CN113280586A - 一种风光互补高压干燥筒 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,包括供能单元和干燥单元,供能单元与干燥单元通过传感线连接;供能单元,用于通过风力机和太阳能板产生电能,还用于储存电能;传感线,用于传输供能单元产生的电能,还用于传输供能单元与干燥单元间的信号:干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。本发明通过供能单元产生电能,然后通过传感线将电能传输至干燥单元,干燥单元对物料进行干燥,本发明通过供能单元将太阳能和风能结合一起提供能源,使用太阳能集热器加热空气,无需市电,干燥单元的能源全部来自于自然能源且节省资源,能够有效的提高太阳能和风能的综合利用率,节省资源且保持能源供应稳定,降低环境污染。
Description
技术领域
本发明涉及新能源干燥领域,尤其涉及一种风光互补高压干燥筒。
背景技术
太阳能、风能是没有公害的能源之一,而且它们取之不尽,用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带,因地制宜地利用太阳能发电或风力发电,非常适合,大有可为。目前,我国的太阳能发电技术和风力发电技术正飞速发展,在某些区域广泛使用新能源技术对我国的能源结构调整具有重大的意义。然而,单独使用某一种太阳能或风能能源形式来为用电器提供电力存在一定的局限性,因为太阳能和风能都具有间歇性和不稳定性,会导致不能及时为用电器提供能量而使其无法正常工作。为此,将两者结合起来,优势互补实现昼夜发电已然是迫在眉睫之势。
传统干燥通常采用露天自然干燥方法,其存在着诸多弊端:效率低、占地面积大、耗时耗力、易受阵雨和梅雨等气候条件的影响,也易受风沙、灰尘、虫蚁等的污染,难以保证干燥食品或农副产品的质量。人工干燥行业是能耗较大的产业,在发达国家,大约20%的化石燃料应用于干燥。依靠化石燃料提供的热量,一方面对环境污染严重,另一方面难以保证被干燥食品或农副产品的质量,易造成二次污染。
因此,如何设计一种提高太阳能和风能的综合利用率、节省资源且保持能源供应稳定的风光互补高压干燥筒成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,以解决现有干燥方法带来的环境污染严重和难以保证被干燥物料的质量造成二次污染的问题。
本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,包括供能单元和干燥单元,所述供能单元与所述干燥单元通过传感线连接;
所述供能单元,用于通过风力机和太阳能板产生电能,还用于储存电能;
所述传感线,用于传输所述供能单元产生的电能,还用于传输所述供能单元与所述干燥单元间的信号:
所述干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。
可选择的,所述供能单元包括风力机,支撑柱、太阳能板和储能机柜,其中:
所述太阳能板固定于所述储能机柜的上平面;
所述风力机固定于所述支撑柱的顶端;
所述支撑柱的底端固定于储能机柜的上平面;
所述支撑柱位于所述太阳能板的一侧;
所述传感线的一端与所述储能机柜连接;
所述储能机柜中设置有储能电池和交变机箱。
可选择的,所述干燥单元包括顶盖、处理台、换气孔、高压传感器、回风管、可调柱脚、回热管、隔离柱台、回热孔、散热管、滑移导轨、内干燥筒、外保温筒、置物板和滑移杆,其中:
所述可调柱脚设置于所述外保温筒的下平面;
所述处理台设置于所述外保温筒的下平面中心处,所述顶盖设置于所述外保温筒的顶端,所述外保温筒套设于所述内干燥筒外;
所述隔离柱台的上平面与所述内干燥筒的下平面固定,所述隔离柱台的下平面与所述外保温筒的内下平面固定;
所述散热管螺旋设置于所述外保温筒的内侧壁;
所述换气孔、所述回风管和所述高压传感器均设置于所述处理台的侧面;
所述回热孔设置于所述内干燥筒的内下平面,所述高压传感器与所述回热孔通过所述回热管连接;
所述滑移导轨设置于所述内干燥筒的内侧面,所述滑移杆设置于所述滑移导轨上,所述滑移导轨带动所述滑移杆上下滑动,所述置物板设置于所述滑移杆上;
所述传感线的另一端与所述处理台连接;
所述处理台包括单片机,所述单片机控制所述储能机柜,所述单片机与所述传感线连接;
所述处理台还包括加热器。
可选择的,所述处理台还包括除湿风扇。
可选择的,所述单片机内包括七个控制模块,所述七个控制模块包括储能机柜储存控制模块、干燥单元电能传输控制模块、加热器启动控制模块、高压传感器响应控制模块、回热管阀门控制模块、回风管阀门控制模块和除湿风扇启动控制模块,所述储能机柜储存控制模块与所述储能机柜连接;
所述干燥单元电能传输控制模块与所述干燥单元连接;
所述加热器启动控制模块与所述加热器连接;
所述高压传感器响应控制模块与所述高压传感器连接;
所述回热管阀门控制模块与所述回热管连接;
所述回风管阀门控制模块与所述回风管连接;
所述除湿风扇启动控制模块与所述除湿风扇连接。
可选择的,所述太阳能板倾斜设置于所述储能机柜的上平面。
可选择的,所述顶盖的内侧面设置有多个大小及厚度不同的凸台,所述凸台的外圈安装有密封胶条,所述顶盖的外表面安装有操作把手。
本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,包括供能单元和干燥单元,所述供能单元与所述干燥单元通过传感线连接;所述供能单元,用于通过风力机和太阳能板产生电能,还用于储存电能;所述传感线,用于传输所述供能单元产生的电能,还用于传输所述供能单元与所述干燥单元间的信号:所述干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。本发明通过供能单元产生电能,然后通过传感线将电能传输至干燥单元,干燥单元对物料进行干燥,本发明通过供能单元将太阳能和风能结合一起提供能源,使用太阳能集热器加热空气,无需市电,干燥单元的能源全部来自于自然能源且节省资源,能够有效的提高太阳能和风能的综合利用率,节省资源且保持能源供应稳定,降低环境污染。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是实现本发明一种风光互补高压干燥筒主视图。
图2是实现本发明一种风光互补高压干燥筒控制模块图。
图示说明:
其中,1-顶盖;2-风力机;3-支撑柱;4-太阳能板;5-传感线;6-储能机柜;7-处理台;8-换气孔;9-高压传感器;10-回风管;11-可调柱脚;12-回热管;13-隔离柱台;14-回热孔;15-散热管;16-滑移导轨;17-内干燥筒;18-外保温筒;19-置物板;20-滑移杆。
具体实施方式
下面结合本发明中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于再次描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
参见图1,本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,包括供能单元和干燥单元,所述供能单元与所述干燥单元通过传感线5连接;
所述供能单元,用于通过风力机2和太阳能板4产生电能,还用于储存电能;
所述传感线5,用于传输所述供能单元产生的电能,还用于传输所述供能单元与所述干燥单元间的信号:
所述干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。
可选择的,所述供能单元包括风力机2,支撑柱3、太阳能板4和储能机柜6,其中:
所述太阳能板4固定于所述储能机柜6的上平面,使用太阳能集热器加热空气,无需市电;
所述风力机2固定于所述支撑柱3的顶端,风力机2垂直固定于支撑柱3的顶端,垂直轴风力发电机无需对风,可实现微风启动;
所述支撑柱3的底端固定于储能机柜6的上平面;
所述支撑柱3位于所述太阳能板4的一侧;
所述传感线5的一端与所述储能机柜6连接;
所述储能机柜6中设置有储能电池和交变机箱。
可选择的,所述干燥单元包括顶盖1、处理台7、换气孔8、高压传感器9、回风管10、可调柱脚11、回热管12、隔离柱台13、回热孔14、散热管15、滑移导轨16、内干燥筒17、外保温筒18、置物板19和滑移杆20,其中:
所述可调柱脚11设置于所述外保温筒18的下平面,可调柱脚利用螺纹结构实现调平;
所述处理台7设置于所述外保温筒18的下平面中心处,所述顶盖1设置于所述外保温筒18的顶端,所述外保温筒18套设于所述内干燥筒17外;
所述隔离柱台13的上平面与所述内干燥筒17的下平面固定,所述隔离柱台13的下平面与所述外保温筒18的内下平面固定;
所述散热管15螺旋设置于所述外保温筒18的内侧壁;
所述换气孔8、所述回风管10和所述高压传感器9均设置于所述处理台7的侧面;
所述回热孔14设置于所述内干燥筒17的内下平面,所述高压传感器9与所述回热孔14通过所述回热管12连接;
所述滑移导轨16设置于所述内干燥筒17的内侧面,所述滑移杆20设置于所述滑移导轨16上,所述滑移导轨16带动所述滑移杆20上下滑动,所述置物板19设置于所述滑移杆20上;
滑移导轨16竖直设置于内干燥筒17的内侧面,具体的,所述干燥单元至少包括三个滑移导轨16,滑移导轨16均匀设置于内干燥筒17的内侧面,每个滑移导轨16上均设置有一个滑移杆20,滑移导轨16带动对应的滑移杆20上下滑动。
所述干燥单元至少包括三个置物板19,能够保证对多个物料进行干燥,每个置物板19上均设置有多个散热孔。
所述传感线5的另一端与所述处理台7连接;
所述处理台7包括单片机,所述单片机控制所述储能机柜6,所述单片机与所述传感线5连接;
所述处理台7还包括加热器。
可选择的,所述处理台7还包括除湿风扇,能够更好的除湿,保证所干燥物料的质量,不会造成二次污染。
参见图2,可选择的,所述单片机内包括七个控制模块,单片机的七个控制模块为七个控制指令,所述七个控制模块包括控制储能机柜储存控制模块、干燥单元电能传输控制模块、加热器启动控制模块、高压传感器响应控制模块、回热管阀门控制模块、回风管阀门控制模块和除湿风扇启动控制模块,所述储能机柜储存控制模块与所述储能机柜6连接;
所述干燥单元电能传输控制模块与所述干燥单元连接;
所述加热器启动控制模块与所述加热器连接;
所述高压传感器响应控制模块与所述高压传感器9连接;
所述回热管阀门控制模块与所述回热管12连接;
所述回风管阀门控制模块与所述回风管10连接;
所述除湿风扇启动控制模块与所述除湿风扇连接。
可选择的,所述太阳能板4倾斜设置于所述储能机柜6的上平面,太阳能板4安装角度与使用地区纬度相同,能够保证更好的获取太阳能。
可选择的,所述顶盖1的内侧面设置有多个大小及厚度不同的凸台,所述凸台的外圈安装有密封胶条,能够同时密封外保温筒18及内干燥筒17,所述顶盖1的外表面安装有操作把手,便于将顶盖1打开和关上。
使用时,将物料放置于置物板19内,关闭顶盖1,启动风光互补高压干燥筒,传感线5将储能机柜6内电能输送至处理台7,处理台7运行加热器,将热能传递至散热管15,均匀对内干燥筒17进行加热;内干燥筒17在高温、密闭情况下产生高压,提高干燥效率;内干燥筒17中压力通过回热孔14经由回热管12作用于高压传感器9上,高压传感器9控制压力达到临界值时打开回热管12阀门,启动处理台7内除湿风扇,将干热空气回收;同时外保温筒18内部空气湿度达到临界值时,处理台7打开回风管10阀门,启动除湿风扇,再次将干热气体回收;除湿风扇停止后,处理台7打开换气孔8,排除湿气。
具体的,在干燥结束时,先打开回热管12阀门进行排压,排压结束后再打开顶盖1,取出干燥好的物料。
具体的,在正常光照及风力充足情况下,太阳能板4及风力机2运作,将电能经由传感线5送至干燥系统,保证系统正常使用外将多余电能储存至储能机柜6中。
具体的,在光照较差及无风状态下,干燥系统利用储能机柜6中电能。
本发明提供了一种风光互补高压干燥筒,包括供能单元和干燥单元,所述供能单元与所述干燥单元通过传感线5连接;所述供能单元,用于通过风力机2和太阳能板4产生电能,还用于储存电能;所述传感线5,用于传输所述供能单元产生的电能,还用于传输所述供能单元与所述干燥单元间的信号:所述干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。本发明通过供能单元产生电能,然后通过传感线将电能传输至干燥单元,干燥单元对物料进行干燥,本发明通过供能单元将太阳能和风能结合一起提供能源,能够有效的提高太阳能和风能的综合利用率,节省资源且保持能源供应稳定,降低环境污染,同时利用高压进行辅助干燥,大大提高干燥效率。
以上仅是本发明的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述风光互补高压干燥筒包括供能单元和干燥单元,所述供能单元与所述干燥单元通过传感线(5)连接;
所述供能单元,用于通过风力机(2)和太阳能板(4)产生电能,还用于储存电能;
所述传感线(5),用于传输所述供能单元产生的电能,还用于传输所述供能单元与所述干燥单元间的信号:
所述干燥单元,用于通过电能对物料进行干燥。
2.如权利要求1所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述供能单元包括风力机(2),支撑柱(3)、太阳能板(4)和储能机柜(6),其中:
所述太阳能板(4)固定于所述储能机柜(6)的上平面;
所述风力机(2)固定于所述支撑柱(3)的顶端;
所述支撑柱(3)的底端固定于储能机柜(6)的上平面;
所述支撑柱(3)位于所述太阳能板(4)的一侧;
所述传感线(5)的一端与所述储能机柜(6)连接;
所述储能机柜(6)中设置有储能电池和交变机箱。
3.如权利要求1所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述干燥单元包括顶盖(1)、处理台(7)、换气孔(8)、高压传感器(9)、回风管(10)、可调柱脚(11)、回热管(12)、隔离柱台(13)、回热孔(14)、散热管(15)、滑移导轨(16)、内干燥筒(17)、外保温筒(18)、置物板(19)和滑移杆(20),其中:
所述可调柱脚(11)设置于所述外保温筒(18)的下平面;
所述处理台(7)设置于所述外保温筒(18)的下平面中心处,所述顶盖(1)设置于所述外保温筒(18)的顶端,所述外保温筒(18)套设于所述内干燥筒(17)外;
所述隔离柱台(13)的上平面与所述内干燥筒(17)的下平面固定,所述隔离柱台(13)的下平面与所述外保温筒(18)的内下平面固定;
所述散热管(15)螺旋设置于所述外保温筒(18)的内侧壁;
所述换气孔(8)、所述回风管(10)和所述高压传感器(9)均设置于所述处理台(7)的侧面;
所述回热孔(14)设置于所述内干燥筒(17)的内下平面,所述高压传感器(9)与所述回热孔(14)通过所述回热管(12)连接;
所述滑移导轨(16)设置于所述内干燥筒(17)的内侧面,所述滑移杆(20)设置于所述滑移导轨(16)上,所述滑移导轨(16)带动所述滑移杆(20)上下滑动,所述置物板(19)设置于所述滑移杆(20)上;
所述传感线(5)的另一端与所述处理台(7)连接;
所述处理台(7)包括单片机,所述单片机控制所述储能机柜(6),所述单片机与所述传感线(5)连接;
所述处理台(7)还包括加热器。
4.如权利要求3所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述处理台(7)还包括除湿风扇。
5.如权利要求4所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述单片机内包括七个控制模块,所述七个控制模块包括储能机柜储存控制模块、干燥单元电能传输控制模块、加热器启动控制模块、高压传感器响应控制模块、回热管阀门控制模块、回风管阀门控制模块和除湿风扇启动控制模块,所述储能机柜储存控制模块与所述储能机柜(6)连接;
所述干燥单元电能传输控制模块与所述干燥单元连接;
所述加热器启动控制模块与所述加热器连接;
所述高压传感器响应控制模块与所述高压传感器(9)连接;
所述回热管阀门控制模块与所述回热管(12)连接;
所述回风管阀门控制模块与所述回风管(10)连接;
所述除湿风扇启动控制模块与所述除湿风扇连接。
6.如权利要求2所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述太阳能板(4)倾斜设置于所述储能机柜(6)的上平面。
7.如权利要求3所述的风光互补高压干燥筒,其特征在于,所述顶盖(1)的内侧面设置有多个大小及厚度不同的凸台,所述凸台的外圈安装有密封胶条,所述顶盖(1)的外表面安装有操作把手。
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| CN (1) | CN113280586A (zh) |
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- 2021-05-25 CN CN202110574081.6A patent/CN113280586A/zh active Pending
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