全封闭空气能CO2热泵干燥系统的研制

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闭式热泵干化系统[发明专利]

闭式热泵干化系统[发明专利]

专利名称:闭式热泵干化系统专利类型:发明专利
发明人:苑亚,杨鲁伟
申请号:CN202210062347.3申请日:20220119
公开号:CN114396762A
公开日:
20220426
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种闭式热泵干化系统,涉及物料干燥技术领域。

该系统包括:干燥室,所述干燥室设有进风口和回风口;空气处理室,所述空气处理室与所述进风口和所述回风口相连通,所述空气处理室设置有第一热泵子系统,所述第一热泵子系统用于对所述空气处理室内的空气进行加热干燥处理;第二热泵子系统,第二热泵子系统蒸发器位于所述空气处理室内,第二热泵子系统冷凝器位于所述空气处理室外。

本发明提供的闭式热泵干化系统,方便将空气处理室内多余的废热排出,有利于维持空气处理室内温度和湿度的动态平衡,提升工作效率和性能。

申请人:中国科学院理化技术研究所
地址:100190 北京市海淀区中关村东路29号
国籍:CN
代理机构:北京路浩知识产权代理有限公司
代理人:戴弘
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一种具备除湿以及干燥的空气能热泵烘干系统[发明专利]

一种具备除湿以及干燥的空气能热泵烘干系统[发明专利]

专利名称:一种具备除湿以及干燥的空气能热泵烘干系统专利类型:发明专利
发明人:钟学能,彭丽冰,钟盛能
申请号:CN202110015853.2
申请日:20210107
公开号:CN112577272A
公开日:
20210330
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种具备除湿以及干燥的空气能热泵烘干系统,包括多组用于与烘干室连通的空气能热泵烘干单元,空气能热泵烘干单元通过管道与烘干室连接形成闭环回路,闭环回路供工作流体循环流动,每组空气能热泵烘干单元的入口端与烘干室的出口端连通,每组空气能热泵烘干单元的输出端与烘干室的入口端连通,以此实现循环烘干。

本发明采用的是多组与烘干室连通的空气能热泵烘干单元实现,这种节能热泵装置能够提高废热的回收效率,大幅度降低热烘设备所需供热的能耗;而且多组空气能热泵烘干单元多级实现对烘干室排出的气体的热量进行二级回收利用,降低能耗,维护检修方便,操作及控制简单,稳定性与可靠性高。

申请人:钟学能,彭丽冰
地址:528000 广东省佛山市南海区大沥镇水头陈村新塘街三巷10号
国籍:CN
代理机构:东莞市凯粤智华专利商标代理事务所(普通合伙)
代理人:罗丽
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一种二氧化碳干燥系统

一种二氧化碳干燥系统

专利名称:一种二氧化碳干燥系统专利类型:实用新型专利
发明人:李昕桐,张男,刘键
申请号:CN202122079119.0
申请日:20210831
公开号:CN215610458U
公开日:
20220125
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种二氧化碳干燥系统,包括两个干燥床、两个吸附床、两个电加热器,根据第一干燥床、第二干燥床的交替择一的工作形式和第一吸附床、第二吸附床交替择一的工作形式提高了系统的干燥效率,无需人工进行调整,系统自行工作供热气,有效了保证干燥系统的干燥效率。

另外在吸附床至干燥床的管路上设置过滤器,有效的消除了吸附床内的颗粒对二氧化碳气体进行污染。

申请人:吉林天泽二氧化碳科技有限公司
地址:136000 吉林省四平市四平新型工业化经济开发区兴旺大街1号
国籍:CN
代理机构:沈阳维特专利商标事务所(普通合伙)
代理人:甄玉荃
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一种二氧化碳热泵干燥器[实用新型专利]

一种二氧化碳热泵干燥器[实用新型专利]

专利名称:一种二氧化碳热泵干燥器
专利类型:实用新型专利
发明人:林爱晖,李永存,夏国青,高旭,邹声华,刘荣华申请号:CN201320544161.8
申请日:20130903
公开号:CN203464650U
公开日:
20140305
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型属于二氧化碳热泵干燥器,尤其涉及一种带有预热器的二氧化碳热泵干燥器。

本实用新型包括干燥室,安装于干燥室进气口的风机,干燥室排气口与进气口之间通过空气处理通道连接有热泵系统;所述热泵系统包括压缩机、气体加热器、气液分离器I、引射器、节流装置、蒸发器以及制冷剂工质循环通道;其特点是:在所述气体加热器和蒸发器之间加设有预热器,在所述气体加热器和引射器之间加设有气液分离器II,预热器与气液分离器II连接。

本实用新型充分利用了制冷剂中的热量,从而提高了能量的利用效率,降低了能耗。

申请人:湖南城建职业技术学院
地址:411101 湖南省湘潭市岳塘区书院路42号
国籍:CN
代理机构:湘潭市汇智专利事务所
代理人:宋向红
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一种全自动封闭式热泵干燥系统[实用新型专利]

一种全自动封闭式热泵干燥系统[实用新型专利]

专利名称:一种全自动封闭式热泵干燥系统专利类型:实用新型专利
发明人:刘圣春,李雪强,杨旭凯,孙志利
申请号:CN201420011179.6
申请日:20140107
公开号:CN203758201U
公开日:
20140806
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种全自动封闭式热泵干燥系统,而提供一种结构简单,有利于节约能源的系统。

冷凝器安装于干燥室内,主风道两端分别与干燥室的进口和出口连接,风机安装于干燥室的出口处,干燥室的进口处有辅助电加热器,主风道上有旁通风道,旁通风道上有旁通控制阀;变频压缩机、冷凝器和蒸发器的进口和出口处有实时监测制冷循环的温度传感器和压力传感器,干燥室的进口和出口处有实时监测空气循环的温度传感器和湿度传感器,干燥室的物料内实时监测物料湿度的湿度传感器,各个温度传感器和湿度传感器、辅助电加热器、变频压缩机、风机、节流阀和旁通控制阀分别与自动控制器连接。

该系统结构简单,控制方便。

申请人:天津商业大学
地址:300134 天津市北辰区津霸公路东口
国籍:CN
代理机构:天津市三利专利商标代理有限公司
代理人:肖莉丽
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全封闭空气能CO2热泵干燥系统的研制干燥作为农产品加工中的重要过程,其能耗约占国家工业能耗的7%~15%。

热泵干燥以其节能优势于20世纪70年代迅速被推广到各个领域。

传统热泵干燥装置中的制冷工质多为氯氟烃及其混合物,破坏臭氧层且产生温室效应。

近年来制冷剂对臭氧层的破坏和全球温室效应等环保问题日益突出,氟氯烃工质的替代问题引起全世界共同关注。

根据《蒙特利尔议定书》第19次缔约方大会最新规定,中国须完成2030年氯氟烃的全面淘汰的任务。

天然工质CO2以其无毒、环保、不可燃、具有再生性以及良好的经济性等特点,成为国际上替代氟利昂工质的理想制冷剂。

目前国际上已经开展了对CO2跨临界热泵干燥研究,德国Essen大学的Schmidt等分析和讨论了CO2在热泵干燥方面应用的可行性[4-5]:CO2的物性特征使其利于流动和传热,高的容积制冷量使干燥系统部件的尺寸减小,CO2跨临界循环特性使得系统运行时气体冷却器的放热过程为变温过程,可以实现与干燥介质之间的良好温度匹配,正好满足热泵干燥中梯级放热的要求,使得系统有效能损失减小,能源利用率提高;CO2跨临界热泵干燥能够达到较高的干燥温度和除湿率;CO2自身优良的环境性能和热力学特性,使其在热泵干燥系统中用CO2作为制冷工质具有可行性。

国内的西安交通大学和天津大学热能研究所对CO2热泵干燥进行了相关的理论研究,将其与电加热干燥机及传统工质热泵干燥机相对比得出:电加热干燥机干燥介质温度高,但其单位能耗除湿量约为0.72 kg/(kW·h);传统工质热泵干燥机将其单位能耗除湿量提高至1.54~2.05 kg/(kW·h),但干燥介质温度只能维持在50 ℃左右[6-10];本研究开发的全封闭空气能CO2热泵干燥装置可以兼顾干燥空气温度和单位能耗除湿量。

全封闭循环结构不需要进气预处理,对环境的依赖性小;系统中加入新型高效的回热器,相对常规循环提高了系统能效比;设计双蒸发器热泵干燥装置,内部蒸发器开启时,制冷工质吸收干燥介质的余热对其除湿;外部蒸发器开启时,制冷工质吸收外部空气能,节约能源。

双蒸发器设计既保证了干燥介质湿度在设定的范围内,又可以吸收空气能达到节能效果。

1 CO2热泵干燥装置CO2热泵干燥装置主要由热泵系统、干燥介质循环系统和数据采集及控制系统组成。

其中热泵系统包括压缩机、换热器、节流装置和辅助装置;干燥介质循环系统包括干燥室和风机。

控制系统包括数据采集模块和控制模块。

全封闭空气能CO2热泵的工作原理见图1,其中CO2循环为单线流程,干燥介质循环过程为双线流程。

当干燥室中湿度较高,未达到设定值时,热泵系统内的CO2气体首先经过压缩机压缩成为高温高压的超临界气体,在气体冷却器中向干燥介质放热成为低温高压的气体,进入回热器高压侧进一步降温,再经过手动调节阀膨胀成低温低压的气液混合物,经过内部蒸发器中吸收热量蒸发,在回热器低压侧过热后再次被吸入压缩机完成制冷循环。

干冷空气由气体冷却器加热到设定的温度后,进入干燥室吸取物料中的湿分;高温湿空气进入内部蒸发器降温到露点温度以下,凝结出水蒸气并排出到干燥系统外;除湿后的空气再次成为干冷空气进入气体冷却器完成整个干燥介质循环。

当干燥室中湿度达到设定值时,经过膨胀阀的气液混合物在外部蒸发器中吸收空气能蒸发再进入回热器过热,干燥室吸湿后的空气经过内部蒸发器再次进入气体冷却器完成整个干燥介质循环。

2 主要系统2.1 热泵系统和干燥系统热泵系统主要部件包括压缩机、换热器、节流装置。

干燥系统主要组成部件为干燥器和主风机。

2.1.1 压缩机压缩机是热泵系统的心脏。

考虑到技术成熟、运转稳定,并通过计算和分析对比,本系统采用意大利DORIN生产的CD-H系列,配套动力为1.8 HP的全封闭活塞式压缩机。

2.1.2 换热器热泵系统换热器的设计包括气体冷却器、蒸发器和回热器。

气体冷却器是热泵干燥装置中的关键设备之一,考虑到系统承压、技术成熟、经济性等因素,气体冷却器和蒸发器都选用不锈钢管翅式换热器,结构为正三角形叉排,逆流布置。

设计气体冷却器将干燥介质由30 ℃加热到60 ℃,尺寸为50 cm×8.66 cm×43 cm,换热量为5.27 kW;设计蒸发器尺寸为45 cm×8.66 cm×30 cm,换热量4.02 kW。

委托国内制冷企业加工制造,既保证了装置的性能,又显著地降低了造价。

回热器选用自行设计套管式,外管为光管,外径为10 mm,内径为9 mm。

回热器内管的内表面为光滑面,外表面为微肋面,平均外径为0.6 cm,内径为0.5 cm。

来自气体冷却器的高压CO2在内管内流动,而来自蒸发器的低压CO2在环状空间内流动。

回热器长度为0.92 m,换热量为0.5 kW。

2.1.3 节流装置节流装置是热泵系统中基本部件之一,目前在CO2系统中常用的节流装置为毛细管、针阀、电子膨胀阀。

为了实现调节方便、经济性好的目的,本设计选用hip超高压不锈钢针型阀,其接头内径为0.752 cm,节流口尺寸为0.317 5 cm。

2.1.4 干燥器本干燥设备的干燥器为卧式多孔干燥器,设计为上、中、下3层,每层为多孔板,直径为0.4 m,孔径为0.5 cm,开孔率为30%。

2.1.5 主风机风机为整个干燥装置中干燥介质循环提供动力。

根据干燥设备的特点,选用额定功率为105 W、额定流量为980 m3/h的离心风机。

主循环风机的实际风压和流量可通过变频器调节。

2.2 数据采集与控制系统2.2.1 数据采集单元2.2.1.1 制冷工质数据采集制冷工质采集的数据包括压缩机吸气的压力P1和温度T1、压缩机排气的压力P2和温度T2、气体冷却器出口处制冷剂的压力P3和温度T3、蒸发器入口处制冷剂的压力P4和温度T4。

压力表选用上海正定普通压力表,量程为0~40 MPa。

温度表选择REX-C系列的温度控制器,量程为0~200 ℃。

安装好的温度表和压力表数值显示在干燥系统的外表面板上。

2.2.1.2 干燥数据采集CO2热泵干燥系统的数据采集过程为:传感器将现场采集的温度、湿度、风速、重量信号输入到EM231模块,经过EM231模块的D/A转换后将数字量存储在输入映像寄存器中;CPU226将数字量换算成实际工程值并储存在变量存储器中,通过通讯电缆将其中的数据传给计算机;计算机上的PC Access将作为OPC服务器从PLC数据寄存器中获取数据,组态软件WinCC作为OPC客户端从PC Access中读取数据,并在监测画面上实时显示并保存。

数据采集过程如图2所示。

2.2.2 参数控制干燥系统中,制冷循环各个参数如CO2充注量、节流阀开度变化可能引起压缩机吸排气压力与温度、冷却压力与温度、蒸发压力与温度的变化,从而引起系统性能如COPh、MER、SMER的变化。

制冷工质参数控制通过直角针形阀调节CO2充注量,通过手动节流阀“T”形旋钮调节节流阀开度。

外部辅助蒸发器的开闭通过入口处的电磁阀进行调节,开闭原则是既保证内部蒸发器可以有效除湿,又保证干燥介质的湿度在合理范围。

3 试验验证3.1 试验设备及材料在自行研制的CO2热泵干燥系统上进行干燥试验,CO2热泵干燥系统的整体见图3。

考虑经济性、典型性及原料受季节影响小,选用胡萝卜作为试验对象。

将新鲜无损的胡萝卜整理、清洗、除根切蒂,切成2 mm薄片,一部分样本使用卤素快速水分测定仪测得湿基含水率为92.10%,另外一部分用电子天平测得初始质量,按照干燥要求均匀撒在干燥器板上进行干燥。

3.2 性能指标与方法用来衡量热泵干燥装置性能最主要的参数有:热泵干燥系统性能系数(COPh)、单位时间除湿量(MER)、单位能耗除湿量(SMER)。

热泵干燥系统理论的性能系数COPh的定义为:COPh=高温下热泵输出的有用能量/压缩机消耗的电能。

实际情况中热泵性能系数COPh总是小于其相应的逆卡诺循环热泵性能系数。

COPh只反映热泵的性能,而没有体现整个热泵干燥装置,MER、SMER是在工程中常用的参数,更直观地反映热泵干燥系统的性能。

其中单位时间除湿量MER为:MER=水分去除量/时间。

单位能耗除湿量SMER定义为:SMER=水分去除量/消耗的电能。

热泵干燥装置的COPh、SMER和MER往往不能同时达到最大值,这是由于在热泵干燥装置中同时存在热泵工质循环和干燥介质循环,2种循环是相互影响的。

评价一个热泵干燥装置的性能,应综合考察上述3项参数指标。

在研究制冷工质参数对热泵干燥装置系统性能的影响时,关闭外辅助蒸发器,设定温度为60 ℃,切片厚度为2 mm,选用1 000 g干燥物料,分别做2组试验。

第1组试验分别设定停机后的平衡压力为4.4、5.1、5.5 MPa,研究CO2充注量对热泵干燥系统性能的影响;第2组试验将节流阀开度分别调节为10%、20%、30%,研究节流阀开度对系统性能的影响。

将系统参数调节为试验得出的最佳CO2充注量和最佳节流阀开度,根据干燥介质湿度间歇开启外部蒸发器,研究外部辅助蒸发器的节能效果。

在研究物料的最佳放入量时,设定温度为60 ℃,切片厚度为2 mm,分别设定物料放入量为4、8、12 kg,得出系统最佳的COPh和SMER。

4 结果与分析4.1 制冷工质参数變化对系统性能的影响4.1.1 CO2充注量对系统性能的影响试验中系统停机时的平衡压力分别为4.4、5.1、5.5 MPa时停止充注,保持节流阀开度不变,稳定运行后发现:系统的CO2充注量越大,停机时的平衡压力越高,稳定运行后其冷却温度越高,蒸发温度也越高。

系统停机时的平衡压力分别为4.4、5.1、5.5 MPa时停止充注,第1组系统停机时的平衡压力为4.4 MPa,第2组系统停机时的平衡压力为5.1 MPa,第3组系统停机时的平衡压力为5.5 MPa。

运行系统,调整节流阀开度,使蒸发温度保持为设计值10 ℃。

分别由压力表和温度表得到的参数如表1所示。

可以看出,当蒸发温度不变时,改变CO2的充注量可以改变干燥室温度。

在后续试验中,可以通过调节CO2充注量来调节干燥室的温度。

4.1.2 节流阀开度对CO2热泵系统性能的影响由表2可知,当气体冷却器出口温度保持35 ℃不变、气体冷却器压力保持9 MPa不变、蒸发温度升高时,系统COPh和SMER随之升高。

当排气压力保持不变时,压缩机吸气压力升高,压缩机压缩比降低,排气温度随之降低。

4.2 外部蒸发器的节能效果根据数据采集系统采集的湿度曲线,如图4所示。

在快速干燥阶段,吸湿量大于蒸发器除湿量,空气湿度逐渐增大,此时开启内部换热器;随着干燥的进行,进入恒速干燥阶段,此时空气湿度渐渐平稳,交替开启内外蒸发器以达到除湿和节能的效果。

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