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    太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng)的設(shè)計

    2015-01-27 10:04:14李宏燕,何建國,李明濱
    湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年23期
    關(guān)鍵詞:干燥熱泵太陽能

    李宏燕,何建國,李明濱

    摘要:針對單一太陽能干燥和單一空氣源熱泵干燥存在的不足,設(shè)計搭建了太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng),對太陽能不同供熱溫度下壓縮機(jī)的工作性能進(jìn)行了研究。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括太陽能集熱器、儲熱器(蒸發(fā)器)、壓縮機(jī)、冷凝器、風(fēng)機(jī)及測試系統(tǒng)等。試驗結(jié)果表明,連續(xù)供熱泵模式下壓縮機(jī)的工作性能較為穩(wěn)定,制熱系數(shù)在1.91~2.42之間;蒸發(fā)溫度對熱泵制熱性能及運(yùn)行工況有較大影響,當(dāng)蒸發(fā)溫度維持在20~25 ℃時,熱泵的制熱性能較高,熱泵噪音較低,更適于太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng)。

    關(guān)鍵詞:太陽能;熱泵;干燥

    中圖分類號:TK512 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ?文章編號:0439-8114(2014)23-5855-03

    DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2014.23.059

    干燥技術(shù)直接影響到農(nóng)林產(chǎn)品的安全儲存和保質(zhì)加工[1]。常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品干燥方法受外界環(huán)境氣候條件限制,農(nóng)作物經(jīng)歷的干燥時間長、干燥衛(wèi)生條件差、干燥均勻性差[2]。因此降低干燥能耗、提高干燥效率和農(nóng)作物干燥品質(zhì)是農(nóng)作物干燥技術(shù)的發(fā)展方向。

    熱泵及熱泵干燥作為一項節(jié)能技術(shù),近年來發(fā)展較快[3-13]。但熱泵用于制熱時,其制熱性能與低溫?zé)嵩刺匦跃o密相關(guān),如何保障熱泵蒸發(fā)端所需的穩(wěn)定低溫?zé)嵩?,是熱泵制熱推廣應(yīng)用的關(guān)鍵。將太陽能與熱泵結(jié)合,可以綜合利用太陽能可再生能源和熱泵節(jié)能技術(shù),以太陽能集熱儲熱系統(tǒng)作為熱泵低溫?zé)嵩?,將集熱器所收集的溫度不穩(wěn)定的低溫?zé)嵩唇柚鸁岜锰嵘秊楦咂肺坏姆€(wěn)定熱源,提供給農(nóng)作物干燥,可同時起到節(jié)約能源、降低能耗、保障農(nóng)作物品質(zhì)的目的,已逐漸引起眾多研究人員的關(guān)注[14-25]。

    為此,針對單一太陽能干燥和單一熱泵干燥的不足,設(shè)計了太陽能輔助熱泵干燥試驗系統(tǒng),對太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng)進(jìn)行了試驗研究,重點(diǎn)分析了太陽能連續(xù)穩(wěn)定熱源供熱模式下,不同供熱溫度對壓縮機(jī)工作性能的影響,對比分析了不同供熱溫度下壓縮機(jī)的制熱能效。

    1 ?太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng)

    1.1 ?系統(tǒng)構(gòu)成及其工作原理

    太陽能輔助熱泵干燥系統(tǒng)由太陽能集熱器、儲熱箱、熱泵蒸發(fā)器、壓縮機(jī)、冷凝器、風(fēng)機(jī)、干燥房、循環(huán)泵、連接管路等組成。太陽能集熱儲熱系統(tǒng)與熱泵系統(tǒng)采用串聯(lián)方式連接,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。系統(tǒng)工作原理為:太陽能集熱器收集并儲存太陽能,調(diào)節(jié)儲熱箱中的流體流量,使熱泵蒸發(fā)器達(dá)到熱泵工質(zhì)蒸發(fā)所需適宜的溫度。液態(tài)熱泵工質(zhì)吸收蒸發(fā)端熱量后變成氣態(tài)工質(zhì),經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后變成高溫高壓蒸汽,在冷凝端與風(fēng)機(jī)吸進(jìn)的室外空氣進(jìn)行熱量交換,將空氣加熱到干燥所需溫度后進(jìn)入干燥房。

    1.2 ?設(shè)備參數(shù)

    試驗系統(tǒng)中的主要設(shè)備包括真空管太陽能集熱器、壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、風(fēng)機(jī)等,各設(shè)備的相關(guān)參數(shù)見表1。

    2 ?太陽能輔助熱泵干燥試驗

    2.1 ?試驗方法

    試驗以太陽能連續(xù)不同供熱溫度下熱泵制熱性能測試為目的,通過調(diào)節(jié)集熱器儲熱箱介質(zhì)流量,實(shí)現(xiàn)連續(xù)供熱模式下不同試驗蒸發(fā)溫度。通過測試壓縮機(jī)吸氣溫度、排氣溫度、吸氣壓力、室外空氣溫度、風(fēng)機(jī)出口風(fēng)溫、蒸發(fā)器內(nèi)水溫等參數(shù)的變化過程,分析熱泵運(yùn)行狀態(tài),分別計算熱泵制熱量和制熱系數(shù)COPh。

    2.2 ?試驗儀器

    試驗系統(tǒng)測量參數(shù)包括溫度、壓力、電流等,其中溫度點(diǎn)較多,采用自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記錄和保存,采集時間間隔30 s;壓力和電流信號采用直讀式儀表,采集時間間隔10 min,并將電流信號換算為壓縮機(jī)功率。系統(tǒng)測量參數(shù)及測量儀器見表2。

    2.3 ?試驗結(jié)果

    調(diào)節(jié)儲熱箱水流量,使蒸發(fā)器內(nèi)維持恒定水溫為15、20、25、30、35 ℃,分別考察壓縮機(jī)吸氣溫度、壓縮機(jī)排氣溫度、風(fēng)機(jī)出口風(fēng)溫、熱泵制熱量、壓縮機(jī)吸氣壓力等參數(shù)隨時間的變化,試驗結(jié)果見圖2至圖6。

    結(jié)果表明,太陽能不同供熱蒸發(fā)溫度對壓縮機(jī)吸氣溫度和排氣溫度有較大影響,對壓縮機(jī)吸氣壓力及冷凝器出口風(fēng)溫影響較小;連續(xù)供熱模式下,壓縮機(jī)運(yùn)行工況較穩(wěn)定,制熱性能較高,熱泵平均制熱系數(shù)在1.91~2.42之間(表3);當(dāng)蒸發(fā)溫度較低時,熱泵吸氣溫度較低,工質(zhì)蒸發(fā)量較小,吸氣量不足使熱泵處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),工作噪聲較大;當(dāng)蒸發(fā)溫度維持在 20 ℃與25 ℃時,壓縮機(jī)制熱量較高,其中25 ℃下壓縮機(jī)的平均制熱系數(shù)達(dá)到2.42,表明壓縮機(jī)適宜的蒸發(fā)溫度為25 ℃;當(dāng)蒸發(fā)溫度處于30~35 ℃等較高溫度時,壓縮機(jī)排氣溫度超出壓縮機(jī)正常熱力循環(huán)工作范圍,壓縮機(jī)處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),壓縮機(jī)工作壓力較高,制熱量降低,因此蒸發(fā)溫度不宜超過25 ℃。

    3 ?小結(jié)

    太陽能輔助熱泵干燥技術(shù)與常規(guī)干燥技術(shù)相比,具有節(jié)約能源、提高被干燥物料的品質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)。通過對太陽能輔助熱泵不同供熱溫度下的系統(tǒng)性能進(jìn)行試驗研究,分析了壓縮機(jī)的工作性能。結(jié)果表明,連續(xù)恒溫供熱模式下壓縮機(jī)的工作性能較為穩(wěn)定,制熱系數(shù)較高,其中適宜的太陽能輔助熱泵蒸發(fā)溫度為20~25 ℃。該試驗系統(tǒng)可推廣應(yīng)用于農(nóng)林產(chǎn)品的干燥,有助于提高產(chǎn)品干燥品質(zhì),縮短干燥周期,提高生產(chǎn)效率。

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