蜂窝陶瓷干燥定型设备——广州福滔微波设备有限公司是专门生产蜂窝陶瓷干燥机、过滤陶瓷微波干燥机的。
产生干气所需的能量需要在除湿空气中额外计算出来。对于吸附式干燥,再生状态的分子筛必须将其从干燥状态(约60℃)的温度加热到再生温度(约200℃)。为了实现这一目标,通常的做法是,加热的气体通过分子筛连续加热到再生温度,直到它离开分子筛时达到一个特定的温度。从理论上讲,再生所需的能量包括:加热分子筛及其内部吸附水所需的能量、克服分子筛对水的粘附能力、蒸发水份和水蒸汽升温所必需的能量。吸附产生的通常与分子筛温度的大小和携带水分有关。
正常情况下,30℃或以下的能使分子筛含水率达到10%。为制备干气,通过能量计算得到所需能量的理论数值为0.004 kWh/m3。但实际上,这个数值必须要更高一些,因为计算没有考虑风扇或者热量损失。根据比较,可确定不同类型的干气发生器所消耗的能量。一般情况下,除湿气体干燥能耗在0.04 kWh/kg~0.12 kWh/kg之间,这取决于物料和初始含水量。
实际上,可能还会达到0.25 kWh/kg或更多。烘干胶粒所需的能量包括两个部分,一部分是在室温下将物料加热到干燥温度所需的能量,另一部分是蒸发水分所需的能量。通常以干燥气体进入或离开干燥料斗时的温度来确定物料所需的气量。
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对流式干燥对不吸湿的物料,可以用热风干燥器干燥。由于水份只受物料与水的界面张力的松散限制,因此容易除去。这类设备的原理是,利用风扇将环境中的空气加热到干燥特定物料所需的温度,加热后的空气经过干燥料斗,然后对物料进行对流加热以去除水分。吸湿物料的干燥一般分为三个干燥段:个干燥段是蒸发物料表面的水份;第二个干燥段把蒸发的重点放在物料内部,此时干燥速度缓慢下降,被干燥物料的温度开始上升;后一个阶段物料达到与干燥气体的吸湿平衡。这一阶段内,内外的温度差异将被消除。如果被干燥的物料在第三段的末端不再排出水份,这并不意味着它不含水分,而是只表明胶粒与周围环境之间的平衡。空气温度是干燥设备中一个非常重要的参数。
我们所说的温度,是指在保持空气含湿量不变的情况下,将空气的温度降至100%,并与之相对应。这表明当空气达到凝结状态时,温度就会下降。一般情况下,用于干燥的空气的越低,得到的剩余水量就越少,干燥得越慢。当前,生产干燥空气^的常用方法是使用干燥气体发生器。这种装置的是由两个分子筛组成的吸附干燥器,空气中的水份被这里吸收。干态时,隧道式陶瓷烘干机批发,空气通过分子筛,分子筛吸收气体中的水份,为干燥提供除湿气体。分子筛经热空气加热到再生温度,处于再生状态。通过分子筛流动的气体收集除去的水份并把它带到周围环境。另外一种产生干气的方法是降低压缩气体的压力。该方法的优点是,供应网络中的压缩气体具有较低的压力。当压力下降后,达到0℃左右。如需较低,可使用膜式或吸附式干燥器进一步降低压缩空气压力前的。(快速干燥器)
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微波炉加热原理:微波加热技术是利用电磁波将能量传播到受热体内,加热以满足生产要求的一种新技术。
常见的微波频率是915 MHz和2450 MHz。因为高频率的特性,材料中的极性分子(典型的如水分子、蛋白质、核酸、脂肪、碳水化合物等)吸收了微波能量之后,它们就会呈现出定向排列的趋势,在微波的作用下,微波能量就会发生定向排列,从而改变其原来的分子结构。电磁场的极性运动与电磁场方向相同时,也会引起分子的转动,使分子之间频繁的碰撞,产生大量的摩擦热,并以热能的形式在物料中表现出来,从而使物料在短时间内迅速升高、加热或熟化。同时,物料在微波作用下,有害细菌、害虫等微生物受无极性热运动和极性转动的影响而改变其排列组合状态及运动规律,即使得生物体因蛋白质变性而失活,并使细胞中核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)的若干氢键松弛、断裂或重组,从而抑制或导致死菌体及害虫的生长,达到杀虫、杀菌、保鲜的效果。
微波炉加热特性:
(1)加热速度快因为微波能渗透到食品物料内,干燥速度快,烦躁时间短,韶关陶瓷烘干机,只需要传统加热方法的1/10—1/100 (几分之一或几十分之一)的时间,因此提高了生产力,加快了资金周转。
(2)低温灭菌,保持营养微波加热灭菌是通过热效应和非热效应(生物效应)联合作用灭菌,因此与传统的热力灭菌相比,具有低温、短时灭菌的特点。因此,不但安全、保险,微波陶瓷烘干机批发,而且能使食品营养成分不被流失和破坏,有利于保持产品的原有品质,减少色、香、味、营养素损失,保持维生素C、氨基酸等营养物质。试验表明:晒干的蔬菜其叶绿素、等营养成分只剩下3%,阴干可保持17%,热风快速干燥可保留40%,微波干燥可保鲜60%—90%,微波干燥可保鲜时间达97%。
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