高温热泵可逆循环干燥的制造方法

文档序号:4643583阅读:241来源:国知局
高温热泵可逆循环干燥的制造方法
【专利摘要】高温热泵可逆循环干燥机,属于一种干燥介质可以实现可逆循环的干燥机。由干燥箱体、隔层、风循环管路,热源机组构成,干燥箱体内设有隔层,热源机组设置在干燥箱体上,所述风循环管路由均风板a、均风板b、风口a、风口b、可逆循环风机a、可逆循环风机b构成,所述风口a与风口b分别位于干燥箱体上的两侧,均风板a与均风板b位于干燥箱体内隔层两边,分别与隔层连接,可逆循环风机a与可逆循环风机b安装在干燥箱体内置于隔层上。本实用新型实现了干燥介质可逆循环系统,使干燥介质均匀,流畅地传输于干燥室中,让干燥物料充分等效地进行干燥,节约了能源,减少了排放;物料干燥效果品相好,干燥均匀充分,热渗透性好;去湿率高。
【专利说明】高温热泵可逆循环干燥机
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种以高温热泵为热源,以空气为干燥介质的干燥机,具体属于一种干燥介质可以实现可逆循环的干燥机。
【背景技术】
[0002]干燥技术广泛应用于工、农、化工等行业产品加工过程中,然而干燥是一个高耗能、高污染的过程。传统的热泵干燥装置为空气介质单向干燥,由于热泵干燥是将低位能转化为高位能的应用装置,其加热干燥过程使用的能量Qh包括低位能Ql和外加功W两部分,而传统热泵干燥装置只利用外加功W这一部分,Ql就浪费掉了,不仅存在资源浪费,热效率低的问题,且空气介质单向干燥,还容易造成局部水分淤积,湿气重,干燥产品时间长,物料品相差、不均匀等问题。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的是针对上面所述缺陷,提供一种去湿率高,干燥均匀充分且能量利用率高的高温热泵可逆循环干燥机。
[0004]本实用新型的目的是通过以下技术方案予以实现的。
[0005]高温热泵可逆循环干燥机,其特征在于,由干燥箱体、隔层、风循环管路,热源机组构成,干燥箱体内设有隔层,热源机组设置在干燥箱体上,所述风循环管路由均风板a、均风板b、风口 a、风口 b、可逆循环风机a、可逆循环风机b构成,所述风口 a与风口 b分别位于干燥箱体上的两侧,均风板a与均风板b位于干燥箱体内隔层两边,分别与隔层连接,可逆循环风机a与可逆循环风机b安装在干燥箱体内置于隔层上。
[0006]所述热源机组由高温热泵外机与冷凝器构成,高温热泵外机置于干燥箱体外,冷凝器安装在干燥箱体内置于隔层上,并位于可逆循环风机a与可逆循环风机b之间;高温热泵外机与冷凝器之间通过铜管连接。
[0007]本实用新型的工作原理是:本实用新型风循环管路有正逆两种循环工作状态,物料放置于干燥箱体内进行干燥时,正循环状态下,高温热泵外机开始运行,干燥介质(空气)在可逆循环风机a的作用下由风口 a进入,在冷凝器中加热后变成了高温状态,再由可逆循环风机b输送后通过均风板b到达干燥箱体内,对物料进行干燥,高温空气带走物料中一部分水份后通过均风板a,在可逆循环风机a作用下和风口 a的空气混合,再次经过冷凝器、可逆循环风机b后,一部分空气由风口 b排出,这个状态下,可逆循环风机a与可逆循环风机b传送风的方向均为顺时针,风口 a为进风口,风口 b为排湿口。
[0008]逆循环状态下,高温热泵外机开始运行,干燥介质(空气)在可逆循环风机b作用下由风口 b进入,在冷凝器中加热后变成了高温状态,再由可逆循环风机a输送后通过均风板a到达干燥箱体内,对物料进行干燥,高温空气带走物料中一部分水份后通过均风板b,在可逆循环风机b作用下和风口 b的空气混合,再次经过冷凝器,可逆循环风机a后,一部分空气由风口 a排出,这个状态下,可逆循环风机a与可逆循环风机b传送风的方向均为逆时针,风口 b为进风口,风口 a为排湿口。
[0009]本实用新型的有益效果是:本实用新型以高温热泵外机为热源,实现了干燥介质可逆循环系统,通过变进风口为出风口,出风口为进风口,使干燥介质均匀,流畅地传输于干燥室中,让干燥物料充分等效地进行干燥,节约了能源,减少了排放;物料干燥效果品相好,干燥均匀充分,热渗透性好;去湿率高。本实用新型属于高温干燥设备,能够提供60-80°C的干燥温度,并且针对不同物料可以提供可供调节的温度;本实用新型采用单片机控制系统,简化操作界面,操作流程简单,风机可以按预设时间自动进行反转,能较好地平衡物料内部水分向外表面迁移;本实用新型首次投资小,后期运行维护费用低,与其他同类干燥设备相比,节能效果明显。
【专利附图】

【附图说明】
[0010]图1为本实用新型整体结构示意图。
[0011]图中,I干燥箱体、2高温热泵外机、3冷凝器、4铜管、5可逆循环风机b、6均风板b、7均风板a、8可逆循环风机a、9隔层、10风口 a、11风口 b。
【具体实施方式】
[0012]下面结合附图对本实用新型做进一步描述。
[0013]如图1所示,高温热泵可逆循环干燥机,由干燥箱体1、隔层9、风循环管路,热源机组构成,干燥箱体I内设有隔层9,热源机组设置在干燥箱体I上,所述风循环管路由均风板a7、均风板b8、风口 alO、风口 bll、可逆循环风机a8、可逆循环风机b5构成,所述风口 alO与风口 bll分别位于干燥箱体I上的两侧,均风板a7与均风板b6位于干燥箱体I内隔层9两边,分别与隔层9连接,可逆循环风机a8与可逆循环风机b5安装在干燥箱体I内置于隔层9上。
[0014]所述热源机组由高温热泵外机2与冷凝器3构成,高温热泵外机2置于干燥箱体I夕卜,冷凝器3安装在干燥箱体I内置于隔层9上,并位于可逆循环风机a8与可逆循环风机b5之间;高温热泵外机2与冷凝器3之间通过铜管4连接。
[0015]本实用新型的工作原理是:本实用新型风循环管路有正逆两种循环工作状态,物料放置于干燥箱体I内进行干燥时,正循环状态下,高温热泵外机2开始运行,干燥介质(空气)在可逆循环风机a8的作用下由风口 alO进入,在冷凝器3中加热后变成了高温状态,再由可逆循环风机b5输送后通过均风板b6到达干燥箱体I内,对物料进行干燥,高温空气带走物料中一部分水份后通过均风板a7,在可逆循环风机a8作用下和风口 alO的空气混合,再次经过冷凝器3、可逆循环风机b5后,一部分空气由风口 bll排出,这个状态下,可逆循环风机a8与可逆循环风机b5传送风的方向均为顺时针,风口 alO为进风口,风口 bll为排湿□。
[0016]逆循环状态下,高温热泵外机2开始运行,干燥介质(空气)在可逆循环风机b5作用下由风口 bll进入,在冷凝器3中加热后变成了高温状态,再由可逆循环风机a8输送后通过均风板a7到达干燥箱体I内,对物料进行干燥,高温空气带走物料中一部分水份后通过均风板b6,在可逆循环风机b5作用下和风口 bll的空气混合,再次经过冷凝器3,可逆循环风机a8后,一部分空气由风口 alO排出,这个状态下,可逆循环风机a8与可逆循环风机 b5传送风的方向均为逆时针,风口 bll为进风口,风口 alO为排湿口。
【权利要求】
1.高温热泵可逆循环干燥机,其特征在于:由干燥箱体(I)、隔层(9)、风循环管路,热源机组构成,干燥箱体(I)内设有隔层(9),热源机组设置在干燥箱体(I)上,所述风循环管路由均风板a (7)、均风板b (8)、风口 a (10)、风口6 (11)、可逆循环风机a (8)、可逆循环风机b (5)构成,所述风口 a (10)与风口 b (11)分别位于干燥箱体(I)上的两侧,均风板a (7)与均风板b (6)位于干燥箱体(I)内隔层(9)两边,分别与隔层(9)连接,可逆循环风机a (8)与可逆循环风机b (5)安装在干燥箱体(I)内置于隔层(9)上。
2.根据权利要求1所述的高温热泵可逆循环干燥机,其特征在于:所述热源机组由高温热泵外机(2)与冷凝器(3)构成,高温热泵外机(2)置于干燥箱体(I)外,冷凝器(3)安装在干燥箱体(I)内置于隔层(9)上,并位于可逆循环风机a (8)与可逆循环风机b (5)之间;高温热泵外机(2)与冷凝器(3)之间通过铜管(4)连接。
【文档编号】F26B21/00GK203642642SQ201320809682
【公开日】2014年6月11日 申请日期:2013年12月11日 优先权日:2013年12月11日
【发明者】吴鹏辉, 戴亿政, 稂晓嘉, 邱瑜 申请人:江西省农业机械研究所
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