产品信息
太阳能果蔬渣烘干温室系统是一种创新方法 , 是通过太阳能温室烘干处理, 使烘干后的果蔬渣实现资源利用。该工艺可以与不同的果蔬渣处置途径相结合,从而达到降低果蔬渣处置费用, 提高处置手段的灵活性。
国家 “十一五”规划中提出:要落实节约资源和保护环境基本国策,建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节,逐步建立全社会的资源循环利用体系。以减量化、再利用、资源化为原则,以提高资源利用效率为核心,以资源节约、资源综合利用、清洁生产为,通过调整结构、技术进步和加强管理等措施,大幅度减少资源消耗、降低废物排放、提高资源生产率,促进资源利用由“资源-产品 -废物”线性模式向“资源-产品-废物-再生资源”循环模式转变,以尽可能少的资源消耗和环境成本,实现经济社会可持续发展,使社会经济系统与自然生态系统相和谐,是我们实现可持续发展的根本之路。
利用浓缩果蔬汁生产中产生的果蔬渣,营养价值高的部分经过处理后加工成饲料,用于养殖、动物粪便可用于农作物种植肥料使用;营养价值稍低的部分送电厂燃烧,燃烧后的废渣可用于生产建筑材料。真正做到 “吃干榨净”,使产品生产与原料生产有机结合,实现资源的综合利用。
太阳能烘干燥技术实例
太阳能烘干燥技术实例文章关键词: 太阳能干燥 应用 装置 可行性 文章快照: ,照常进行干燥作业。 此外,冬天也不存在冻结问题,全年均可利用。 如果说太阳能热水器、太阳灶,太阳房以及太阳能制冷与空调等太阳能热利用项目更多地用于人们生活方面的话,太阳能干燥器则可直接应用于工农业生产的干燥作业。 但从国内外太阳能干燥研究利用的现况看,能够真正交付生产使用、投入正常生产运行的太阳能干燥器并不多,要使太阳能干燥器被人们接受而广泛应用于工农业生产的干燥作业,关键在于结合实际研制出经济而又有效的太阳能干燥系统。 中国科学院广州能源研播I究所做了一些试验研究和生产试验工作,前面介绍的三种类型干燥器的典型设计,在太阳能干燥利用研究中取得了初步成效,其中整体式太阳能干燥器于1984年研制成功,并在广东、广西等地推广应用;混合式太阳能干燥器于1986年投入广东省新会县供销社食品厂腐竹及凉果(蜜饯)干燥;复合式太阳能干燥器于1989年建成大型示范装置。 1998年,在广州市食品公司磨碟沙食品厂按大型太阳能干燥器示范装置的模式,建成一个大型装置,采用太阳能腊肠干燥工艺,1998年获得国家发明专利。 这些生产性试验装置自建成之日起成功地运行至今,操作管理方便、运行安全可靠、节煤省电、减少污染、提高产品质量,为产品出口提供了良好的加工条件。 利用太阳能干燥技术,发展蔬菜、水果、药材等精加工,也是广大农村脱贫致富的一条有效途径。 中科院广州能源所曾协助广东省高州县供销社果品厂建成一座太阳能干燥装置,不但使该厂扭亏为盈,而且促进了当地农村种植业的发展。 因此对于太阳能干燥的应用要作进一步分析和研究,确定在什么条件下对何种物料利用太阳能才能够收到较好的效果。 首先应根据干燥对象——物料的特性进行太阳能干燥器的选型,做好技术经济分析,作出合理的系统设计。 其次,在采用太阳能干燥技术的同时,要研究太阳能干燥新工艺,最好与整个加工过程的技术革新或技术改造结合起来,充分发挥太阳能干燥器的作用。 3结语综上所述,太阳能干燥是一项值得大力开发的应用技术,特别是在当前国家推行节能减排方针的形势下。 太阳能干燥系统研究取得的成果及其推广应用于工农业生产的实践表明,太阳能干燥在技术经济上是可行的,具有良好的应用前景。 但要使这项新兴的干燥技术应用于工农业生产,尚需对太阳能干燥系统、太阳能空气集热器加热系统的优化设计,太阳能与常规能源的结合方式,各种不同物料的太阳能干燥新工艺及其优化干燥工艺条件的自控系统等课题,进一步开展研究,以使太阳能干燥这项技术,更好地适应现代化生产干燥作业的需要。 参考文献:[1]李宗楠,刘森元.我国太阳能干燥的现状与展望[J].新能源,1982,4(2).[2]李宗楠,仝兆丰.整体式太阳能干燥器及其性能评价[J].太阳能学报,1989,10(1):16—25.[3]刘森元,李宗楠,陈育文,等.一个实用混合式太阳能干燥装置[J].太阳能学报,1987,8(3):27—31.[4]刘森元,吴英,黄建明,等.太阳能低温干燥系统丁艺设计参数的研究[J].太阳能学报,1989,10(1):26—31.[5]王宝和,王喜忠.太阳能干燥[J].南京林业大学学报(自然科学版),1997(S1):229—232.[6]赵云.太阳能谷物干燥装置的性能试验[J].青海大学学报(自然科学版),1998(1):5—7.◇科学家开发纳米颗粒有机染料太阳能电池,0科学家开发纳米颗粒有机染料太阳能电池,新电池模块的关键组件是有机染料与纳米颗粒的组合,它可将太阳光转化为电力。 由于该组件为半透明状,这使其更适用于集成。 新的太阳能电池由Fraun.hofer太阳能系统学院开发。 相关文章:[1] 农副产品的太阳能干燥 《农业工程技术:温室园艺》1991年06期[2] 家用太阳能干燥器的设计问题 《云南师范大学学报:自然科学版》1992年02期[3] 薄层式太阳能干燥箱烘干马铃薯片的数学模拟 《新能源》1994年12期[4] 几种农产品太阳能干燥方式 《太阳能》1995年03期[5] 主动式蒸汽远红外腐竹干燥房 《新能源》1997年01期[6] 太阳能干燥皮毛制品的实验研究 《农业工程学报》1997年02期[7] 谷物及果实太阳能烘干系统的研制 《热带作物机械化》1999年01期[8] 太阳能烘干人参的研究初探 《可再生能源》1999年03期[9] 太阳能吸附式制冷技术进展综述 《能源研究与信息》2007年01期
太阳能的使用方法?
使用方法:
1、水温水位设置:先按“预置”键,当前预置温度。预置水位快速跳动,然后按“上水、水位”键设置水位,按“加热、水温”键设置水温,请用户根据自己的需要设置到所需水位和水温;建议设置水温不超过60~C,可充分利用太阳能,减少电加热,节约电能。
2、定时控制:在需要定时上水或加热时,长按“上水、水位”键或“加热、水温”键盘,约3秒钟听到“嘀”短提示音后放手,数码显示“00’,然后按“上水、水位”或“加热、水温”键调整时间,设定温度℃或圆圈图案闪烁。
若3小时后上水或加热,先按“上水、水位”键或“加热、保温”键盘约3秒钟,听到“嘀”短提示音后放手,再按 “上水、水位”或“加热、水温”键三下,数码显示 “03”则定时完成,三小时后启动上水或加热功能.以后第天该时启动止水或加热。
3、温控上水:根据季节不同,太阳光照不同,可设置温控上水功能,按“电源”键温控上水则启动,若取消再按电源键同取消。
扩展资料:
1、水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量。
2、水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温。
3、水位预置:可预置加水水位50、80、100%。
4、水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,此时手动启动或自动启动加热均到预置温度停止。若设置为00℃,则表示自动加热功能取消,此时手动开启加热,加热至50℃停止。
5、水位自适应: 控制器根椐用户使用水质的纯净程度和传感器长期使用造成的灵敏度下降情况自动调节灵敏度,保证水位显示正确性。
6、缺水提示: 当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁。
7、缺水上水: 当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位。
首次上电时,水温小于95℃且水位低于50%时,立即启动上水至手动上水水位。
8、手动控制: 可手动启动上水,加热,解冻。启动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,控制器会自动上水升一档,以保证用户上水的需求。启动加热时水位若低于50%,则会自动先启动上水至50%再加热。正在加热时水位低于50%则立即关闭加热,以保护电加热管。以上均可手动关闭。
9、炸管保护:首次上电,水位小于20%(缺水)且水温大于等于95℃时禁止上水。防止炸管。
10、自动防溢流:因真空管破裂或水位传感器故障等原因造成溢流,自动停止上水。上水30分钟后,水位为缺水则真空管破裂停止上水。80%水位启动上水30分钟后,水位没有上升一档则停止上水。
11、低水压上水:在上水过程中,水压过低或停水,测控仪会自动进入低水压模式,在此上水模式中,测控仪会间隔30分钟启动上水,若30分钟内仍不能使水位上升一档,则停止30分钟,然后再启动上水,反复循环运行,以避免在低水 压或停水时发生以下严重后果:1、电磁阀、水泵长期通电运行,造成水泵空转烧毁;2、由于太阳能真空管破裂或其它原因漏水,造成不断上水而水箱、屋顶长期流水;3、停水后,突然来水,由于空晒,太阳能水箱温度过高,而造成炸管。
12、强制上水:水位传感器出现故障时,可按上水键,实现强制上水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8分钟后自动关闭上水。
13、自选模式:有智能,定时,温控三种模式可选。
参考资料:网络百科-太阳能热水器控制器
太阳能干燥的温室型太阳能干燥系统
集热器型干燥系统,将集热器与干燥室分开。 集热器可以把空气加热到较高的温度。 干燥速度比温室型的高,而单独的干燥室,又可以加强保温和不使物料直接阳光曝晒。 因此集热器型干燥系统可以在更大的范围内满足不同物料的干燥工艺要求。 集热器多系用平板型空气集热器,作干燥系统的集热器。 提高空气流速,强化传热,以降低吸热板的温度,是提高集热器效率的重要途径,但是在集热器的结构和联接方式上,应同时注意降低空气的流动阻力,以减少动力消消耗。 为了弥补日照的间歇性和不稳定性等缺陷,大型干燥系统常袋没蓄热设备,以提高太阳能利用的程度,并用常规能源作为辅助供热设备,以保证物料得以连续地进行干燥。 为一大型谷物干燥系统的示意图,该系统由空气集热器,干燥室,热交换器和辅助加热器五部分组成,该系统的面积为1885m2的单层玻璃盖板空气集热器,以供应干燥室的热空气。 另有面积为350m2的空气集热器,供应卵石蓄热器。 为了回收废气温的热量,设置了一个回转式再生预热器,以利用废气予热进簇系统的新鲜空气。 再生预热器位于风杭的入口侧,新鲜空气由21℃预热到43℃,再送入空气集热器中加热至66℃,然后再进入干燥室。 由于干燥室出来的废气温度为49℃,放热给再生预热器后,略高于环境的温度排出系统,与此同时,蓄热器由350m2的空气集热器加热,使畜热器内的河卵石温度最后达到66℃。 这个系统的典型工程状是:从上午9时到下午4时,由1885m2的太阳能空气集热器向干燥室供热。 下午4时到午夜12时,由蓄热器向干燥室供热,蓄热器供热维持66℃到第二天2时半,蓄热器的温度将下降到50℃左右,则使用辅助热源(燃油炉)继续加热到上午9时,因此,干燥室每天由太阳能供热量达17.5小时即占70%。 在此系统中,再生预热器,利用废气温保证了空气所需全部加热升温的5%,大大减轻了空气集热器的加热升温负荷。 因此,在太阳能干燥系统中,研究 热器回收利用是很有意义的由于废气的相对湿度不是太高,一些干燥系统采用部分废气(例如用30-50%)回流,与热空气混合使用,以回收废热。 温室热太阳能干燥系统,这是由太阳能空气集热器和温室组合而成的一种干燥系统。 它的干燥室就是具有透明盖层的温室。 用空气集热器加热的空气来增强温室的干燥过程。 为渡口市的一座干燥中成药的集热器,温室型的太阳能干燥系统。 空气集热器与地面成30度倾角(即当地的地理纬度),四周用角钢作骨架,底面和侧面用两层钢板焊接,盖板为普通玻璃,集热器内放三层涂以里涂料的钢丝网,和少量的铁屑做为吸热体。 温室为一竖直的长方形容器,置于集热器后上部,与集热器联接,四周用角钢作骨架,顶层和南部用双层玻璃覆盖,其余各面的钢板之间填充玻璃棉保温(现在用聚苯板更好些),室内放置四层料盘,温室内壁涂黑涂料上部排风口,通过控制阀排出湿空气。 工作时将待干燥的物料放置在料盘上,一方面直接吸收,透过温室玻璃射入的太阳辐射,在升温的同时,水分不断汽化;另一方面,经太阳能空气集热器加热后的热空气,从温室底部进入后,穿透料层,使物料与温室的温度得到进一步提高,加快了物料内部水分向表层扩散汽化,同时加快了温室内空气流动的速度,增强排温能力,总之,强化了干燥过程。 渡口制药厂,过去用蒸汽干燥中成药,每干燥100kg,要消耗标准煤152kg,而利用太阳能干燥中药材,3m3的干燥容积,在较好的天气,一次可干燥湿药丸31kg,节约标准煤47kg。 常规干燥时,一个周期12小时,利用太阳能干燥仅用7.5小时,太阳能干燥的中成药符合国家卫生标准,同时还减少了环境污染。 另外洛阳的“唐三彩”泥胎干燥系统,也是采用的这种系统,它由151m2太阳能空气集热器和72m2轻质保温烘干房组成,通过双回路操作系统的控制和泥胎自身的蓄热能力,可以实现开路,闭路或废气部分回收等方式的昼夜连续操作,太阳能保证率达83%。 1、 空气热量在干燥过程中利用比较充分,因此干燥效率比较高。 2、 废气回收,使工质空气温含量增加的同时,空气循环量增加,较高的气流速度,不但可以补偿由于干燥推动力减少即造成的干燥过程速度下降,而且使干燥物料的质量得以保证。 3、 必须依靠动力设备才能保证废气回收的正常进行。 4、 这种干燥系统可使干燥作业在空气相对温度范围变化不大情况下进行,而且干燥过程气温变化不大,干燥速度比较均匀,因此特别适合即些只能在湿空气下进行干燥的作业,如农产品、食品、橡胶、皮革的干燥等。 五、太阳能干燥系统的设计 干燥太阳能温室与普通种植温室结构原理相同,白天应尽可能及吸收太阳能,使室温升高,有利于干燥作业的进行。 气温同的是保温的性能要求更高,在不断排温的同时,能保持较高的温度,以适应不同物料干燥的要求。