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一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备制造技术

技术编号:14668723 阅读:114 留言:0更新日期:2017-02-17 19:01
本实用新型专利技术公开了一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备,除湿干燥设备包括除湿室和干燥室,除湿室设置在干燥室一侧,干燥室另一侧设置有送风室,送风室与干燥室的共壁上设置有送风孔;除湿室中设置有除湿装置和干燥装置。除湿干燥设备还包括设置在干燥室顶部的太阳能空气集热器,太阳能空气集热器一侧设置有集热器进气口,另一侧设置有与排风管道B连接的集热器排风管道,集热器排风管道的管路上设置有调节排风量的集热器电磁调节阀。本实用新型专利技术采用常规能源加上新能源助力与宽温度段自动调节,可对需要不同干燥温度的不同品种的粮食、林产品与中药材进行除湿干燥。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于制品干燥除湿
,具体涉及一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备
技术介绍
我国是一个粮食、林产品与中药材生产与消费大国。据《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示,2014年我国粮食再获丰收,实现“十一连增”。全年粮食产量60710万吨;同时,我国也是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国与国际上最大的木材进口国之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列;我国还是世界上天然药物种类最丰富的国家之一。据第三次全国中药资源普查统计数据显示,我国中药资源已达12807种。中药资源中药用植物种类最多,达11146种,占总数的87.03%;药用动物1,581种,药用矿物80种。320种常用大宗植物药材和29种常用动物药材野生总蕴藏量为850万吨,家种药材年产量为30多万吨。随着我国粮食、林产品与中药材生产量与消费量的不断增长,数量庞大的需要干燥的产品总量也随即不断增长。当前因全球气候变暖、极端天气增多、气候灾害频发,因气候原因与干燥设备与从业人员不足、造成粮食、木材、中药材不能及时干燥的损失十分惊人。干燥设备在减少损失,保障产品质量方面正在发挥着越来越重要的作用。随着粮食、木材、中药材的产量增长越多,对其干燥设备的需求量也就越大。特别是粮食干燥设备的“运行成本”高低,更是直接关系到种粮者与干燥从业者的“经济收益”。由此“低运行成本”的粮食干燥设备在稳定我国粮食生产、保障粮食安全与保护种粮者与干燥从业人员的积极性方面的作用也在日益显现。纵观我国用于粮食、林产品与中药材干燥的设备,很多存在运行成本较高、温度控制段较窄等缺陷;加上我国地域广大,中东西部经济发展不平衡,能源的种类与地域分布差异明显以及有节能减排的迫切要求、单一的热源利用干燥设备的地域适应性差、节能减排效能也差,因此迫切需要技术一种运行成本低、地域适应范围广,干燥效益与节能减排效益好。并能在各种气候条件下都能有效进行干燥的技术。
技术实现思路
本技术的目的在于:针对上述现有干燥设备的缺陷与市场需求,提供了一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备。本技术重点针对社会需求量最大的粮食、林产品与中药材进行干燥设计。通过闭式循环与湿热的再循环,最大程度的节约能源支出和降低运行成本,以保障种植者与干燥从业人员的经济利益;通过多温度段的自动调节来满足不同的粮食、林产品与中药材对干燥温湿度的不同要求;特别是通过其外接口让不同地域的太阳能、地热能、生物质能等新能源为干燥助力。能因地制宜的利用当地的能源条件来促进干燥设备的运用并降低碳排放,尽可能的减少粮食等产品因气候等原因不能及时干燥而造成的损失。为了实现上述目的,本技术采用的技术方案为:一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备,包括除湿室和干燥室,除湿室设置在干燥室一侧,干燥室另一侧设置有送风室,送风室与干燥室的共壁上设置有送风孔;除湿室中设置有除湿装置和干燥装置;除湿装置的进风口A通过进风管道A连接入干燥室一侧下端,排风口A通过排风管道A连接入干燥室另一侧上端,除湿装置的箱体上还设置有用于吸收除湿室室内空气的进风网孔;除湿室上端还设置有除湿室电磁调节阀;干燥装置包括壳体,以及壳体内的加热器,干燥装置的排风口B通过排风管道B穿过干燥室室内连接入送风室下端,干燥装置的进风口B通过进风管道B连接入送风室相对侧的干燥室室内上方,且壳体上部设置有风机,风机与进风管道B连接;所述的壳体上部还设置有用于将湿气排入除湿室的排湿网孔;所述的加热器包括燃烧室,以及层叠分布在燃烧室上方的若干层加热管组,加热管组之间呈蛇形状连通,且其中一个末端口连接燃烧室,另一个末端口连接将废气排出除湿室的废气排出管;燃烧室还连接有空气进气管,空气进气管延伸出除湿室的室外,并在空气进气管的口部设置有滤清器;除湿干燥设备还包括设置在干燥室顶部的太阳能空气集热器,太阳能空气集热器一侧设置有集热器进气口,另一侧设置有与排风管道B连接的集热器排风管道,集热器排风管道的管路上设置有调节排风量的集热器电磁调节阀;所述的干燥室的室内顶部四个角落以及除湿室中均设置有温湿度传感器,加热器设置有加热控制模块,温湿度传感器与加热控制模块连接,加热控制模块分别与集热器电磁调节阀、除湿室电磁调节阀连接。优选地,所述的除湿装置的进风口A通过进风管道A连接入除湿室一侧的干燥室室内下端,排风口A通过排风管道A穿过干燥室室内连接入相对侧的送风室的室内上端。优选地,所述的燃烧室为燃烧柴油的柴油燃烧室或燃烧天然气的天然气燃烧室。优选地,所述的加热器还包括底板,底板上支撑固定燃烧室,连接燃烧室的加热管组的末端口与燃烧室之间设置有第一连接盒体,呈蛇形状连通的加热管组与加热管组之间设置第二连接盒体,连接废气排出管的加热管组的末端口设置有第三连接盒体。优选地,所述的每个加热管组均由6-8根加热管并排设置而成。由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:1.本技术采用常规能源加上新能源助力与宽温度段自动调节,可对需要不同干燥温度的不同品种的粮食、林产品与中药材进行除湿干燥。又因地制宜利用了当地太阳能、地热能、生物质能等能源,地域适应性强;同时,当热量达到干燥所需温度时,燃烧柴油或天然气燃烧室停止工作,以后温度的保持主要靠外接的太阳能等新能源产生的热量;当外界气候变化时,可综合运用电能、柴油、天然气,外接新能源的不同组合来保障设备的正常运行。2.本技术的干燥装置吸收干燥室内空气,经过加热后再排放到干燥室内,与外界隔离,形成闭式循环,热量不易流失,耗能明显下降;3.本技术的除湿装置也是采用闭式循环,能够有效去除干燥室中的湿气,与干燥装置配合,达到更好的除湿效果,热量不易散失;4.本技术的干燥装置加热时产生的热湿空气,也能通过除湿装置除湿后,通过除湿循环系统进入干燥室中,热量不易散失;5.本技术还利用相邻两台干燥设备间热量的对流与传导达到进一步节能减排的目的,6.本技术用常规能源加上新能源助力进一步促进了干燥设备干燥成本的降低。宽温度段自动调节,又使粮食、林产品、中药材的种植者的各类产品都能在一台设备上得到及时干燥;也促使干燥设备的拥有者的业务的范围进一步扩展;种植者与干燥设备拥有者都能从中获能更多的利益。由此就带动了更多的加入种植与干燥行业。种植与干燥从业队伍的扩大,这对保障我国的粮食安全和减少气候原因造成的粮食损失无疑将产生非常积极的作用。综上,本技术具有明显的经济、社会与环境效益。应当大力推广。附图说明图1是本技术的除湿干燥设备的左视图。图2是本技术的除湿干燥设备的俯视图。图3是图2的A-A剖视图。图4是图2的B-B剖视图。图5是本技术的加热器结构示意图。图6是本技术的加热器与温度传感器连接框图。图7是本技术的除湿干燥设备的应用状态图。图中标记:10-除湿室,20-干燥室,30-送风室本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备,其特征在于,包括除湿室(10)和干燥室(20),除湿室(10)设置在干燥室(20)一侧,干燥室(20)另一侧设置有送风室(30),送风室(30)与干燥室(20)的共壁上设置有送风孔(40);除湿室(10)中设置有除湿装置(60)和干燥装置(50);除湿装置(60)的进风口A(63)通过进风管道A(62)连接入干燥室(20)一侧下端,排风口A(65)通过排风管道A(64)连接入干燥室(20)另一侧上端,除湿装置(60)的箱体上还设置有用于吸收除湿室(10)室内空气的进风网孔(61);除湿室(10)上端还设置有除湿室电磁调节阀(66);干燥装置(50)包括壳体(52),以及壳体(52)内的加热器(51),干燥装置(50)的排风口B(58)通过排风管道B(57)穿过干燥室(20)室内连接入送风室(30)下端,干燥装置(50)的进风口B(56)通过进风管道B(55)连接入送风室(30)相对侧的干燥室(20)室内上方,且壳体(52)上部设置有风机(54),风机(54)与进风管道B(55)连接;所述的壳体(52)上部还设置有用于将湿气排入除湿室(10)的排湿网孔(53);所述的加热器(51)包括燃烧室(512),以及层叠分布在燃烧室(512)上方的若干层加热管组(515),加热管组(515)之间呈蛇形状连通,且其中一个末端口连接燃烧室(512),另一个末端口连接将废气排出除湿室(10)的废气排出管(517);燃烧室(512)还连接有空气进气管(519),空气进气管(519)延伸出除湿室(10)的室外,并在空气进气管(519)的口部设置有滤清器(518);除湿干燥设备(100)还包括设置在干燥室(20)顶部的太阳能空气集热器(80),太阳能空气集热器(80)一侧设置有集热器进气口(81),另一侧设置有与排风管道B(57)连接的集热器排风管道(82),集热器排风管道(82)的管路上设置有调节排风量的集热器电磁调节阀(83);所述的干燥室(20)的室内顶部四个角落以及除湿室(10)中均设置有温湿度传感器(70),加热器(51)设置有加热控制模块(59),温湿度传感器(70)与加热控制模块(59)连接,加热控制模块(59)分别与集热器电磁调节阀、除湿室电磁调节阀连接。...

【技术特征摘要】
1.一种新能源助力宽温度段调控的除湿干燥设备,其特征在于,包括除湿室
(10)和干燥室(20),除湿室(10)设置在干燥室(20)一侧,干燥室(20)
另一侧设置有送风室(30),送风室(30)与干燥室(20)的共壁上设置有送风
孔(40);除湿室(10)中设置有除湿装置(60)和干燥装置(50);
除湿装置(60)的进风口A(63)通过进风管道A(62)连接入干燥室(20)
一侧下端,排风口A(65)通过排风管道A(64)连接入干燥室(20)另一侧
上端,除湿装置(60)的箱体上还设置有用于吸收除湿室(10)室内空气的进
风网孔(61);除湿室(10)上端还设置有除湿室电磁调节阀(66);
干燥装置(50)包括壳体(52),以及壳体(52)内的加热器(51),干燥
装置(50)的排风口B(58)通过排风管道B(57)穿过干燥室(20)室内连
接入送风室(30)下端,干燥装置(50)的进风口B(56)通过进风管道B(55)
连接入送风室(30)相对侧的干燥室(20)室内上方,且壳体(52)上部设置
有风机(54),风机(54)与进风管道B(55)连接;所述的壳体(52)上部还
设置有用于将湿气排入除湿室(10)的排湿网孔(53);
所述的加热器(51)包括燃烧室(512),以及层叠分布在燃烧室(512)
上方的若干层加热管组(515),加热管组(515)之间呈蛇形状连通,且其中一
个末端口连接燃烧室(512),另一个末端口连接将废气排出除湿室(10)的废

\t气排出管(517);燃烧室(512)还连接有空气进气管(519),空气进气管(519)
延伸出除湿室(10)的室外,并在空气进气管(519)的口部设置有滤清器(518);
除湿干燥设备...

【专利技术属性】
技术研发人员:王正宇王峰云代素芳
申请(专利权)人:王正宇
类型:新型
国别省市:四川;51

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