热泵干燥技术图书有哪些?

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关于热泵干燥技术及其应用案例的介绍
  热泵干燥机的产生    干燥的是很多产业生产和农副产品加工过程中必不可少的加工工序。随着人们生活质量的进步,对环境的保护的意识越来越强以及不可再生能源(如自然气、煤、石油)的储量的日益枯竭。原有的燃油、燃煤等高耗能、高污染干燥设备的使用受到严格限制甚至被禁止使用。寻找一种可替换原有旧式的干燥设备,而且安全、环保、节能干燥设备,显得越来越有紧迫。热泵干燥设备在这种环境下应运而生。    热泵干燥技术的历史    自20世纪70年代以来,美、日、法、德等国就开展了热泵干燥技术的研究,国际能源中心(IEA)集中了大量的有关热泵干燥技术的研究成果。我国也在80年代引进了该项技术,最早而且应用范围最广的是用于木材的干燥,由于热泵干燥温度低接近自然干燥,近几年逐渐将其应用到食品及农副产品的干燥作业之中,取得了较好的经济效益,产品的附加值大大进步。特别是我国政府的节约能源和环境保护政策的实施,极大的促进了热泵干燥技术的发展。    采用热泵干燥设备处理的物料也由早期的木材干燥扩展到食品加工、茶叶烘干、烟叶烘干、蔬菜脱水、鱼类干燥、陶瓷烘焙、药物及生物制品的灭菌与干燥、污泥处理、化工原料及肥料干燥等诸多领域。    热泵干燥机的原理    热泵干燥机是利用逆卡诺原理,吸收空气的热量并将其转移到房内,实现烘干房的温度进步,配合相应的设备实现物料的干燥。热泵干燥机由压缩机&&换热器(内机)&&节流器&&吸热器(外机)&&压缩机等装置构成了一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环活动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进进内机开释出高温热量加热烘干房内空气,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到外机后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃&&30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现将空气中的热量搬运到烘干房内加热房内空气温度。    热泵干燥机的运行原理如下图示:    热泵干燥机比较其他类型的干燥机的上风    1,高效节能,运行用度低。    对应各种能源运行本钱对比:    各能源本钱如下:    同样产生86000Kcal热量,式干燥机的运行本钱的比较。    从以上数据可以看出,热泵干燥机的运行用度只是电加热干燥机的30%,燃油干燥机的40%,燃煤干燥机的60%。而且热泵干燥机不需要消耗任何的燃料,也就节省运输和储存燃料的用度,经济效益就更明显了。    2,安全,环保。    热泵干燥机是通过将空气中的热量转移到烘房内实现干燥的目的,所以消耗的只是搬运热量的电量。不需要消耗其他燃料,也就是避免运输与储放燃料中出现的安全和对环境污染题目。运行过程也不产生任何污染物。    3,烘干效果好。    由于热泵干燥机全部采用自动化控制,可以根据设定模式自动调节机组的运行的状态。升温稳定,温度均匀,温差波动少。避免燃料干燥机操纵过程人为因素对烘干质量的影响。    热泵干燥技术应用案例    热泵干燥技术应用于烟草烘干行业。以佛山科创达冷热设备制造有限公司2007年在湖南省安装烟草烘干的工程为例。    该工程的烟烤房内空为8*2.7*3.16米,约为68立方。烤房可装烟容量:kg鲜烟,原来用以煤作为燃料的烘干设备进行烘烤,现改用热泵烘干设备作为热源对烟草进行烘烤。佛山科创达冷热设备制造有限公司根据工程情况配置了两台PAKA-180D(3P)热泵烘干机组。    从使用情况来观察,PAKA热泵烘干机一直运行正常,不易受天气环境影响,机组安全可靠、操纵简单。烟农与烟草公司都很满足使用效果。具体评价如下:    1、安全:原有燃煤烤房利用煤作为燃料有明火产生,有可能漏火造成烟叶燃烧,导致烟农造成巨大损失,而PAKA热泵烤房东机(包括电源)装置都安装在烤房外面,由导热管传热至烤房散热装置进行加温,故烤房内尽无明火产生而达到尽对安全。    2、环保:原有燃煤烤房利用煤作为燃料烘烤,排放二氧化碳、二氧化硫等有毒气体危人体健康,其排放的其他尘埃烟雾使空气净度大幅下降,堆放场地严重影响周边环境卫生;而PAKA热泵烤房尽对无排放,对人体和环境地影响和危害为零,使烟农和烟区居民彻底离别烟熏火燎的劳动和居住环境。    3、节能:    原有燃煤烤房烤一房烟叶均匀本钱在600元左右,相同面积的PAKA热泵烤房只需420元左右,相比较PAKA热泵烤房本钱降低了30%,并且烤房采用智能化自动控制,无需专人看管,劳动力本钱降低60%左右。    4、高质:原有燃煤烤房均采用人工燃烧可燃材料来控制温度,由于受烟农的烧火技术,生理特征(休息)、燃烧材料质量和加工质量等因素影响温度的控制而达不到烘烤技术要求,导致烟叶质量不稳定,PAKA热泵烤房从热源的自动化、精确度方面控制得到了彻底解决,精确控温达到&1℃,从而进步了烟叶烘烤质量。    5、省工:原有燃煤烤房均采用人工燃烧材料加温,需要大量的劳动力采购或加工燃料,烘烤时还要不停的加料或减料来控制温度,使烟农的劳动强度非常大。而PAKA热泵烤房可自动控温顺排湿,无需任何燃料,这样大大的减轻了烟农的劳动强度,可以一人非常轻松同时烘烤多幢烤房。    6、省时:燃煤烤房由于升温时的误操纵和燃烧时间等因素导致升温慢,造成烘烤时间的浪费.PAKA热泵烤房起温快,控制温度正确,程序化设定,从而达到烘烤时间标准化,均匀每房烟叶烘烤可节省时间24个小时以上.    热泵烘干技术的远景    物料干燥过程是一个巨大的耗能过程,据统计,在大多数发达国家里用于干燥所消耗的能量占全国总能耗的7%&15%,而热效率仅为25%&50%[26],并且大部分干燥过程特别是对热敏性物料例如食品和生物物料都会对其光彩、营养、风味和组织产生影响。热泵干燥技术具有能源消耗少,环境污染小、干燥品质高、适用范围广等优点,其优异的节能效果已被国内外的各种试验研究所证实。目前热泵干燥正朝着进步干燥温度,开发新型热泵干燥系统,及热泵的自动控制技术等方面发展,热泵干燥作为能将降低能源消耗和进步产品质量两者完美同一起来的技术将给干燥行业带来重大的技术革命。
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热泵干燥工作原理图相关
热泵干燥工作原理图设计专题简介
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热泵干燥工作原理图
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本图纸采暖泵二次原理图,图纸含有设备材料表,具体设备为中间继电器,指示灯,电流表,按钮,小型断路器等。
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桨叶干燥系统主要由:桨叶干燥机主机、旋风除尘器、喷淋塔、冷凝器、引风机、管件阀门等组成。 桨叶干燥主机主要由设备主壳体、浆叶轴、传动装置、密封装置、旋转接头、出料装置等组成:
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地源热泵空调机房系统原理图,包括机房内所有设备
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该原理图为地源热泵加冰蓄冷供冷(热)原理图,当时画的比较详细,但有点遗憾的是没有增加冷却塔热平衡的内容.请各位同行多指点.
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本资料为地源热泵系统原理图(开式、间接利用式) 通风空调图纸,包括平面图等仅供参考。
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地源热泵机房轴测图、平面图、基础图纸、冬夏季节转换示意图、原理图等
温泉度假会所系统原理图,图纸为一张水源热泵热力系统原理设计图。地热水+热泵辅助系统提供泳池及会所、市场等热源等。
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(内容侵权举报)《太阳能及热泵干燥技术》 伊松林【摘要 书评 试读】图书
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出版社: 化学工业出版社; 第1版 (日)
平装: 327页
语种: 简体中文
24 x 16.8 x 1.4 cm
品牌: 化学工业出版社
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第1章 绪论1 1.1 我国的能源与环境状况11.1.1 我国的能源状况11.1.2 我国环境状况21.1.3 我国的节能和环保目标31.1.4 我国干燥行业的能耗与污染状况41.1.5 我国干燥行业的用能对策41.2 我国的太阳能资源及特点51.2.1 我国的太阳能资源51.2.2 我国太阳能资源的特点71.3 太阳能干燥装置分类81.3.1 温室型太阳能干燥装置81.3.2 集热器型太阳能干燥装置91.3.3 集热器?温室型太阳能干燥装置91.3.4 连续干燥作业的各种组合式太阳能干燥装置101.4 太阳能干燥技术现状及发展趋势121.4.1 国外太阳能干燥应用及研究概况121.4.2 我国太阳能干燥的应用及研究概况131.4.3 太阳能干燥的优势171.4.4 我国太阳能干燥技术的应用前景18参考文献20第2章 太阳能干燥的基础知识222.1 太阳能的来源与太阳常数222.1.1 太阳能的来源222.1.2 地面所截获的太阳辐射能222.1.3 太阳常数242.1.4 太阳光谱252.2 干燥介质的热力性质252.2.1 湿空气的基本知识262.2.2 湿空气的参数图与表282.2.3 湿空气热力性质表的应用302.2.4 水蒸气的基本知识312.3 湿物料的性质332.3.1 湿物料中的水分332.3.2 平衡水分342.3.3 物料的湿含量的表示方法362.4 传热学基础知识372.4.1 传热的几种基本形式372.4.2 导热的基本定律与导热计算382.4.3 对流换热412.4.4 辐射换热452.5 物料干燥过程502.5.1 太阳能干燥原理502.5.2 干燥过程曲线512.5.3 影响干燥速率的因素522.6 太阳能干燥装置的热平衡与热效率542.6.1 热平衡方程542.6.2 热效率55参考文献55第3章 太阳能集热装置及供热系统563.1 太阳能供热系统的循环方式563.2 太阳能集热器分类593.2.1 平板型集热器593.2.2 真空管太阳能集热器643.3 太阳能集热器的组成653.3.1 平板型集热器的结构653.3.2 真空管空气集热器的结构763.4 空气集热器的连接方式与布置783.4.1 拼装式空气集热器的连接方式783.4.2 空气集热器的倾角793.5 集热器及供热系统效率的影响因素793.5.1 集热器类型与构造803.5.2 集热器的布置形式与空气的流程长度813.5.3 集热器内空气的流速823.6 太阳能供热系统参数的确定823.6.1 太阳能供热系统的几种循环823.6.2 太阳能供热系统的热负荷与集热器面积的确定833.6.3 太阳能供热系统的空气流量843.6.4 太阳能供热系统的沿程阻力与风机功率85参考文献87第4章 太阳能贮热装置及系统884.1 太阳能贮热方式及贮热材料884.1.1 显热贮热894.1.2 相变贮热904.1.3 化学贮热934.2 贮热系统944.2.1 显热贮热系统944.2.2 相变贮热系统964.2.3 特殊形式的贮热系统——太阳能贮热墙1004.3 贮热装置及系统的设计1024.3.1 液体水贮热系统设计1024.3.2 固体贮热系统设计1044.3.3 相变贮热系统设计1054.4 贮热装置的评价指标109参考文献109第5章 农副产品太阳能干燥1115.1 谷物太阳能干燥1125.1.1 太阳能谷物干燥装置简介1145.1.2 温室型太阳能谷物干燥装置1155.1.3 集热器型太阳能谷物干燥装置1175.1.4 组合型太阳能谷物干燥装置1195.1.5 贮热型太阳能谷物干燥1215.1.6 谷物的太阳能贮仓干燥1215.2 蔬菜太阳能干燥1265.2.1 西红柿太阳能干燥1265.2.2 蒜片太阳能干燥1285.2.3 黄花菜太阳能干燥1295.2.4 辣椒太阳能干燥1315.2.5 食用菌太阳能干燥1325.3 果品太阳能干燥1355.3.1 太阳能水果连续干燥装置1355.3.2 红枣的太阳能干燥1365.3.3 水泡梅的太阳能干燥1375.3.4 杏的太阳能干燥1375.3.5 苹果的太阳能干燥1385.3.6 无核葡萄的太阳能干燥1395.3.7 荔枝的太阳能干燥1415.4 食品太阳能干燥1415.4.1 鱼的太阳能干燥1415.4.2 肉类制品的太阳能干燥1455.4.3 可可豆的太阳能干燥1485.4.4 紫菜的太阳能干燥1485.5 中草药太阳能干燥1485.5.1 中草药干燥工艺概况1485.5.2 太阳能远红外综合干燥1505.5.3 太阳能与常规能源互补的中药饮片干燥1545.5.4 太阳能干燥房与地垄大坑复合干燥人参1565.5.5 枸杞太阳能干燥装置实例1575.5.6 茶叶太阳能干燥1625.5.7 鹿茸的太阳能干燥1635.6 皮毛制品太阳能干燥164参考文献166第6章 木材太阳能干燥1686.1 木材太阳能装置1686.1.1 温室型与半温室型太阳能干燥1686.1.2 集热器型太阳能干燥1746.1.3 贮热型太阳能干燥1766.1.4 可移动式小型相变贮热木材太阳能干燥装置1786.1.5 整体型相变贮热木材太阳能干燥装置1886.2 木材太阳能干燥工艺1946.2.1 木材太阳能干燥工艺基准1946.2.2 使用太阳能干燥工艺基准的注意事项1976.3 木材太阳能联合干燥1976.3.1 太阳能与木废料能源或蒸汽的联合干燥1976.3.2 太阳能与热泵除湿机联合干燥2016.3.3 太阳能?热泵除湿机联合干燥木材示例2056.3.4 联合干燥的经济分析207参考文献208第7章 其他物料太阳能干燥2107.1 “唐三彩”太阳能干燥2107.2 盐类太阳能干燥2117.2.1 食盐的太阳能干燥2117.2.2 硫酸铜太阳能干燥2127.2.3 硫酸锰太阳能干燥2137.3 天然橡胶太阳能干燥2147.4 油棕榈叶太阳能干燥2157.5 污泥太阳能干燥2177.5.1 太阳能污泥干化工艺2177.5.2 污泥太阳能干燥示例2187.6 鸡粪太阳能干燥2227.7 蚕茧太阳能干燥2247.8 牧草太阳能干燥2257.9 花朵太阳能干燥2277.1 0太阳能食醋陈酿2287.1 1海水淡化229参考文献232第8章 热泵干燥的基础知识2338.1 热泵干燥技术现状及发展趋势2338.1.1 热泵干燥技术现状2338.1.2 热泵干燥技术发展趋势2358.1.3 热泵干燥的适用范围2378.2 热泵干燥原理与分类2378.2.1 热泵干燥的原理2378.2.2 热泵干燥机的分类2398.2.3 热泵干燥的制冷剂2408.2.4 热泵干燥的评价指标2428.3 热泵干燥的设备构成2438.3.1 热泵干燥的设备组成2438.3.2 热泵干燥机辅助设备2468.3.3 热泵干燥机的布置形式2478.4 影响热泵干燥能耗的因素2498.4.1 湿空气的温度与相对湿度2498.4.2 流经除湿蒸发器的空气量2498.4.3 蒸发温度、冷凝温度与压缩比2508.4.4 热泵干燥机的类型与运行方式2518.5 热泵干燥机的维护与选配2518.5.1 热泵干燥机的合理运行2518.5.2 热泵干燥机系统的故障分析与保养2528.5.3 热泵干燥装置的合理选配2548.6 热泵干燥的技术经济分析2558.6.1 热泵干燥的节能率2568.6.2 热泵与常规干燥的成本对比2568.6.3 热泵干燥经济分析257参考文献258第9章 热泵干燥的应用2609.1 农产品的热泵干燥2609.1.1 粮食的热泵干燥2609.1.2 种子的热泵干燥2659.1.3 水果的热泵干燥2679.1.4 蔬菜的热泵干燥2709.1.5 生姜、大蒜和坚果的热泵干燥2759.1.6 烟叶的热泵干燥2769.1.7 粉丝的热泵低温干燥2829.2 木材的热泵干燥2849.2.1 木材除湿干燥工艺基准2849.2.2 木材除湿干燥示例2859.3 水产品的热泵干燥2879.3.1 鱼类的热泵干燥2879.3.2 海珍品的热泵干燥2939.4 药材的热泵干燥2959.4.1 虫草子实体、中药饮片的热泵干燥2969.4.2 软胶丸的热泵干燥2969.5 其他物料的热泵干燥2979.5.1 生物物料的热泵低温干燥2979.5.2 污泥的热泵干燥2999.5.3 食品的热泵干燥3029.5.4 纺织品的热泵干燥3039.6 热泵联合干燥3059.6.1 热泵?微波联合干燥3059.6.2 热泵?热风联合干燥3069.6.3 太阳能?热泵联合干燥307参考文献308附录311附录1湿空气热力学性质表311附录2干燥介质湿度表326
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