[发明专利]湿气余热回收利用复合烘干机无效
申请号: | 201310217822.0 | 申请日: | 2013-05-31 |
公开(公告)号: | CN103267408A | 公开(公告)日: | 2013-08-28 |
发明(设计)人: | 王恒龙;张戈;王磊 | 申请(专利权)人: | 江苏格隆科技有限公司 |
主分类号: | F26B9/00 | 分类号: | F26B9/00;F26B21/02;F26B25/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 王华 |
地址: | 225600 江苏省扬州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 湿气 余热 回收 利用 复合 烘干机 | ||
技术领域
本发明主要涉及热能高效利用的复合烘干机。
背景技术
目前,农村所有采用烘干装置采用的传统土法砖砌烘道、燃煤炉。烘制工艺凭烘制师傅经验把握。存在燃料、温度、湿度连续控制不稳定,造成产品品质不稳定且耗能高,烟气灰层污染大,烘制综合成本高。由于结构的局限性,固因设备故障检修困难耗时长,特别是鲜货不易静放超过24小时而腐败,造成原料浪费。且热能利用很低,燃料的燃烧热能得不到循环利用,造成成本增加。
发明内容
发明目的:针对上述存在的问题和缺陷,本发明提出一种湿气余热回收利用复合烘干机,本装置的热利用率得到大幅提高,且有效利用太阳能热源,降低成本。
技术方案:为达到上述发明目的,本发明采用以下技术方案:一种湿气余热回收利用复合烘干机,包括烘道段、设在烘道段两端的热源段和循环风机段,且热源段产生的热风通过热风风道,并由循环风机段的牵引下流入烘道段;所述烘道段的顶部还设有排湿余热换热模块,该排湿余热换热模块包括两台板式换热器、网孔滤水板、集水槽和排湿风机,网孔滤水板设在两台板式换热器之间,且排湿风机和集水槽分别设在网孔滤水板的上方和下方;且烘道段两侧设有与烘道段尾端连通的排湿风道,所述两台板式换热器与排湿风道连通,且湿气从两侧进入汇集到网孔滤板;集水槽设在网孔滤板底部,排湿风机设在网孔滤板的上部进行吸气。
作为优选,所述网孔滤板为两块倾斜搭建的带网孔的金属板。
作为优选,所述板式换热器包括多块正交叠置的波纹瓦,相邻两块波纹瓦的波纹方向垂直交错形成正交的两个端面通道;两个端面通道分别连通排湿风道和进入新风。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、提高热效能,将外置辐射热风炉植入密闭烘干机内部,达到完全充分利用热源;排湿、烟道携带的热能通过换热进行回收;
2、烘箱机体采用彩钢岩棉夹芯板作为保温墙、移门,起到全密闭隔热作用;
3、设计了符合烘干物理过程的热源、风量、及新风补充、排湿风道结构、余热回收之间合理布局;
4、设计中还考虑到针对农产品、海产品属时令性季节收获、对设备运行连续性、可靠性要求高,必须做到维修方便、快捷。为此烘箱内部单元设备采用模块化设计,都能做到短时间内快速拆卸或模块更换,以保证生产的连续性;
5、“太阳能复合式烘干机”具有显著的节能效果。整机结构紧凑,合理配置了整体太阳能热风集热器、两级提升余热回收装置。提高了热能利用率,综合降低一次能耗30%,其中,太阳能热风集热器所获得热能占总耗能10%、烟道与排湿余热回收占总耗能20%;
6、烘制工艺过程智能化,根据烘焙物烘制工艺要求将温度、湿度、时间周期目标值设置于智能控制仪,系统将自动检测、控制目标值,并多点位动态直观显示烘箱内运行状况,从而保证烘焙物的品质。整个运行过程对各设备模块出现故障并显示,烘制阶段结束具有声光报警;
7、进出料车操作的便捷性和安全性:为减轻工人劳动强度,系统设计了自动推车传递装置,开门进出料车时与推料车装置设有动作关联的逻辑程序,动作条件不到位系统控制不动作,避免人为误操作造成的安全事故;
8、太阳能集热器实现任意大面积的整体集热器,能作为整体屋面具有高效的集热和密封效果,部件在现场组合,避免集热器工厂生产、运输包装体积大、安装强度大。同时也降低了成本。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明所述烘干机的结构示意图;
图2为本发明所述烘干机中热源段的结构示意图;
图3为图1的俯视图;
图4为图1中A-A方向的剖视图;
图5为图1中B-B方向的剖视图;
图6为图1中C-C方向的剖视图;
图7为图1中D-D方向的剖视图。
其中,烘道段1、排湿余热换热模块2、烟道余热换热器3、热源段4、循环风机段5、热风风道6、新风进口7、隔板8、太阳能集热器9、湿气排风口10、余热回收新风进口11、排湿风道12、烟气管道13、环境冷风口14、吸气引流风机15、燃烧炉16、换热腔板17、炉灰沉降器18、板式换热器19、网孔滤水板20、集水槽21、排湿风机22、集热送风机23、补风风道24、导流槽25。
具体实施方式
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