凝器中則使之升高為高品位熱能。經(jīng)過干燥室后的干燥介質(zhì)還有一些余熱,再經(jīng)過蒸發(fā)器除濕,同時(shí)余熱被熱泵工質(zhì)吸收;熱泵工質(zhì)在蒸發(fā)器內(nèi)被蒸發(fā)變成蒸汽,隨后在壓縮機(jī)內(nèi)被壓縮成高溫高壓的氣體,經(jīng)過冷凝器被冷凝并放出熱量;干燥介質(zhì)經(jīng)過冷凝器時(shí)吸收熱量,然后進(jìn)入干燥室,對物料進(jìn)行干燥。