烘干机物理模型
针对热泵型香菇烘干房,对加热室和物料室树立4200×2200×2100mm(长×宽×高)的物理模型,模型---香菇堆积的物料盘设定为模块化的多空介质,为了得出烘干房内较优的气流组织方式,本次模仿对烘干室设计了四种不同的送风方式,种送风方式为侧送风上回有回风通道;第二种送风方式为烘干机侧送风上回无回风通道;第三种送风方式为下送风上回有回风通道;第四种送风方式为下送风上回无回风通道。
烘干机工作过程中烘干房内的气流状态为湍流状态,考虑到烘干机烘房内的空气活动属于不行压缩的低速湍流,并且契合boussinesq假设,烘干房内热空气与四周内壁的接触形成了约束流,百合烘干机,而规范k-模型对于有壁面束缚的约束活动预测较为静确,因此本次烘干机模仿中选用规范 k-模型。模仿所使用软件是由英国帝国理工学院所研制的phoenics软件,phoenics是上套商用核算流体与核算传热学软件,其通风模仿结果具有较强---性与静确性。
热泵型香菇烘干房首要设备的选型核算
烘干机首要设备有热泵机组和排湿/排热风机。热泵机组需求依据烘干必定容量湿香菇所需提供的热量进行选型核算,排湿/排热风机需求依据所需排出风量进行选型核算。热泵机组的选型热泵型香菇烘干房所装湿香菇设计容量为500kg,烘干机在烘干过程中需求将烘房内的设备加热到烘干温度,并将香菇内水分加热蒸发,并将多余的水蒸气排出烘干房外。
烘干机在烘干过程中还会由围护结构损失必定的热量,因此烘干机烘干必定容量香菇所需的热量可由下式核算。q=q --- --- ---上式中,q为热泵香菇烘干房在烘干过程中所需求的总热量;1q为烘房内的装置以及湿香菇温度升高所需求的显热;2q为烘干湿香菇中水分所需求的汽化潜热;3q为排湿风机所排出热量;4q为烘干房的热量损失。
烘干机的墙体选用100mm厚聚氨酯彩钢板保温,阻燃为b2级。烘干房房顶地面平行,除选用100mm厚聚氨酯彩钢板保温外,外部选用压型钢板自防水屋面进行防水。地上做法需求做100mm厚聚氨酯地上保温;烘干房放置于混凝土等硬质地上上,烘干机,需---地上积水低于40mm,如不能---,需求添加根底高度。
烘干机辅佐结构设计热泵型香菇烘干房的辅佐设备有回风通道、移动料车、物料盘和电加热器。回风通道在物料室内离烘干房底部1550mm的位置水平安置,回风通道的外端离烘干房门的间隔为400mm,内端往加热室延伸400mm。烘干机移动料车共四辆,每辆尺度大小均相同,尺度为1000×1500×1400mm(宽×深×高),料车共分为7层,木耳烘干机,每层直接间隔为200mm,每层放置四个物料盘。物料盘选用pp制作,尺度为700×450mm(长×宽),托盘边际里面高度为60mm,每个物料盘装置湿香菇4.5kg。烘干机选定辅佐电加热器功率为分档可调0-40kw。
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