太阳能热风干燥系统的制作方法

文档序号:13359341阅读:284来源:国知局

本实用新型属于食品干燥领域,具体涉及一种太阳能热风干燥系统。



背景技术:

太阳能热利用在工业和农业等领域有着广泛的应用,在食品、农副产品的加工中干燥过程又是一个必要的工艺环节,且耗能巨大。干燥过程一般是以干燥的空气作为热载体,通过太阳能水集热器或者太阳能空气集热器加热空气,由于太阳能空气集热器的结构相对简单,能够直接将太阳能转化为加热空气的热能,再通过热空气进行干燥,所以,近年来太阳能空气集热器得到了大量应用。

但在阴雨天和夜间则无法实现太阳能的利用,难以实现连续干燥作业,并且,对于大量多层食品、农副产品的干燥,还会存在干燥不均匀的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有太阳能热风干燥装置在阴雨天和夜间难以实现连续作业,多层物料干燥不均匀的问题,而提供一种太阳能热风干燥系统。

本实用新型太阳能热风干燥系统包括太阳能空气集热器、风机、干燥室、多层物料架、干燥加热筒、干燥器、固定架、加热器、排风机和引风机,在干燥室的底板中心处设置有干燥器,在干燥器的上部设置有旋转平台,在旋转平台的上表面固定设有干燥加热筒,沿干燥加热筒的轴向开有多层热风口,在干燥加热筒的内部设置有固定架,加热器设置在固定架上,在干燥室内以干燥加热筒为中心四周摆放有多个多层物料架,在干燥室的侧壁上设置有温度传感器和湿度传感器,在干燥室的侧壁上部设置有一台排风机,干燥室的顶壁上安装有至少一台引风机;

太阳能空气集热器的出风口通过第一风管与干燥器的进风口相连通,在第一风管中设置有风机,第二风管的一端与引风机相连通,第二风管的另一端与第一风管相通,在第一风管和第二风管上各设置有风阀。

太阳能热风干燥系统中的太阳能空气集热器直接将太阳能转化为热能,流经太阳能空气集热器的空气温度升高,通过干燥器干燥过滤后进入干燥加热筒中,干燥加热筒的外壁上开有多层热风口,通过旋转平台带动干燥加热筒旋转,使干燥加热筒的热风口对准多层物料架的每层承料板,能够使每层承料板上的食品或农副产品均匀干燥。

在阴雨天、夜间或者太阳能空气集热器提供的热风热量不足时,开启干燥加热筒中的加热器,通过电加热提高热风的温度,实现热风干燥连续作业。当热风温度稳定,热风通过第一风管和第二风管形成闭环循环,同时提高干燥效率。

本实用新型所述的太阳能热风干燥系统能够应用于农业、农产品以及食品的干燥作业中。

附图说明

图1为本实用新型太阳能热风干燥系统的结构示意图。

具体实施方式

具体实施方式一:本实施方式太阳能热风干燥系统包括太阳能空气集热器1、风机2、干燥室3、多层物料架4、干燥加热筒5、干燥器6、固定架7、加热器8、排风机11和引风机12,在干燥室3的底板中心处设置有干燥器6,在干燥器6的上部设置有旋转平台10,在旋转平台10的上表面固设有干燥加热筒5,沿干燥加热筒5的轴向开有多层热风口5-1,在干燥加热筒5的内部设置有固定架7,加热器8设置在固定架7上,在干燥室3内以干燥加热筒5为中心四周摆放有多个多层物料架4,在干燥室3的侧壁上设置有温度传感器13和湿度传感器14,在干燥室3的侧壁上部设置有一台排风机11,干燥室3的顶壁上安装有至少一台引风机12;

太阳能空气集热器1的出风口通过第一风管20与干燥器6的进风口相连通,在第一风管20中设置有风机2,第二风管21的一端与引风机12相连通,第二风管21的另一端与第一风管20相通,在第一风管20和第二风管21上各设置有风阀23。

本实施方式太阳能空气集热器的进风口处安装有引风机。

具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一不同的是在干燥室3的内壁上附着有保温层。

本实施方式通过保温层减少干燥室的热量散失。

具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一或二不同的是在第一风管20中风机2的后续管路中还设置有增压机24。

具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一至三之一不同的是在干燥室3的外部顶壁上设置有真空泵15,抽真空管16的一端连接真空泵15,抽真空管16的另一端与干燥室3相通。

本实施方式通过真空泵对干燥室进行抽真空,起到降低干燥温度,缩短干燥时间的作用。

具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式一至四之一不同的是在固定架7上还设置有紫外线灯9。

本实施方式通过紫外线灯可以对干燥气体进行消毒。

具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式一至五之一不同的是多层物料架4是沿直杆4-1的轴向方向设置有多层承料板4-2,直杆4-1由驱动电机4-3驱动旋转。

实施例:本实施例太阳能热风干燥系统包括太阳能空气集热器1、风机2、干燥室3、多层物料架4、干燥加热筒5、干燥器6、固定架7、加热器8、排风机11和引风机12,在干燥室3的底板中心处设置有干燥器6,在干燥器6的上部设置有旋转平台10,在旋转平台10的上表面固设有干燥加热筒5,沿干燥加热筒5的轴向开有多层热风口5-1,在干燥加热筒5的内部设置有固定架7,加热器8和紫外线灯9设置在固定架7上,在干燥室3内以干燥加热筒5为中心四周摆放有多个多层物料架4,在干燥室3的侧壁上设置有温度传感器13和湿度传感器14,在干燥室3的侧壁上部设置有一台排风机11,干燥室3的顶壁上安装有两台引风机12;

太阳能空气集热器1的出风口通过第一风管20与干燥器6的进风口相连通,在第一风管20中设置有风机2,第二风管21的一端与引风机12相连通,第二风管21的另一端与第一风管20相通,在第一风管20和第二风管21上各设置有风阀23,在干燥室3的外壁上设置有电气控制器17。

本实施例固定架为多层结构,加热器和紫外线灯可以设置在固定架的不同层中。干燥加热筒的热风口上可加盖有密封盖。通过电气控制器控制加热器、紫外线灯、温度传感器、湿度传感器以及各风机。

本实施例中太阳能空气集热器的数量可为多个,各太阳能空气集热器以并联的方式与气管相连通。

本实施例太阳能热风干燥系统的干燥过程如下:调整旋转平台使干燥加热筒的热风口对准四周多层物料架的各承料板,太阳能空气集热器中的热风经第一风管进入干燥器中,干燥过滤后的热风通过干燥加热筒的热风口分散在物料架的不同层板上,使每层承料板上的食品干燥均匀,干燥加热筒中的加热器可选择性开启,以补偿热风的热量不足。在热风的温度稳定后,干燥室内的热风通过引风机依次经第二风管和第一风管返回干燥室中,提高干燥的效率,当湿度传感器检测干燥室中的空气湿度较大时,则通过排风机将空气排出。

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