[发明专利]一种隧道烘干系统及烘干方法有效
申请号: | 201710529183.X | 申请日: | 2017-07-01 |
公开(公告)号: | CN107449266B | 公开(公告)日: | 2023-06-02 |
发明(设计)人: | 迟永江;项庆康;常新华 | 申请(专利权)人: | 烟台明辉热泵节能科技有限公司 |
主分类号: | F26B21/04 | 分类号: | F26B21/04;F25B41/40;F25B41/31;A23L3/40 |
代理公司: | 烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225 | 代理人: | 张咏梅 |
地址: | 264003 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 隧道 烘干 系统 方法 | ||
1.一种隧道烘干系统,其特征在于:包括循环风道、位于循环风道中的循环风机、位于循环风道中的除湿风机、位于循环风道中的全热交换芯体以及热泵机组;热泵机组包括压缩机、室内冷凝器、节流装置以及蒸发器,压缩机的出口依次通过室内冷凝器、节流装置、蒸发器与压缩机的入口连接;室内冷凝器、蒸发器均位于循环风道中;待烘干物料位于室内冷凝器和全热交换芯体A风道的进风口侧之间;蒸发器位于全热交换芯体A风道出风口一侧,全热交换芯体的A风道出风口与全热交换芯体的B风道进风口联通,除湿风机位于全热交换芯体的B风道出风处; 循环风道中的风依次通过室内冷凝器、待烘干物料后,一部分直接回到室内冷凝器的进风侧,一部分经全热交换芯体的A风道、蒸发器、全热交换芯体的B风道、除湿风机后回到室内冷凝器的进风侧;
循环风道由室体和分隔体分隔形成,室体被第二分隔体分隔为第一室体和第二室体,第二室体被第一分隔体分隔为第一隔间和第二隔间;第一分隔体上设置有用于联通第一隔间和第二隔间的第一联通孔和第二联通孔;第二分隔体上设置有用于联通第二隔间和第一室体的第三连通孔;第二分隔体上还设置有用于联通第一隔间和第一室体的第四连通孔;
循环风机安装在第一隔间或第二隔间中,全热交换芯体设置在第一室体内紧挨第三连通孔处,全热交换芯体的A风道进风口紧挨第三连通孔,全热交换芯体的B风道出风口通过除湿风机与第四连通孔联通,蒸发器位于全热交换芯体的A风道出风口与所述全热交换芯体的B风道进风口之间;第一隔间和第二隔间为上下分布或者水平分布;
还包括基于上述装置的隧道烘干控制方法,具体包括以下步骤: 1】根据物料种类将整个烘干过程按照时间先后顺序分为N个时段,设定每个时段的温度上限、温度中限、温度下限、湿度上限、湿度下限、运行时间;
2】启动循环风道内的循环风机,使得循环风道内风自循环起来,并加载第1段时段的六个参数到“当前时段温度上限”“当前时段温度下限”“当前时段温度中限”“当前时段湿度上限”“当前时段湿度下限”“当前时段运行时间”中; 利用传感器不断采集循环风道内的靠近室内冷凝器(3)的温湿度即“冷凝侧温度”和 “冷凝侧湿度”、室外靠近新风入口(1)的温湿度即“外新风温度”和“外新风湿度”;根据“冷凝侧温度”和“冷凝侧湿度”计算“冷凝侧含湿量”;根据“外新风温度”和“外新 风湿度”计算“外新风含湿量”;根据“外新风含湿量”和当前“冷凝侧温度”计算“新风转换湿 度”; 如果当前传感器测量的“冷凝侧湿度”小于“当前时段湿度上限”,压缩机和除湿风机保 持关闭,循环风机保持开启不变,循环风道内的湿度由于循环风带走物料中的水分会自然 上升,直至“冷凝侧湿度”大于等于“当前时段湿度上限”,进入步骤3】;
3】启动除湿风机和压缩机,使得空气中的水分冷凝变成水滴排出,循环风道内温度开始上升; 当有负压风机时,如果“冷凝侧温度”达到某个设定值后则启动负压风机;此后,如果冷 凝侧温度小于等于“当前时段温度下限”或者循环风道内的大气压力低于某个设定值,则关 闭负压风机,以保持循环风道内温度和大气压力;当没有设置新风入口及风门时,当传感器测量的当前“冷凝侧温度”大于等于“当前时 段温度上限”时,压缩机停止工作,直至“冷凝侧温度”低于设定值A后,重新启动压缩机和除 湿风机;或者不停止压缩机但打开室外冷凝器,使“冷凝侧温度”一直趋近于设定值A;设定 值A小于“当前时段温度上限”并大于等于“当前时段温度下限”; 当设置有新风入口及风门时,当传感器测量的当前“冷凝侧温度”大于等于“当前时段温度上限”时,压缩机停止工作,直至“冷凝侧温度”低于设定值A后,重新启动压缩机和除湿风机;或者当传感器测量的当前“冷凝侧温度”大于等于“设定值A”时,不停止压缩机,通过 控制风门开度和/或室外冷凝器的开闭,使“冷凝侧温度”一直趋近于设定值A; 在压缩机运行过程中,如果当前传感器测量的“冷凝侧湿度”小于“当前时段湿度下限”,停止压缩机,循环风机和除湿风机状态不变,以节约电能,如果物料水分蒸发使得“冷 凝侧湿度”大于“当前时段湿度上限”,则会重新启动压缩机;
当设置有新风入口、风门以及负压风机时,如果传感器测量的当前“冷凝侧 温度”大于等于“设定值A”,不停止压缩机,通过控制风门开度和/或室外冷凝器的开闭,使 “冷凝侧温度”趋近设定值A,该过程具体是这样实现的: 当传感器测量的当前“冷凝侧温度”首次到达“设定值A”时, 如果“新风转换湿度”大于等于当前的“冷凝侧湿度”,说明外新风不比循环风道内的风干燥,风门继续关闭; 如果“新风转换湿度”小于当前的“冷凝侧湿度”,说明外新风比循环风道内风干燥,风 门开始慢慢打开,由于负压风机的作用,外部干燥的新风会从风门进入循环风道,与风道内的潮湿空气混合,循环风道内的混合潮湿空气再经过负压风机抽出,这样会带走一部分湿气,循环风道内湿度降低,循环风机内的冷凝侧温度受新风温度影响也会有变化,此后按照 以下四种情况处理: 第一种情况,如果当前的“冷凝侧温度”低于“当前时段温度中限”并大于等于“当前时 段温度下限”,则保持当前的风门开度不变; 第二种情况,如果当前的“冷凝侧温度”低于“当前时段温度下限”则慢慢减少风门开度,在减少风门开度的过程中,如果温度大于等于“当前时段温度下限”则立即保持当前开度不变; 第三种情况,如果当前的“冷凝侧温度”大于等于“当前时段温度中限”并小于“当前时段温度上限”时,则增大风门开度,在增大风门开度的过程中,外新风进入后,可能使得循环风道温度降低,如果“冷凝侧温度”小于“当前时段温度中限”,则立即保持当前开度不变;而 如果在增大风门开度的过程中,如果“冷凝侧温度”一直大于“当前时段温度中限”,则不断 增大风门开度,直到最大风门开度;第四种情况,如果当前的“冷凝侧温度”大于等于“当前时段温度上限”时,则立即打开 室外冷凝器散热降温,然后要一直等到“冷凝侧温度”再次小于等于“当前时段温度中限” 时,才关闭室外冷凝器或者启动压缩机;
4】当运行时间到达当前时段运行时间后,当前时段温度上限、当前时段温度中限、当前时段温度下限、当前时段湿度上限、当前时段湿度下限、当前时段运行时间会自动装载下一个时段的参数;直到最后一个时段的运行时间到达后,关闭循环风机、压缩机、除湿风机。
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