CN104585850A - 全自动数控脱水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种脱水烘干装置,具体涉及一种利用太阳能为热源的全自动数控脱水处理系统:包括太阳能烘箱、设有进料口的上封盖和设有出料口的下封盖,所述的上封盖设置于太阳能烘箱上端开口处,所述的下封盖设置于太阳能烘箱下端的开口处;所述的太阳能烘箱包括中空壳体,中空壳体的外壁由内向外依次设置有吸热膜、真空隔热层、钢化玻璃外罩,所述的中空壳体内部间隔均匀设置纵向散热连杆。本发明利用太阳能对物料进行脱水烘干,在阴天太阳能不足的情况下,由电加热器辅助加热,实现全天候物料脱水烘干效果,设计合理,热能利用率高。
Description
技术领域
本发明涉及一种脱水烘干装置,具体涉及一种利用太阳能为热源的全自动数控脱水处理系统。
背景技术
脱水干燥是粮食、蔬菜等生产过程中的关键环节,也是实现粮食、蔬菜等生产全程机械化的重要组成部分,现有粮食、蔬菜等脱水烘干装置中用于脱水烘干的热源一般都为油气燃料或煤炭,既不环保也不节能。
中国专利ZL201220735940.1 公开了一种家用太阳能谷物烘干机,包括一个长方体的机壳,机壳上部有进谷口,机壳下部有出谷口,进谷口下方装有倾斜的烘烤板,烘烤板内装有热水管,热水管一端和进水管相连,热水管的另一端和出水管相连,出水管上装有水泵,出水管的端部和太阳能热水器进水口相连,进水管的端部和太阳能热水器出水口相连,机壳下部为漏斗,在烘烤板底处的一侧竖直的装有螺旋提升机,螺旋提升机的出料口有一料板,送料板为倾斜的,在烘烤板的上方。进水管上还装有辅助电加热器,辅助电加热器和家中的电源相连。在烘烤板的上方安有紫外线灭菌灯。这种技术仅仅是将传统的太阳能热水器提供热水,热水用于脱水烘干谷物,结构复杂,辅助组件太多,成本高,能源利用率低。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种能源利用率高,节能又环保的全自动数控脱水处理系统,可以对物料、蔬菜、饲料等进行脱水烘干处理。
为了实现上述发明目的,本发明提供如下技术方案:
一种全自动数控脱水处理系统:包括太阳能烘箱、设有进料口的上封盖和设有出料口的下封盖,所述的上封盖设置于太阳能烘箱上端开口处,所述的下封盖设置于太阳能烘箱下端的开口处;所述的太阳能烘箱包括中空壳体,中空壳体的外壁由内向外依次设置有吸热膜、真空隔热层、钢化玻璃外罩,所述的中空壳体内部间隔均匀设置纵向散热连杆。
优先地,所述的太阳能烘箱背光侧设置反光镜,所述的反光镜设有角度控制器和升降装置。
优先地,所述的中空壳体的内部设有电加热器和温度传感器,中空壳体的外部设有控制电加热器的数字控制箱。
优先地,所述的上封盖的上端设有一个或多个进料口,上封盖的内部设有与进料口一一对应的防散热锥体,防散热锥体与上封盖之间的间隙形成物料进料的通道;
所述的下封盖的下端设有出料口,下封盖的内部设有防散热锥体,所述的防散热锥体与上封盖之间的间隙形成物料下料的通道。
优先地,所述的防散热锥体的锥顶向上,散热锥体通过连杆焊接在上、下盖板的内壁上。
优先地,所述的下封盖接近出料口处的侧壁上设置两个对称布置的数字控温阀。
优先地,所述的出料口处设有挡板,挡板的一端与下封盖铰接,挡板的另一端与下封盖之间通过弹簧连接。
优先地,所述的真空隔热层的厚度不应超过3-5cm,真空隔热层内设置一排或多排木质圆杆,木质圆杆直径1.5-2.5cm,长度与中空壳体和钢化玻璃外罩之间距离相同。
优先地,所述的上、下封盖采用钢材制成,钢材的外表面包裹一层石棉,所述的中空壳体采用厚度为1~1.5mm的钢板制作而成;所述的太阳能烘箱设有一个或多个且串联连接,太阳能烘箱为长方体,长为度大于3米,宽度不超过1米,高度不超过1米。
优先地,所述的上一层的纵向散热连杆与下一层的纵向散热连杆交错间隔布置,所述的纵向散热连杆均为角钢,角钢的两端焊接在太阳能烘箱的内壁上,角钢的外角向上;所述的吸热膜为蓝膜,所述的钢化玻璃外罩通过压紧螺杆固定在中空壳体的外壁外
本发明的有益效果在于:
(1)本发明利用太阳能对物料、蔬菜、饲料等进行脱水烘干,在阴天太阳能不足的情况下,由电加热器辅助加热,实现全天候物料、蔬菜、饲料等脱水烘干效果;通过设置数字控温阀,当太阳能烘箱内的温度过高时,可从下封盖的两个侧面进入冷空气进行降温处理。
(2)本发明通过贴膜的方式制作大型太阳能晾热器,操作方便、设备简单,成本低廉。
(3)通过在中空壳体的外壁与钢化玻璃外罩之间设置真空隔热层,避免了热量从中空壳体外部的散失;通过太阳能烘箱背对太阳的一面设置反光镜,进一步提高太阳能的利用率;通过在上、下封盖的内部设有防散热锥体,避免了热量的散失,通过在出料口处设有挡板,进一步避免了热量的散失。所以,本发明的全自动数控脱水处理系统设计合理,热能利用率高。
(4)解决了农民晾粮问题,节省了大量的劳动力,为农民的增收创造了条件;对农村土地流转提供了决定性的保障,为基层政府彻底解决了农民在公路上晾粮影响交通的难题。
附图说明
图1为本发明的立体图;
图2为本发明的剖视图;
图3为太阳能烘箱的结构示意图。
具体实施方式
结合附图1~3对本发明进一步说明:
一种全自动数控脱水处理系统,包括两个串联的太阳能烘箱20、设有进料口的上封盖10和设有出料口的下封盖30,上封盖10设置于太阳能烘箱20上端开口处,所述的下封盖30设置于太阳能烘箱20下端的开口处;所述的太阳能烘箱20包括中空壳体21,中空壳体21成方形,也可以是椭圆形、扇形,圆形等其他形状,中空壳体21的外壁由内向外依次设置有吸热膜22、真空隔热层23、钢化玻璃外罩24,所述的钢化玻璃外罩24通过压紧螺杆固定在中空壳体21的外壁外,所述的中空壳体20内部间隔均匀设置纵向散热连杆26。
优选地,所述的太阳能烘箱20背光侧设置反光镜,所述的反光镜设有角度控制器和升降装置,通过设置角度控制器和升降装置来调节反光镜的高度和角度,提高太阳能的利用率。
优选地,所述的中空壳体21的内部设有电加热器27和温度传感器28,中空壳体21的外部设有控制电加热器27的数字控制箱,在阴天太阳能不足的情况下,由电加热器27辅助加热,实现全天候物料烘干效果。
优选地,所述的上封盖10的上端设有一个或多个进料口,上封盖10的内部设有与进料口一一对应的防散热锥体40,防散热锥体40与上封盖10之间的间隙形成物料进料的通道;所述的下封盖30的下端设有出料口,下封盖30的内部设有防散热锥体40,所述的防散热锥体40与上封盖10之间的间隙形成物料下料的通道;通过设置防散热锥体40,避免了热量的散失。
优选地,所述的防散热锥体40的锥顶向上,散热锥体40通过连杆焊接在上、下盖板10、30的内壁上。
优选地,所述的下封盖30接近出料口处的侧壁上设置两个对称布置的数字控温阀50;通过设置数字控温阀50,当太阳能烘箱20内的温度过高时,可从下封盖30的两个侧面进入冷空气进行降温处理。
优选地,所述的出料口处设有挡板31,挡板31的一端与下封盖30铰接的,挡板31的另一端与下封盖30之间通过弹簧32连接,物料在下落过程中由于重力作用,打开挡板31,使得物料从出料口落下,物料未下落到挡板31处时,出料口处于关闭状态,进一步避免了热量的散失。
优选地,所述的真空隔热层23的厚度不应超过3-5cm,真空隔热层23内设置一排或多排木质圆杆25,木质圆杆25直径为1.5-2.5cm,长度与中空壳体21和钢化玻璃外罩24之间距离相同。实际装置中,通过对中空壳体21和钢化玻璃外罩24之间抽真空形成真空隔热层23,设置木质圆杆25起到支撑作用。
优选地,所述的上、下封盖10、30采用钢材制成,钢材的外表面包裹一层石棉,既保证了上、下封盖10、30的强度,又避免了热量的散失。
优选地,所述的中空壳体21采用厚度为1~1.5mm的钢板制作而成。
优选地,太阳能烘箱20为长方体,长为度大于3米,宽度不超过1米,高度不超过1米。
优选地,所述的上一层的纵向散热连杆26与下一层的纵向散热连杆26交错间隔布置,所述的纵向散热连杆26为角钢,角钢的两端焊接在太阳能烘箱20的内壁上,角钢的外角向上;设置纵向散热连杆26具有导热、减速的作用;在实际装置中,相邻的上、下角钢之间的距离不超过2cm,相邻的左、右角钢之间的距离不超过1cm。
优选地,所述的吸热膜22为蓝膜,可以购买德国进口的蓝膜,通过贴膜的方式贴在中空壳体21的外壁外,能够吸收太阳能光线中的热量。
Claims (10)
1.一种全自动数控脱水处理系统:包括太阳能烘箱(20)、设有进料口的上封盖(10)和设有出料口的下封盖(30),其特征在于:所述的上封盖(10)设置于太阳能烘箱(20)上端开口处,所述的下封盖(30)设置于太阳能烘箱(20)下端的开口处;所述的太阳能烘箱(20)包括中空壳体(21),中空壳体(21)的外壁由内向外依次设置有吸热膜(22)、真空隔热层(23)、钢化玻璃外罩(24),所述的中空壳体(21)内部间隔均匀设置纵向散热连杆(26)。
2.根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的太阳能烘箱(20)背光侧设置反光镜,所述的反光镜设有角度控制器和升降装置。
3. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的中空壳体(21)的内部设有电加热器(27)和温度传感器(28),中空壳体(21)的外部设有控制电加热器(27)的数字控制箱。
4. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的上封盖(10)的上端设有一个或多个进料口,上封盖(10)的内部设有与进料口一一对应的防散热锥体(40),防散热锥体(40)与上封盖(10)之间的间隙形成物料进料的通道;
所述的下封盖(30)的下端设有出料口,下封盖(30)的内部设有防散热锥体(40),所述的防散热锥体(40)与上封盖(10)之间的间隙形成物料下料的通道。
5. 根据权利要求4所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的防散热锥体(40)的锥顶向上,散热锥体(40)通过连杆焊接在上、下盖板(10、30)的内壁上。
6. 根据权利要1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的下封盖(30)接近出料口处的侧壁上设置两个对称布置的数字控温阀(50)。
7. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的出料口处设有挡板(31),挡板(31)的一端与下封盖(30)铰接,挡板(31)的另一端与下封盖(30)之间通过弹簧(32)连接。
8. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的真空隔热层(23)的厚度不应超过3-5cm,真空隔热层(23)内设置一排或多排木质圆杆(25),木质圆杆(25)直径1.5-2.5cm,长度与中空壳体(21)和钢化玻璃外罩(24)之间距离相同。
9. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的上、下封盖(10、30)采用钢材制成,钢材的外表面包裹一层石棉,所述的中空壳体(21)采用厚度为1~1.5mm的钢板制作而成;所述的太阳能烘箱(20)设有一个或多个且串联连接,太阳能烘箱(20)为长方体,长为度大于3米,宽度不超过1米,高度不超过1米。
10. 根据权利要求1所述的全自动数控脱水处理系统,其特征在于:所述的上一层的纵向散热连杆(26)与下一层的纵向散热连杆(26)交错间隔布置,所述的纵向散热连杆(26)为角钢,角钢的两端焊接在太阳能烘箱(20)的内壁上,角钢的外角向上;所述的吸热膜(22)为蓝膜,所述的钢化玻璃外罩(24)通过压紧螺杆固定在中空壳体(21)的外壁外。
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