太阳能密集型自控烤房的应用效果

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传统密集型烤房与太阳能烤房比较

传统密集型烤房与太阳能烤房比较

传统密集型烤房与太阳能烟叶烘烤对比一、密集烤房①.定义:国内使用最为广泛的是以燃煤为燃料的密集烤房。

其加热炉有3种式样,即烧散煤的卧式炉、烧型煤的蜂窝煤炉、烧型煤的蜂窝煤炉和烧散煤的立式炉组合。

②.密集型烤房存在的问题:(1)密集烤房烟叶烘烤机制研究相对滞后。

中国对密集烤房的研究多集中于密集烤房加热炉形式的改进,配套技术的研究及自控技术的发展上,对密集烤房的机理研究相对较少,虽然密集烤房与普通烤房烘烤机理相近,但又不能完全采用,因此,有必要对密集烤房的烘烤机理,包括装烟密度、烘烤湿度、烤房内其流速等对烟叶品质影响因素进行深入研究,制定高效合理的密集烘烤工艺。

(2)密集烤房的建造成本依然偏高。

目前,密集烤房的建造及使用成本仍然偏高。

所以要加大对密集烤房建造材料、配套设备的研发力度,因地制宜,就近取材,降低建造成本,延长设备使用寿命,才能降低密集烤房的使用成本,使密集烤房得到普遍推广。

(3)密集烤房的能耗较高。

烟叶烘烤是一个大量耗热的过程。

燃煤是中国烤烟烘烤最主要燃料,在中国每烘烤 1 kg 干烟叶,耗煤量一般为2.2~3.2 kg,热能利用率仅为20%左右,能量浪费十分严重。

在全球能源危机,燃料价格不断上涨的趋势下,燃煤作为一种不可再生能源,其必然会被太阳能,生物质能源等可再生能源所取代。

(4)烘烤自控设备和技术尚需进一步改善。

由于软件设计简单和硬件不合理等因素所造成的供热量调控不均及温控不稳定,是烘烤自控技术的主要不足。

所以要不断完善烘烤自控技术,开发合理温控软件,并设计与烘烤工艺相配套的自控设备。

二、太阳能烟叶烘烤(1)热泵太阳能密集烤房结构及工作原理热泵太阳能密集型烤房的主要构成为:烤房装烟室;太阳能加热/供热系统;热泵供热系统;通风排湿系统;自动化温湿度控制系统;太阳能温差控制系统。

热泵太阳能密集烤房结构及工作原理见图1。

使用时,启动热泵,热泵吸收空气中的热量进入烤房加热室内。

太阳能加热室通过阳光板吸收阳光,将光能转化为热能,加热黑色吸热板及空气,通过开启太阳能加热室循环风机,太阳能加热室进风门自动开启,形成小循环,将加热的空气送入烤房加热室。

密集烤房概述

密集烤房概述

密集烤房概述烤房是烤烟生产必不可少的设备,烤房设备的优劣直接影响到烟叶烘烤的成败,是烤好烟叶的重要保障。

随着我国农村经济的发展和现代烟草农业的推进,农村耕地经营方式发生变化,烤烟生产组织形式也发生了重大变革,烟叶生产逐步向规模化、集约化、信息化、专业化的方向发展。

因此,迫切需要规模相对较大、能够最大限度反映烟叶品质效益、减少用工的烘烤设备。

密集式烤房是现代烟草农业建设中重要的基础设施,承载着促进烟叶适度规模种植与生产组织方式变革的重任,是适度规模条件下准确落实烘烤工艺,改进和提高烟叶品质的设备保障,代表了我国烤烟烘烤设备的发展方向。

一、密集烤房(一)密集烤房的概念密集式烤房(bulk curing-barn)是密集烘烤加工烟叶的专用设备,由装烟室(loading-room)、加热室(heating-room)、加热系统、通风排湿系统、温湿度自控系统等几部分设备组成。

以机械强制通风和热风循环方式对装烟室的烟叶加热,通过温湿度自控或半自控设备,使装烟室呈现封闭式内循环或部分开放式外循环结合内循环,控制烤房加热和通风排湿,达到温度和湿度的精准控制,满足烟叶烤黄、烤干、烤香需要。

我国的密集式烤房有气流上升式和气流下降式两种,采用烟竿、烟夹或散叶装烟等多种形式。

(二)密集烤房的特点密集式烤房的推广使用是我国烟叶烘烤设备方面的重大改革[1 ,2 ]。

近几年来,密集式烤房在推广使用过程中,充分显示出了它的优势,和以往的普通烤房相比,明显表现出提高烟叶质量,降低劳动强度,省工、节能等技术优点[3~5]。

其基本特点是强制通风、热风循环和烘烤过程自动控制。

纵观各种形式和结构的密集式烤房,其特点是:第一,烤房规模大,装烟密度大。

我国生产中应用的普通烤房,通常的烤烟能力为0.3-0.5hm²,普通标准化烤房改造为密集式考房的烘烤能力在0.53hm²以上,国外密集式烤房每座的烘烤能力一般为1-2hm²,装烟密度是普通烤房的2-4倍,甚至更大。

黔西南太阳能密集烤房烘烤节能效果研究

黔西南太阳能密集烤房烘烤节能效果研究

摘要 在贵 州黔 西 南州 兴义 市改建 2栋普 通 密集烤 房 为 太阳能 密集 型烤 房 。 烘烤 结 果表 明 , 阳能 密集型 烤 房烘 烤烟 叶质 量好 , 普 太 与 通 密集烤 房 ( 对照 ) 所烤 烟叶质 量 一致 。 阳能 密集 型烤 房烘 烤 节能 效果 显 著 , 太 平均 干烟 叶 用煤 量较 对照 节 省 2 .0 2 .1 调 制 成本较 14 %一 63 %, 对 照低 1 .%~ 29 采 用砖 、 、 89 2 .%。 砂 水泥 等材 料修 建 太 阳能加 热 室 , 可大 大 降低 太 阳能加 热 室成 本 , 均 干烟 叶 调 制总 成本 较 对照 低 , 阳 平 太 能 密 集 烤 房 在 贵 州 省 黔 西 南 州 具 有 一 定 的 推 广 前 景 关 键 词 太 阳 能 ; 集 烤 房 : 烤 : 能 效 果 ; 西 南 密 烘 节 黔 中 图 分 类 号 T 4 :5 2 S 3 ¥ 7 文 献 标 识 码 A 文 章 编 号 1 0 — 7 9 2 1 )3 0 6 — 2 o7 53 (0 10— 23 0
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(C iaN t n l o ac o oain S uh et f i o Xn y G ih u5 2 0 B is meia o a c a at ef i td H n 0 hn ai a bc oC r rt ,o tw s z u, igi uzo 6 4 0; r i A r nT b coF r sL a mi ( o g o T p o o Gu h th c E L e Kog : hn t nl o ac op rt n Guzo rvne n ) C iaNai a T b c o roai . i uP oic ) o C o h

密集烤房利用太阳能辅助烘烤烟叶的效果

密集烤房利用太阳能辅助烘烤烟叶的效果

密集烤房利用太阳能辅助烘烤烟叶的效果李余湘;朱贵川;徐增汉;罗红香;陈永安;王发才;时宏书;陈顶【摘要】The comparative tobacco bulk curing experiments were conducted in downward air-flow bulk curing barn assisted with solar energy collector to save fuel and energy. The results showed that comparing with ordinary bulk curing barn, bulk curing barn assisted by solar energy could save, on average, 18.60% of coal and 6.15% of electricity, 16.92% of curing cost without lowering internal and apparent quality of cured leaves. It seems that bulk curing barn assisted by solar energy could considerably save energy,decrease curing cost and reduce waste gas emission, and promote the flue-cured tobacco sustainable development.%为节省燃料、节约能源,针对气流下降式密集烤房设计了与其配套的太阳能集热器,并进行了烟叶烘烤对比试验.结果表明,太阳能烤房在不降低烤后烟叶内在质量和外观质量的前提下,节能效果极显著,比对照烤房平均节煤18.60%,平均节电6.15%,平均节省烘烤能源成本16.92%.利用太阳能辅助烘烤烟叶,有利于烤烟生产实现节能减排降本和可持续发展.【期刊名称】《贵州农业科学》【年(卷),期】2011(039)003【总页数】4页(P84-86,90)【关键词】太阳能;烟叶;烘烤;太阳能烤房【作者】李余湘;朱贵川;徐增汉;罗红香;陈永安;王发才;时宏书;陈顶【作者单位】贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;中国科学技术大学,烟草与健康研究中心,安徽,合肥,230051;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000;贵州省烟草公司黔南分公司,贵州,都匀,558000【正文语种】中文【中图分类】S572我国一般使用煤炭作为燃料烘烤烟叶,每烤出1kg干烟叶的理论耗煤量为0.423~0.952kg标准煤[1-2]。

密集型烤房烘烤操作技术

密集型烤房烘烤操作技术

密集型烤房烘烤操作技术一、密集型烤房的设计原理1.烤房的布局:要保证烘烤设备的紧凑布局,烤房之间的间隙要尽可能小。

采用密集型布局可以减少热量散失和能源消耗。

2.热量回收利用:密集型烤房通常采用热量回收系统,将热源排出的废气通过热交换器回收再利用,提高能源利用率。

3.空气流通设计:密集型烤房需要有一个良好的空气流通系统,以保证热量均匀分布。

通常采用风机或通风设备,通过强制对流的方式,使热空气均匀分布到每个烤房,提高烘烤效率。

二、密集型烤房的操作技术1.调整烤房的通风设备:密集型烤房需要有一个合理的通风设备,可以根据物料的烘烤要求调整通风设备的风速和风量。

通风设备的作用是将热空气均匀分布到每个烤房,以达到均匀烘烤的效果。

2.控制烤房的温度和湿度:密集型烤房可以采用温湿度控制系统,根据物料的烘烤需求,调整烤房的温度和湿度。

温度和湿度的控制对于保证产品质量和烘烤效果非常重要。

3.调整烤房的烘烤时间:密集型烤房的烘烤时间可以根据物料的烘烤要求进行调整。

一般来说,烘烤时间越长,产品的烘烤效果越好,但是也会增加能源消耗。

因此,需要根据不同物料的烘烤要求和能源成本进行权衡,确定适当的烘烤时间。

4.定期维护和清洁:密集型烤房在使用过程中需要定期进行维护和清洁,以保证设备的正常运行和烘烤效果。

维护和清洁工作包括检查通风设备的运行情况,清洁烤炉的内部和外部,及时更换损坏的设备部件等。

三、密集型烤房的注意事项在使用密集型烤房进行烘烤操作时,需要注意以下几个问题:1.安全问题:密集型烤房涉及到高温和电气设备,需要注意安全操作,避免发生事故。

2.烘烤质量:密集型烤房可以提高烘烤效率,但也会增加烘烤负荷。

需要根据物料的烘烤要求和设备能力进行合理的搭配,以保证产品的烘烤质量。

3.能源消耗:密集型烤房在提高烘烤效率的同时也会增加能源消耗。

需要根据能源成本和烘烤需求进行合理的选择和调整,以达到节能减排的目的。

4.环境污染:密集型烤房通常会产生废气和废热,可能会对环境造成一定的污染。

密集型烤房的结构和工作原理

密集型烤房的结构和工作原理

密集型烤房的结构和工作原理目前,密集型烤房的种类已经较为齐全,从所用燃料看,有烧煤、烧油、烧天然气的;从气流方向看,有气流上升式和气流下降式;从装烟方式上看,有烟夹式、烟箱式、网栏式等等。

虽然种类不同,型号各异,但总体结构和工作原理是相同的。

密集型烘烤设备,主要由装烟室和热风发生室及温湿度监控装置等部分组成。

装烟室包括密封围护结构、装载烟设备、分风回风道、排气窗,等等;热风发生室由燃烧炉、热交换器、风机等部分组成;温湿度监控装置包括温湿度传感器和监控板。

该烘烤设备的工作原理是:燃料(煤、油、汽)在燃烧炉中燃烧产生高温烟气,高温烟气流经热交换器,散热、加热由风机抽动而流经散热管四周的空气。

热空气由风机压入装烟室内的分风装置,均匀分散后流经烟层,加热烟叶,促进烟叶变化,并蒸发和带走烟叶水分,经排气口排出,使烟叶干燥;或者在不排湿时,热空气流经回风道,再回到热风发生室,重新加热后又进入装烟室,实现热风循环利用。

安装在监控板(箱)上的微处理器,接收从装烟室内温度传感器传来的信号,与设定的程序比较计算后,再向燃烧器发出信号,指示点燃油升温或关闭而稳温;若是烧煤,则是启动加煤装置和鼓风机烧火加温或停止助燃而稳温;若是热水供热,则通过启动或关闭水泵而调温。

湿度控制也是接受装烟室内的湿度信号,通过微处理器计算后,开启和关闭进排风门来实现。

1.装烟室装烟室大小据装烟容量而定。

一般内径长5~9m,宽1.8~2.7m,净面积约11~25 m2。

装烟2~3层,分一路(仓)和两路(仓)两种类型。

其高度,从装烟室进风口地面算起,一般为2~3m。

调查结果表明,2.4~2.7m,长7 m左右,高3m ,两路三层的装烟室,一般可装烤鲜烟叶2000~3000kg,操作方便,比较适用。

装烟室在建筑上的要求与一般烤房基本相同,但由于它只装2~3层烟,建造得比较矮。

因采用机械强制通风,风速和风压都较高,对装烟室的密闭性能要求较高。

屋顶、墙壁、门、窗一定要保证严密不漏气,防止漏失大量的热量和湿气。

贵州烤烟太阳能热泵密集型烤房烘烤效果研究

贵州烤烟太阳能热泵密集型烤房烘烤效果研究

要 :通 过 对 两座 太 阳 能 高 温 热 泵 密 集 型 烤 房 的 研 究 结
果表 明 : 房 密封 性 能 好 , 烤 分风 均 匀 , 平 及 垂 直 温 差 小 , 水 烤 房 结构 合 理 , 实用 ; 所烘 烤 烟 叶 外观 质 量 及 化 学成 份 与 普 通 密集 烤 房 烘烤 烟 叶 质 量相 近 ; 0 0 1 0 g干 烟 叶 调 制 成 本 较 普 通
物, 制冷剂选用 了环保制冷剂 R 1A, 4 7 对臭氧层零 污染 , 是较
好 的环 保 型 产 品 。运 行 安 全 , 需 值 守 : 燃 烧 煤 炭 相 比 , 无 与 运
污染等优点[ ] 4 。 太 阳能高温热泵密集 型烤 房利用成 熟 的太 阳能热 能转 换技术 , 直接高效地将太 阳能转化 成热能 , 并利 用成熟 的热
2 太 阳 能热 泵 密集 型 烤 房 结构 设 计及 性 能
2 1 太 阳 能热 泵 密 集 型 烤 房 的 结构 设 计 .
关键词:烤烟 ;太阳能 ;热泵;烘烤 ;贵州
太 阳能密集 型烤房设计 的主要特点 : 高效直接利用 太阳
能, 将太 阳能作为烤烟烘 烤的热 源之一 ; 结合高温 热泵技术
太阳能热风循环 系统 : 阳能热风循环 系统 包括低功 率 太
循环风机、 热风内循 环通道 、 热风循 环温差控制系统。 1 号烤房具有隔离的太 阳能吸热室 , 阳能吸热室与装 太 烟 室分 隔开 。2 号烤房太 阳能吸热室与装 烟室相连 。
2 13 热 泵 供 热 系 统 ..
太 阳能用于烤烟烘烤在 国内外 已有较多研究 , 陈继峰等 19 年 , 9 5 杨向阳 19 年分别 在安徽省及广州市 开展 了太 阳 91 能用于烟叶烘烤 的研究[ 。 2 烟叶烘烤是 一个 大量耗热 的过程 , 普通烤 房用煤 供热 ,

密集式烤房烟叶烘烤技术

密集式烤房烟叶烘烤技术

密集式烤房烟叶烘烤技术随着科技的进步和“现代农业”建设的发展,烤烟生产进入了“现代化、规模化、集约化”的时代,科技成为了烤烟生产的第一生产力,在烟叶烘烤中开发了可无人值守的智能化烘烤设备—密集式烤房,代替了老式烤房,解决烤烟生产中烘烤难的问题。

一、密集式烤房特点:一般由装烟室、热风室、供热系统设备、通风排湿和热风循环系统设备、温湿度控制系统设备等部分组成。

基本特征是装烟密度较大(为普通烤房装烟密度的2~3倍),使用风机进行强制通风,热风循环,实行温湿度自动控制。

按建造形式分有卧式和立式,按气流方向分有气流上升式和气流下降式,按供热设备的位置分有供热设备外置和内置,采用烟竿、烟散叶装烟等多种形式。

二、科学烘烤1、成熟采收(1)成熟烟叶的形态特征下部叶:烟叶基本色为绿色,稍微显现落黄,茸毛部分脱落,采摘声音清脆、断面整齐、不带茎皮。

叶龄50~60天。

中部叶:烟叶基本色为黄绿色,叶面2/3以上落黄,主脉发白,支脉1/2发白,叶尖、叶缘呈黄色,叶面时有黄色成熟斑,茎叶角度增大。

叶龄60~70天。

由于施肥或天气原因(如干旱或降雨过多)导致烟叶成熟过程不正常情况下,参考叶龄采收。

上部叶:烟叶基本色为黄色,叶面充分落黄、发皱、成熟斑明显,叶尖下垂,叶边缘曲皱,茎叶角度明显增大。

叶龄70~90天。

(2)采收原则与方法下部烟适时早收,中部烟成熟稳收,上部叶充分成熟采收。

每次每株采摘2~3片,最顶部4~6片叶成熟后集中一次采收。

每株烟采收5次左右完成。

通常在早上或上午进行采收;若烟叶成熟后遇短时间降雨要在停雨后立即采收;较长时问降雨导致烟叶出现回青时,待烟叶再次呈现成熟特征采收。

每次要采收同一品种、同一部位、同一成熟度的烟叶。

采后堆放烟叶采后放置在荫凉处,叶尖向上叶基向下排放,平放堆放时高度30cm 左右,避免挤压、摩擦、日晒和热烫伤,不损伤和搅乱烟叶的堆放层次。

特殊烟采收假熟烟、病害烟要结合生产实际及时采收。

2 科学分类编烟、装烟鲜烟分类编烟前事先将烟叶按照成熟度差异(欠熟烟、尚熟烟、成熟烟、过熟烟、假熟烟)、叶片大小、病残叶等分类。

密集烤房存在问题与优化分析

密集烤房存在问题与优化分析

密集烤房存在问题与优化分析作者:左业华雷庭王远辉等来源:《安徽农业科学》2014年第25期摘要密集烤房是我国烤烟生产的重要组成部分,近几年的推广应用取得了一定成效,但仍存在热能利用效率低、设备更新慢等问题。

该文逐一分析各烟区的烤房优化方式,评价改造效果,以期为烤房建设的高效、低碳发展提供借鉴。

关键词密集烤房;存在问题;优化分析中图分类号 S572 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2014)25-08745-02Abstract Intensive curing barn is an important component of fluecured tobacco production in China, with progress made. However, problems still exist, such as lower heat energy utilization efficiency and slow equipment update. In the research, optimization ways of tobacco barn were analyzed in fluecured tobacco production regions, and assessment was made on improvement effects, in order to provide references for highlyefficient and lowcarbon development of curing barn.Key words Intensive curing barn; Existing problems; Optimization analysis近年来,我国密集烤房的建设与推广发展迅速,不仅有效提高了烟叶烘烤效率,也满足了烟叶规模种植和生产模式变化的需求[1]。

烤烟普通烤房低成本密集型改造及其应用效果研究

烤烟普通烤房低成本密集型改造及其应用效果研究
sr n t e fh te gh no umi ivei n t n c n rla lt, h mp o e nto ba c e fqu lt n c n mi e e t t ed c e s flb ritn iy dt l mi ai o tolbi y t ei rv me ft c o la ai a d e o o cb n f , h e ra eo o ne st o i o y i a
任四海 , 权 叶云华2 孙敬 , 唐经祥 , 李长正3 烽林 张
(. 1 安徽省农业科 学院烟草研 究所 , 合肥 20 3;. 安徽 3012 蚌埠卷烟 厂质 管科 , 安徽蚌 埠 230 ;. 3003 安徽皖南烟 叶有 限责任公 司, 安徽宣城 220 ) 400 摘 要 介 绍 了 2种 由烤 烟普 通 烤房 改 建而 成 的密 集烤 房及 其应 用效 果。 原普 通 烤房 相 比 , 改 密烤 房 内温湿度 更 加 均 匀 、 湿可 与 普 排 控 性增 强 、 叶品 质和 经 济效 益提 高、 烟 劳动 强度 和 用工 量减 少等 。 叶与 热 源并 列设 置 的普 改 密烤 房 , 烟 烤 烟 装烟 量 可增 加 1 , 倍 改建 成本 3 0 元左右; 0 0 烟叶 与 热 源上 下设 置 的普 改 密烤房 , 烟 量可增 加 6%, 装 0 改建 成本 仅 1 0 0元 左右 。 用普 改 密烤 房 只 需单 项 电 0 使
adW riga u t f u -ue b coa dS n T etb colaigq atycudice s y6 % atr h a io a f e u n an n Okn mo n ec rdt ac n Oo . h ac dn u ui ol nraeb 0 f et dt n l u - r gb r of l o o o t et r i c i l

云南密集型烤房烘烤技术

云南密集型烤房烘烤技术

密集烤房烘烤技术要领详解密集烤房是烤烟生产中烘烤烟叶的专用设备。

具有装烟密度大,使用风机进行强制通风和热风循环,平面、立面干球温差和湿球温差小,烟叶变黄、干燥均匀,烤后烟叶黄烟率高,烘烤时间短的特点,另外,还有温湿度自控系统辅助烘烤设备,操作方便,容易掌握,降低烘烤工作强度明显,节省烘烤用工等优点。

密集烤房分气流上升式密集烤房和气流下降式密集烤房两种。

两种密集烤房在烘烤烟叶的过程中,虽然气流不同,但仍具有较多的相似性。

目前云南烟叶已进入成熟采收烘烤阶段,为确保提高烟叶烘烤质量,特提出密集烘烤操作技术要点,供各地烘烤烟叶参考。

一、提前检修烤房并烧火试炉,确保烘烤工作顺利开展烟叶采收烘烤前,需对使用过的上年烤房进行散热管掏灰,更换石棉条,确保烧火旺,散热管检修盖板密封不漏烟,以后烘烤两炉次再掏灰一次;更换陈旧传感器纱布和对还可用的纱布用洗滴剂清洗,保证烘烤时传感器纱布吸水良好,测定数值真实可靠;对出现损坏的门窗、墙体和担烟梁等维护结构进行修复,提高烤房的保温、保湿性能。

烤房检查修理后,对新旧烤房都要先起动运行,烧火试烤,检查控制控制器工作是否正常,散热器是否漏烟,助燃风机、循环风机和进风板的转动是否正常(注意风机不得反转),线路电压是否合理,附属设备发电机是否正常,若发现问题必须进行检修,确保设备工作正常。

另外,还要备足燃油,才能保障烘烤工作顺利展开(详见烤房组合图1)。

密集烤房组图1二、烤前查看田间,合理计划采烟,统一采收标准,提高采收成熟度相似性在烟叶采收前,必须到田间查看烟叶的成熟情况,认真估算需要采收的量,做好计划采收工作。

每次进行烟叶采烟前,要到田间对采收人员进行现场培训,统一采收标准。

采烟时要做到不多采、不少采、不漏采、不采生,缩小采收烟叶的成熟度差异(详见图2、图3、图4)。

图2 田间成熟期图3 采收的下部叶外观图4 田间集中成熟的中上部叶三、分类堆放,优化上竿,统计分配,对号装炕1、严格分类编烟。

太阳能光热系统的建筑节能效果与经济效益

太阳能光热系统的建筑节能效果与经济效益

太阳能光热系统的建筑节能效果与经济效益正文:随着人们对环境问题的日益关注,建筑节能已成为当今社会发展的重要目标之一。

在众多的节能技术和方法中,太阳能光热系统作为一种可持续利用的绿色能源,受到了广泛的关注和应用。

本文将探讨太阳能光热系统在建筑节能方面的效果及其带来的经济效益。

一、太阳能光热系统的建筑节能效果太阳能光热系统利用太阳能将光能转化为热能,为建筑供暖和热水使用,从而减少对传统能源的依赖。

通过合理设计和使用太阳能光热系统,可以在以下几个方面达到显著的节能效果:1. 室内空调能耗减少太阳能光热系统可以应用于空调系统的供热环节,通过太阳能的热能转换为冷暖空调所需的热能,从而减轻了传统空调系统的负荷,降低了室内空调能耗。

特别是在夏季,太阳能光热系统的利用可以大大减少空调的用电量,为建筑节能做出了巨大贡献。

2. 热水供应节能太阳能热水系统在家庭和商业场所的应用越来越广泛。

它通过太阳能的热能转换为热水,满足人们的日常生活需求。

相比传统的热水供应方式,太阳能热水系统的能耗更低,能够显著减少对电或燃气的依赖,并减少了能源消耗对环境造成的负面影响。

3. 建筑微循环系统的优化太阳能光热系统的使用不仅可以直接应用于供暖和热水系统,还可以通过优化建筑微循环系统的设计,提高整个建筑的能源利用效率。

例如,在建筑中安装太阳能光热系统后,可以通过热水的循环流动,为建筑其他部分提供热能,减少能源的浪费,提高能源利用效率。

二、太阳能光热系统的经济效益除了对建筑节能的显著效果外,太阳能光热系统还带来了可观的经济效益。

以下是具体的几个方面:1. 节约能源费用太阳能光热系统的运作基于太阳能的利用,不需要额外消耗能源,因此可以减少能源开支。

特别是在长期使用中,太阳能光热系统可以帮助建筑节约大量的能源费用,降低能源成本,提高经济效益。

2. 政府补贴政策为了鼓励和推广可再生能源的应用,许多国家和地区都出台了相应的政策,提供太阳能光热系统的购买补贴和经营补贴等。

太阳能发电系统在建筑领域的应用案例分析

太阳能发电系统在建筑领域的应用案例分析

太阳能发电系统在建筑领域的应用案例分析随着环保意识的提高和可再生能源的发展,太阳能发电系统在建筑领域的应用越来越受到关注。

本文将通过分析几个实际案例,探讨太阳能发电系统在建筑领域的应用及其效果。

1. 太阳能发电系统在住宅建筑中的应用太阳能发电系统在住宅建筑中的应用是最为常见的。

以某小区为例,该小区的每栋住宅都安装了太阳能光伏电池板,并与电网连接。

通过太阳能发电系统,住户可以自行发电,并将多余的电力卖给电网,实现了自给自足和节能减排的目标。

此外,太阳能发电系统还为住户提供了可靠的备用电力,一旦电网出现故障,住户仍然可以正常使用电力。

这种应用案例不仅提高了住宅的能源利用效率,还为住户带来了经济收益。

2. 太阳能发电系统在商业建筑中的应用太阳能发电系统在商业建筑中的应用也逐渐增多。

以某购物中心为例,该购物中心的屋顶安装了大面积的太阳能光伏电池板。

通过太阳能发电系统,购物中心可以自行发电,满足部分用电需求,并将多余的电力卖给电网。

这不仅减轻了购物中心的用电负荷,还为购物中心带来了额外的收入。

此外,购物中心还通过太阳能发电系统实现了绿色能源的使用,提升了企业形象,吸引了更多环保意识强的消费者。

3. 太阳能发电系统在公共建筑中的应用太阳能发电系统在公共建筑中的应用也有一定的实践案例。

以某大学为例,该大学的校园内安装了多个太阳能光伏电池板。

通过太阳能发电系统,大学可以自行发电,满足部分用电需求,并将多余的电力卖给电网。

这不仅减轻了大学的用电负荷,还为大学带来了经济收益。

此外,太阳能发电系统的应用也为大学提供了教学和科研的实践基础,促进了可再生能源领域的研究和发展。

4. 太阳能发电系统在城市建设中的应用太阳能发电系统在城市建设中也有一定的应用案例。

以某城市为例,该城市的公共设施如公园、广场等都安装了太阳能光伏电池板。

通过太阳能发电系统,这些公共设施可以自行发电,满足部分用电需求,并将多余的电力卖给电网。

这不仅减轻了城市的用电负荷,还为城市带来了经济收益。

密集烤房控制器说明书---烘干之父

密集烤房控制器说明书---烘干之父

密集烤房控制器使用说明书目录一、密集烤房控制器简介: (1)二、控制器面板功能说明 (3)三、控制器的工作模式 (3)四、按键功能与操作说明 (4)五、高级设置与手动操作 (5)六、安装指导 (7)七、注意事项 (7)八、技术指标 (8)九、售后服务承诺及免责声明 (8)十、环境保护倡议 (9)十一、保修卡 (10)一、密集烤房控制器简介:密集烤房控制器是为烟叶烘烤设计的一款自动控制产品,适用于各种密集型烤房。

该控制器采用数字温度传感器及高性能单片机设计,内置烘烤曲线,适应不同地区不同种类烟叶的烘烤,具有很大的灵活性和实用性。

控制器具有以下特点:1)使用超大液晶屏显示,简单直观易操作。

2)采用美国原装数字温度传感器,具有测温精确、抗干扰能力强及防潮防水等性能。

3)控制器内置两种工作模式:自设模式(单段或多段工作方式)、曲线模式(3条曲线:上部叶、中部叶、下部叶),满足用户的不同需要。

4)完备的安全保护功能,包括过流保护、防雷击保护、输出短路保护,具有传感器开路报警、循环风机故障报警、电源故障报警、偏温报警等,确保烘烤过程及烘烤设备的安全。

5)具有循环风机电机过载保护功能,在发生缺相、过载的情况下,能自动切断循环风机电源,防止设备损坏。

6)具有电源电压监测功能,实时显示控制器电源电压。

当电源电压过高或过低时,控制器切断所有外部控制输出信号,以保护外部设备,减少损害。

7)具有RS485组网通信接口,使用工业标准Modbus RTU通讯协议,可以通过计算机读取控制器的工作过程记录,包括烤房内干湿球的温度记录、时间记录、停电记录等,为用户总结烘烤经验提供依据。

8)具有RS485变频器通信接口,可实现控制器与变频器通信,自动控制循环风机转速。

9)语音报警提示功能,用户可根据需要定购语音报警或者蜂鸣器报警方式,还可以根据需要单独外配一个5V防水声光报警器,以增强报警效果。

10)通过模糊自适应控制算法,自动控制助燃鼓风机开停和排湿风门开度,把烤房内的干湿球温度控制在设定的范围内。

密集式烤房与热风循环智能化烤房效果分析

密集式烤房与热风循环智能化烤房效果分析

日, 开始采 收脚 叶, 采叶 1 ~2片 , 8月 8日打顶。在 9月中旬 遇上两晚 的低温冷雨 , 中部烟 叶受到严 重冷害 。1 0月 2 0日 烘烤进入到上 2 , 棚 由于 时间太 晚, 2棚 至顶 叶受冷害 损 上
伤 严 重 尚未 采 烤 。
烤房 的建设及烘烤工作 , 其是 把密集式烤 房和热风循环智 尤
能化 烤 房 作 为 今 后 发 展 的 方 向 和 重 点 推 广 类 型 。 威 宁 县 烟 草公 司 在 贵 州 省 烟 草科 学 研 究 所 的 指 导 下 。 2 0 于 0 5年 开 展 了 密 集 型 烤 房 、 风 循 环 智 能 化 烤 房 与 普 通 烤 房 对 比试 验 示 热 范 , 取 得 良好 的 效 果 。 并
工时费 01 .2元 , 省 工 钱 2 14 节 4 .4元 , 比普 通 烤 房 平 均 每 房 节 省 工 时 费 4 、9元 , 去 电 费 减 去 节 省 工 钱 , 集 烤 房 在 82 用 密 烘 烤 过 程 中 多 用 电 费 34 8 。 6 .O元
表 1 各 采 烤过 程 烟 叶成 熟 度 、 干 比、 煤 比 、 电 比 鲜 耗 耗
维普资讯
20 0 6年
第 3期
耕 作 与 栽 培
・6 ・ห้องสมุดไป่ตู้1
■示 范 推 广
密集 式烤房与热风循环智 能化烤房效果分析
陈 用 熊 晶 张 建 杨 显志 罗 富松
( 州 省 烟 草 公 司 威 宁 县 烟 草公 司 贵州 威 宁 贵 53 0 ) 5 1 0
作为密集式烤房试验烘烤对照。
1 2 试 验 示 范烤 房 类 型 及 设 备 . 121 密集式烤房 .. 1 2 1 1 采 用 贵 州 省 烟 草 科 学 研 究 所 设 计 的 散 叶 密 集 式 烤 ...

浅谈对现代烤烟技术的理解

浅谈对现代烤烟技术的理解

2015年第11期(下半月)农民致富之友Nong Min Zhi Fu ZhiYou科研◎农业科学浅谈对现代烤烟技术的理解彭铸(云南省普洱市墨江县泗南江镇农业服务中心,云南墨江654814)[摘要]烤烟,也称为火管烤烟,源于美国的弗吉尼亚州,因其特殊的形态又称为弗吉尼亚型。

烤烟是现代烟草行业中最有历史底蕴的一种烟草,其烤制技术复杂程度极高,不同的烤制技术会得出截然不同的结果,本文将重点探究烤烟的制作技术。

[关键词]现代烤烟技术[中图分类号]S572[文献标识码]A[文章编号]1003-1650(2015)11-0104-011烤烟的类型与分布烤烟原产是南美洲,大约在16世纪中叶传入明朝万历年间,现我国南北各省广为栽培,主要集中在云南、山东、河南、贵州等。

烤烟作为我国经济作物中一项重要的农产品,是烟卷生产的主要原料,也是我国大型出口的农产品之一。

在中国,将近八成的烟民吸食的烟卷为烤烟型香烟。

烤烟型香烟起源于英国,又称为英式香烟,其配方特点就是绝大部分或者是全部使用烤烟型烟叶,烟丝的颜色是橙黄色,具有典型的烤烟香味。

(中式烤烟的香味与英式烤烟有着明显不同的特征,中式烤烟其香味主要靠烟叶本身的香气)。

在我国,有着一套成熟的生产烤烟的过程,其过程可分为三个部分,即育苗、大田生长和烟叶烘烤三个过程。

决定一个烤烟品质和生产效益最重要的一个环节就是烟叶的烘烤,因其涉及到了多个方面的知识,接下来我会简单的介绍下在烤烟在烘烤前的一些工具以及准备过程。

2烤烟的前期准备与制作工具2.1烤房首先是烤房。

如今的社会是一个科学技术不断发展以及人们的生活理念不断创新的一个社会,人们也在不断的更新着烤烟的生产方式,以前人们所熟知以及普遍使用的自然排湿式传统烤房被逐渐的改造和替代。

在国家相关部门的支持和鼓励下,一种新的产烟方式被引进使用。

密集型高能效烤房和专门适用的新技术的使用,将烟草的生产带入了高科技的一个新的时代,产烟的过程是一个智能、规模和专业的过程,已经使烟草的生产初显出了现代化农业生产模式的形式。

密集烤房保温材料筛选及其应用效果

密集烤房保温材料筛选及其应用效果

密集烤房保温材料筛选及其应用效果孙光伟;陈振国;刘小伟;张鹏龙;孙敬国;李建平;冯吉【摘要】为明确密集烤房适宜的保温材料及安装位置, 降低烤房烘烤能耗, 对橡塑板、聚苯乙烯板、岩棉板、聚氨酯板4种保温材料进行了保温及耐温性能分析, 并以云烟87为材料, 采用三段式烘烤工艺, 常规烤房为对照, 比较保温材料3种不同安装位置对密集烤房温差、能耗和经济效益的影响.结果表明:聚氨酯板保温及耐温性能较好, 导热系数为0.02 W/m·K, 传热系数为0.67 W/m2·K, 耐温极限可达150℃;烤房顶部安装聚氨酯板经济效果最佳, 烘烤能耗降低12.49%, 降低烤房垂直温差0.98℃, 烤后上等烟比例提高5.86百分点, 干烟均价提高0.65元/kg.%The heat preservation and temperature resistance properties of four thermal insulation materials (rubber and plastic board, polystyrene board, rock wool board and polyurethane board) were analyzed and the effects of three different installation sites of polyurethane board on temperature difference, energy consumption and economic benefit of bulk curing barn were studied by using the conventional curing barn as CK under the three-stage-curing technology to screen the optimal thermal insulation material and installation site for bulk curing barn and reduce energy consumption in tobacco curing.Result:The heat conductivity coefficient, heat transfer coefficient and temperature resistance limit of polyurethane board with good heat preservation and temperature resistance properties are0.02W/m·K, 0.67 W/m2·K and 150℃respectively.The economic benefit of the bulk curing barn with polyurethane board installed on the roof is the highest among three different installation sites.The energy consumptionand vertical temperature difference of the bulk curing barn with polyurethane board installed on the roof reduces by 12.49%and 0.98℃ respectively.The first-class cured tobacco proportion and average price of cured tobacco cured in the bulk curing barn with polyurethane board installed on the roof increase by 5.86%and 0.65 Yuan/kg dry tobacco separately.【期刊名称】《贵州农业科学》【年(卷),期】2019(047)002【总页数】4页(P140-143)【关键词】密集烤房;保温材料;导热系数;传热系数;应用效果【作者】孙光伟;陈振国;刘小伟;张鹏龙;孙敬国;李建平;冯吉【作者单位】湖北省烟草科学研究院,湖北武汉 430030;湖北省烟草科学研究院,湖北武汉 430030;华中科技大学煤燃烧国家重点实验室,湖北武汉 430074;湖北省烟草公司恩施州公司,湖北恩施 445000;湖北省烟草科学研究院,湖北武汉430030;湖北省烟草科学研究院,湖北武汉 430030;湖北省烟草科学研究院,湖北武汉 430030【正文语种】中文【中图分类】S210.4烤烟调制是在烤房内利用热能使烟叶内部发生一系列生理生化变化,变黄、脱水干燥的过程[1],此过程中需要消耗大量的能量,每烤成1 kg干烟需1.5~2.0 kg煤炭。

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太阳能密集型自控烤房的应用效果
摘要:为促进烟叶生产的可持续发展,云南文山州烟草公司研制了一种太阳能密集自控烤房,其太阳能利用效率较高,升温灵敏,水平与垂直温差小,排湿通畅,全自动控制操作简便,能满足烤烟烘烤的需要。烘烤烟叶质量与普通密集烤房所烤烟叶质量相当,比普通密集烤房平均节能34%,利用太阳能与电能替代煤炭烘烤,实现了烟叶烘烤的温室气体零排放。
关键词:烟叶;烘烤;太阳能烤房;密集烤房
Application Effect of Solar Auto Control Bulk Curing Barn
Abstract: A solar bulk curing barn was developed for the sustainable development of tobacco production by Wenshan prefecture in Yunnan tobacco company, which could efficient utilize the solar energy and increase the temperature timely, horizontal and vertical temperature difference was small, moisture smooth, automatic control was simple and it could meet the needs of flue-cured tobacco curing. Compared with ordinary bulk curing barn, it could save 34% of the curing energy and maintain a similar level of quality. Using of solar energy to replace coal and baking,zero emissions of greenhouse gases was achieved in tobacco curing process.
Key words: tobacco leaf; curing; solar barn; bulk curing barn
美国北卡罗莱纳州立大学的Johnson等[1]于1960年进行了密集烤房试验研究,之后该种烤房便在生产中迅速得到推广应用。目前,先进的烤烟生产国基本上已淘汰了能耗高的小型普通烤房,而主要使用热能利用率高的大型密集化、连续化、工厂化烘烤设备[2]。我国密集烘烤近几年得到了突飞猛进的发展,2005年全国仅有3.4万座密集烤房,到2009年发展到40多万座,覆盖烤烟面积5.43×105 hm2,占全国烤烟种植面积的25%以上[3]。现代烟草农业的目标不仅仅要减轻烟农负担、持续增加烟农收入,更要树立负责任的烟草行业形象,降低烟草生产期间对环境产生的污染,真正实现烟草农业和社会的协调发展。当前,每烘烤 1 kg干烟需要1.5~2.0 kg煤炭,烘烤成为烟草农业生产主要的污染来源。如何降低烟叶烘烤成本,降低能耗,减轻污染,日益受到大家的关注。为寻求清洁的烘烤替代能源,云南文山州烟草公司研究开发了一种新型的太阳能密集自控烤房,应用效果较好,具有一定的推广价值。
1 材料与方法
1.1 材料
试验于2009、2010年在云南省文山州砚山县平远街狮子山烤房群进行。烤烟供试品种为YN85,按优质栽培技术种植,成熟采收。
普通密集烤房(以下简称普通烤房),规格为8.0 m×2.7 m×3.5 m,气流下降式,装鲜烟叶 4 000 kg,燃料为煤炭; 太阳能密集自控烤房(以下简称太阳能烤房),规格为8.0 m×2.7 m×3.5 m,气流下降式,装鲜烟叶3 800~4 000 kg。由太阳能加热室(位于装烟室顶部,规格为2.1 m ×7.0 m × 0.3 m)、热泵辅助加热系统、热风循环系统、余热回收系统及温湿度自动控制系统组成。
1.2 方法
在太阳能供热室内中部放置1个电子温度计,在烤房的底层、中层、上层各挂6个温湿度计,分别放置在烤房的四角及中位线处, 检测在38、42、47、54、60和68 ℃时的温度。以自控监控仪显示的温湿度作为对照。根据烟叶不同部位、不同素质选择一条合适的烘烤专家曲线进行烘烤。
干湿球温度用温湿度计(昆明洁然新能源技术开发有限公司) 检测; 风速用风速计(上海仪博仪器厂) 测量;烟叶等级按照国家标准鉴定;总氮、烟碱、蛋白质、淀粉、总糖、还原糖、钾等含量均按王瑞新等[4]的方法测定。
2 结果与分析
2.1 太阳能吸热室效能分析
由图1可看出,太阳能吸热室对太阳能的转换效率较高,在不循环的情况下最高温度可达到120 ℃,而装烟室最高温度仅为34.1 ℃,两者相差85.9 ℃。由图2可以看出,在空载的情况下通过太阳能热量循环利用,可提高装烟室温度,最高达53 ℃。通过太阳能转换和热量循环利用,太阳能烤房装烟室温度可满足烟叶在变黄期及定色前期对热量的需要。
2.2 太阳能烤房与普通烤房的性能比较
2.2.1 空载与负载条件下水平温差与垂直温差比较由表1可以看出,在空载条件下,太阳能烤房与普通烤房的水平温差与垂直温差都不超过0.3 ℃,表现较好。在负载条件下,太阳能烤房的底层、中间及顶层的水平温差比普通烤房分别低0.5、0及0.2 ℃, 垂直温差低0.4 ℃。这可能是由于太阳能烤房的彩钢墙体比普通烤房的砖墙保温性能好,烤房内温度受外界影响较小。另外太阳能烤房使用温湿度自动控制仪控制,温度敏感度为0.5 ℃,烤房内温度与设定温度基本一致,相对稳定。
2.2.2 负载条件下进风口、排湿口及叶尖隙的风速比较由表2可以看出,太阳能烤房与普通烤房进风口、排湿口及叶尖隙的风速接近。两种烤房叶尖隙风速在0.2 m/s左右,能到达排湿通畅的效果,使烤房内温度一致,有效提高烤房的热能利用率,使烟叶变色快、易定色、干筋时间缩短,在一定程度上减少了因风速过低烤成烂烟、黑槽烟和挂灰烟的情况,有利于保证烟叶烘烤质量[5]。
2.2.3 能耗及用工比较由表3的结果可知,太阳能烤房的烘烤时间与成本分
别是120 h和0.98元/kg,比普通烤房分别减少了8 h和0.50元/kg,烘烤成本降低34%。太阳能烤房和普通烤房的用工费分别为0.2元/kg和0.3元/kg,太阳能烤房节约用工费0.1元/kg。这主要是由于太阳能加热室提供了变黄期的热量,并在后期提供了一定热量辅助。另外排出的湿热空气中的能量通过热泵的回收利用,提高了热量的使用效率。温湿度的精确控制帮助提高烘烤效率,缩短了烘烤时间。由于太阳能烤房使用清洁的太阳能和电能作为烘烤能源,实现了烘烤期间CO2的零排放。每千克干烟叶可减排5.1 kg CO2。
2.3 太阳能烤房与普通烤房烘烤烟叶的质量比较
2.3.1 化学成分比较从表4可知,两种烤房所烤下、中、上部烟叶的烟碱、总糖、还原糖、淀粉、蛋白质等化学成分含量都比较接近,由此可见,太阳能烤房与普通烤房烘烤烟叶的质量相当。
2.3.2 两种烤房所烤烟叶外观质量比较由表5可知,太阳能烤房所烤烟叶上、中等烟比例、均价都略高于普通烤房所烤烟叶。分析原因主要是太阳能烤房能对温度进行精确而有效地控制,使烟叶在一个适宜的环境中进行调制,进而表现出较好的质量。
3 小结
试验结果表明,太阳能烤房的太阳能加热室设计简单,对太阳能的利用直接高效,太阳能密集烤房吸热室太阳能转化效果较好,晴天加热室的温度可达120 ℃,通过循环利用空载装烟室温度可升高至53 ℃,晴天时所转化热量可满足烘烤前期热量需要,后期能起到很好的辅助作用。烤房关键点温差及风速检测结果表明,太阳能密集烤房升温灵敏,水平温差与垂直温差小,排湿通畅,能满足烟叶烘烤所需的条件,所烤烟叶与普通密集烤房烘烤烟叶质量相当。太阳能密集烤房节能减排效果明显,可降低烘烤成本34%。太阳能密集烤房利用清洁的太阳能与电能替代煤炭调制烟叶,实现了烟叶调制温室气体的零排放,每千克干烟叶可减排5.1 kg CO2。
由于选用热泵为辅助热源,对电的依赖较强, 修建此太阳能密集烤房时必须配备足够的应急电源。
参考文献:
[1] JOHNSON W H, HENSON W H, HASSLER F J, et al. Bulk curing of bright-leaf tobacco[J]. Tob Int, 1960,12:262-269.
[2] 徐增汉,王能如,崔焰,等. 我国烟叶烤房的节能改革[J]. 安徽农业科学,2000,28(6):795-798.
[3] 宋朝鹏,李富欣,陈少斌,等.烤烟烘烤技术现状与发展趋势[J]. 作物杂志,2010(1):5-8.
[4] 王瑞新,韩富根,杨素勤, 等. 烟草化学品质分析法[M]. 郑州:河南科学技术出版社,1990.
[5] 王能如.烟叶调制与分级[M].北京:中国科学技术大学出版社,2006.。

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