【技术实现步骤摘要】
温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统及其控制方法
本专利技术涉及一种热泵烘干系统,尤其是涉及一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统及其控制方法。
技术介绍
热泵烘干近年来成为工农业烘干领域的热点技术,相比自然晾晒烘干效率和品质大幅提升,相比电加热、锅炉设备可节约50%以上的一次能源,并减少废气排放。蒸气压缩式的闭式热泵烘干系统结构紧凑,集成方便,应用广泛。其基本形式如图1所示,干燥热风流经物料后使其包含的水分蒸发实现烘干,低温高湿的回风在循环风机驱动下,流经蒸发器降温至低于露点温度,所含的水蒸气冷凝实现除湿,降温后的回风再流经冷凝器被再热成干燥热风,继续送往烘房烘干物料。上述闭式热泵烘干系统实用化的困难主要在于:1)风量匹配。热泵循环的蒸发器存在最优风量/最优迎面风速,以使得机组除湿量最大。同时,物料的干燥特性也存在最优流经风速(风量),使得从物料带出的出湿量最大。问题在于热泵系统本身的最优风量同物料特性决定的最优风量并不相等,且烘房风量往往更大,二者难以平衡。2)热量平衡。从能量守恒角度看 ...
【技术保护点】
1.一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,包括制冷剂循环和空气循环;/n所述制冷剂循环包括顺序连接的蒸发器(3)的制冷剂通道、压缩机(4)、冷凝组件的制冷剂通道、节流元件(6),所述节流元件(6)与蒸发器(3)的制冷剂通道连接,构成循环;/n所述空气循环包括并联的第一回风通道和第二回风通道;/n所述第一回风通道包括顺序连接的烘房(1-0)、蒸发器(3)的空气通道、第一风机(7-1)、冷凝组件的空气通道,所述冷凝组件的空气通道与烘房(1-0)连接,构成循环;/n所述第二回风通道包括顺序连接的烘房(1-0)、第二风机(7-2)、冷凝组件的空气通道,所述冷凝组件的 ...
【技术特征摘要】
1.一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,包括制冷剂循环和空气循环;
所述制冷剂循环包括顺序连接的蒸发器(3)的制冷剂通道、压缩机(4)、冷凝组件的制冷剂通道、节流元件(6),所述节流元件(6)与蒸发器(3)的制冷剂通道连接,构成循环;
所述空气循环包括并联的第一回风通道和第二回风通道;
所述第一回风通道包括顺序连接的烘房(1-0)、蒸发器(3)的空气通道、第一风机(7-1)、冷凝组件的空气通道,所述冷凝组件的空气通道与烘房(1-0)连接,构成循环;
所述第二回风通道包括顺序连接的烘房(1-0)、第二风机(7-2)、冷凝组件的空气通道,所述冷凝组件的空气通道与烘房(1-0)连接,构成循环;
所述第一回风通道和第二回风通道中,冷凝组件的空气通道分别与所述烘房(1-0)的特定高度位置连接,实现送风状态与物料干燥特性的匹配;
所述第一风机(7-1)与第二风机(7-2)分别连接于冷凝组件的空气通道的特定位置,以此在差异化送风状态时,实现热泵循环中制冷剂温度和回风温度的均匀匹配。
2.根据权利要求1所述的一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,所述第一回风通道中,冷凝组件的空气通道与所述烘房(1-0)的底部连接;
所述第二回风通道中,冷凝组件的空气通道与所述烘房(1-0)的特定高度位置连接。
3.根据权利要求1所述的一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,所述空气循环还包括循环风机(7-0),所述循环风机(7-0)的入口端与所述烘房(1-0)连接,所述循环风机(7-0)的出口端分别与所述第二风机(7-2)和蒸发器(3)的空气通道连接。
4.根据权利要求3所述的一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,所述第一回风通道还包括预冷水盘管(2-0);
所述预冷水盘管(2-0)的一端与所述循环风机(7-0)的一个出口端连接,另一端与所述蒸发器(3)的空气通道连接。
5.根据权利要求3所述的一种温/湿度场协同的多换热器热泵烘干系统,其特征在于,所述冷凝组件包括第一冷凝器(5-1)、第二冷凝器(5-2);
所述第二冷凝器(5-2)的空气通道一端与所述第二风机(7-2)的出口端连接,另一端与所述烘房(1-0)的特定高度位置连接;
所述第一冷凝器(5-1)的空气通道一端与所述第一风机(7-1)的出口端连接...
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