[发明专利]多热源综合干燥中心及其控制系统有效

专利信息
申请号: 201610288341.2 申请日: 2016-05-03
公开(公告)号: CN105890290B 公开(公告)日: 2017-12-29
发明(设计)人: 俞晴 申请(专利权)人: 嵊州明智科技服务有限公司
主分类号: F26B3/28 分类号: F26B3/28;F26B20/00;F26B23/00;F26B25/00;F26B25/12
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 312400 浙江省绍兴市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 热源 综合 干燥 中心 及其 控制系统
【权利要求书】:

1.一种多热源综合干燥中心,包括干燥房、供热部、装卸区以及总控制室;

所述干燥房包括多个高温干燥室、多个低温干燥室以及多个生晒室,所述高温干燥室、低温干燥室的大门上设置有读卡器;

所述供热部包括:太阳能集热器、热泵供热器、电热供热器、热油循环系统、锅炉;

所述装卸区包括多个干燥小车以及多个载物货架,载物货架每一层高度可调,且所述货架可堆放在小车上或者从小车上移除,且干燥小车上设置有射频标签;

所述总控制室设置有控制系统,所述控制系统包括干燥数据处理装置、热源控制装置、干燥控制装置;其中高温干燥室、低温干燥室和生晒室沿着干燥房纵向轴线依次排列;且高温干燥室,干燥温度最高可达120℃;低温干燥室,最高干燥温度为60℃;生晒室,利用太阳晾晒,对物料进行天然的大气干燥;高温干燥室的四壁和顶部均为三层结构,也即外墙、保温夹层和内墙;低温干燥室的四壁和顶部均为二层结构,也即外墙和内墙;生晒室的四壁结构与低温干燥室相同,而顶部则包括与四壁相接的内顶以及与干燥房顶部一体设置的可折叠外顶;生晒室在使用过程中,可折叠外顶需要折叠起来,露出透明的内顶进行干燥;生晒室侧壁距离顶部1-1.5m的位置设置多个风机,以供室内气体流通使用;生晒室内设置有温度传感器,用以向干燥控制装置反馈温度信息;生晒室内设置有湿度传感器,当湿度大于30%的时候,风机启动,湿气从生晒室侧壁上部的排气口排出,同时新鲜空气从空气入口进入;

其中供热部包括:太阳能集热器、热泵供热器、电热供热器、热油循环系统、锅炉;

其中热油循环系统包括热油加热管路、通入干燥室内的热油放热管路、从干燥室排出后经过热泵回收热量的回收管路以及热油存储循环部;热油循环系统的热油加热管路分为低温加热管路和高温加热管路;低温加热管路经过太阳集热器和热泵供热器加热到预定温度之后,送入低温干燥室的热油放热管路;高温加热管路经过热泵供热器和电加热器加热到预定温度后,送入高温干燥室的热油放热管路;

其中干燥房顶部相对于高温干燥室和低温干燥室的部分设置有太阳能集热器的太阳能集热板。

2.一种控制权利要求1中所述多热源综合干燥中心的控制系统,用于控制综合干燥中心的能源分配以及控制干燥室进行干燥,该多热源综合干燥中心控制系统包括:

干燥数据处理装置:用于识别物料情况、确定干燥要求、获取气候信息、匹配干燥计划、计算热量信息,分配干燥室;其中干燥室包括多个高温干燥室、多个低温干燥室以及多个生晒室;高温干燥室、低温干燥室和生晒室沿着干燥房纵向轴线依次排列;且高温干燥室,干燥温度最高可达120℃;低温干燥室,最高干燥温度为60℃;生晒室,利用太阳晾晒,对物料进行天然的大气干燥;生晒室的顶部则包括与其四壁相接的内顶以及与干燥房顶部一体设置的可折叠外顶;其中干燥数据处理器在干燥数据控制装置中匹配参考干燥计划后,做出调,整形成新的干燥计划;

热源控制装置:用于从干燥数据处理装置接收所需热量信息和气候信息,计算当日太阳能集热器、热泵供热器、电热供热器各自所能提供热量,制定优化供热方案;并计算中心用电量,向附近水力或者热力发电站提出用电请求;

干燥控制装置:用于根据所匹配的干燥计划,控制一个或多个干燥室进行干燥;

其中干燥数据处理装置包括了参考干燥计划存储器、图像采集识别器、含水率测定仪、以及干燥要求输入器、气候监测仪、通信单元、干燥数据处理器;

其中热源控制装置包括,太阳能供热控制器、热泵供热控制器、电热供热控制器、热油循环控制器、锅炉供汽控制器、通信单元、热源计算控制器;

其中干燥室控制装置包括:读卡器、高温干燥室大门控制器、低温干燥室大门控制器、生晒室大门控制器、生晒室外顶控制器、风机控制器、排气控制器、喷蒸控制器、进气控制器、供热控制器、温度传感器、湿度传感器、含水率测试仪、干燥执行器;其中物料在堆叠期间,干燥室控制装置的干燥执行器便启动干燥室预热;当堆叠好物料的小车到达相应干燥室门口,读卡器读取干燥小车上射频标签确定为本干燥室所需干燥物料之后,各大门控制器将两端大门打开,干燥小车从干燥室两端大门沿着小车轨道分别送入干燥室中;干燥小车到达固定位置之后,关闭干燥室两端大门,启动干燥;期间,干燥执行器根据实时的温度传感器、湿度传感器以及含水率测试仪的实时数据,按照干燥计划调整干燥室温度、湿度;风机控制器用于 控制风机的转速、方向,其中每个风机的风向是可逆;

其中优化供热方案的制定为:如果根据当天日照条件和日照温度计算得出当日太阳能供热量大于当日总需要热量的20%,则仅启动太阳能集热器和热泵供热器对热油进行干燥,高温干燥室的热量则由电加热器和热泵供热器来提供;当日太阳能供热量小于当日总需要热量的20%,则需要启动太阳能集热器和热泵供热器以及电加热器三者来对高温、低温干燥室供热;当日太阳能供热量小于当日总需要热量的5%,则不开启太阳能集热器进行工作,统一通过热泵供热器以及电加热器对高温、低温干燥室进行加热。

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