太阳能驱动的粮食仓库除湿空调
连续式太阳能驱动氨―水制冷系统通常以太阳能集热器提供制冷所需的热源,利用太阳能直接或间接加热发生器中的氨—水溶液,驱动制冷系统制冷。
太阳能集热器中的氨―水溶液被太阳能加热(或者利用加热后的载热介质―油,热水或蒸气加热发生器中的氨—水溶液使得其中的氨受热蒸发),解吸出的氨蒸气流经冷凝器,向外界放出热量,变成高温高压的液体,再经过膨胀阀,压力和温度都得到降低。低温低压的氨液进入蒸发器蒸发成为低温低压的蒸气,同时吸收外界的热量,达到制冷的目的。氨一蒸气回到吸收器,被稀溶液吸收溶解,变成高浓度的氨—水溶液,如此完成一个制冷循环。
6~8月是一年中热的月份,粮食的储藏面临着严峻的考验,而太阳能制冷在此时的作用可以发挥到,即太阳辐射越强,粮食仓库除湿空调对粮仓的制冷效果越明显,从而保证了粮食能够安全度过夏季。
—种用于粮仓控温的新型空调作用介绍
针对民用空调在粮库控温储粮中存在的不足,设计了一种新型空调器来解决这些问题。空调采用全铝质蒸发器结构及防腐处理可耐腐蚀,加大蒸发器翅片间距、先送风后制冷的工艺及蒸发器可清洗的结构,具有蒸发器耐熏蒸,减少蒸发器上的粉尘附着和提高设备换热效率等特点。经粮库使用设备性能良好,适合储粮环境使用。
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低温粮食仓库空调设计使用心得体会
4.1根据每间仓库计算出所需冷负荷,清远粮库空调系列价格,选择空调机组制冷量时,采用每间仓库分别降温的方式,同时也能保证其他降温后的库温能得以维持。这样机组容量选型就可以降低。
4.2由于粮食进库时需要冷却粮食的冷负荷很大,考虑到可以在允许的粮食冷却周期内分段冷却,这样既能满足粮食进库的冷却周期要求,又能降低机组选型。本次设计把粮食降温所需的冷负荷划分在大约10~~15天左右降温完毕,在机组选型时,就更容易接近维持库温运行时所需的冷量。这样能够以较合理的机组选型,把粮库制冷系统的运行成本相对降低,因此节约了粮食保管期间的运行费用。4.3对于低温粮库来说,能够保持低温还必须利用良好的围护结构隔热、保温和隔潮性能来实现。隔热保温效果的好坏,直接影响着库温的波动情况及制冷设备的运行时间。本工程设计时把低温仓设置在中间楼层,并加强了维护结构的保温措施,从而提高了低温储粮的效果和经济性。
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