1、除濕方式是先進的:我們的設(shè)備是主動除濕方式,(烘干過程中干燥室里沒有濕氣)其他設(shè)備是被動除濕方式,(烘干過程中干燥室里一定有濕氣) 烘干小常識:排氣溫度、排氣相對濕度和有效風(fēng)量這三個參數(shù)稱之為“三要素”(簡稱溫度、濕度、風(fēng)量“三要素”),烘干的產(chǎn)品的顏色和品質(zhì)主要由溫度、濕度來決定的,溫度越低,除濕越好,顏色變化越小,(尤其是以排氣相對濕度最為核心,因為我們烘干的終極目標(biāo)就是降低排氣相對濕度,而我們的烘干機就是抓住了最核心的問題來解決了最核心降低排氣相對濕度的問題,再加上我們采用中低溫烘干,極大的保證了產(chǎn)品的原色和營養(yǎng))
以上降低排氣相對濕度的問題是我們設(shè)備的核心秘密優(yōu)勢,是其他品牌所沒有的
水碧天藍空氣源熱泵烘干機的優(yōu)勢:多功能性,流動性和可靠性通用和多功能烘干機: 金華原干燥機為食品生產(chǎn)商生產(chǎn)提供了具有無限選擇的系統(tǒng)它可以用來烘干很多不同種類的植物,肉類和海鮮產(chǎn)品。移動性: 金華原干燥機無需拆除和重新組裝,很容易從一處移動到另一處。代替?zhèn)鹘y(tǒng)將原料從農(nóng)場運到脫水裝置,該系統(tǒng)能在原料收割的農(nóng)場附近直接烘干蔬菜??煽啃裕?金華原干燥機非常可靠,功能強大,操作簡便,易于維護。
卓越的產(chǎn)品質(zhì)量:色澤、口味更好,更有營養(yǎng):經(jīng)金華原烘干機干燥過的食品大量保留了食品本身的風(fēng)味,色澤和營養(yǎng),讓您以更好的價格獲得更好的產(chǎn)品。 完美品質(zhì)一如既往:你可以一直信賴金華原烘干機的完美品質(zhì)。 高附加值的熱敏感產(chǎn)品: 金華原干燥機是理想的烘干熱敏感產(chǎn)品??梢詼?zhǔn)確地使用的計算機程序控制脫水過程中空氣溫度,相對濕度和空氣流動,盡量減少食物的熱損傷。 很大程度減少產(chǎn)品污染:干燥的產(chǎn)品不受塵埃,昆蟲和燃燒產(chǎn)物或未燃燒污染,并可以在任何天氣條件下進行。 良好的商業(yè)前景:快速的投資回報率: 金華原干燥機比凍結(jié)/真空干燥更便宜,而且生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)遠遠高于傳統(tǒng)的高溫干燥或太陽能干燥。能生產(chǎn)高品質(zhì)干產(chǎn)品的低成本的金華原干燥機是普通農(nóng)民和食品制造商能負擔(dān)起的,而且具有快速的投資回報。有利可圖的有競爭力的產(chǎn)品: 金華原干燥機能生產(chǎn)高質(zhì)量的干食品,該種干產(chǎn)品的價格要高于其他競爭對手。節(jié)能: 金華原干燥機比傳統(tǒng)干燥方法使用的能源少得多。
烘干范圍:
中藥材:金銀花、金蓮花、枸杞、菊花、黃芩、丹參、人參、牛蒡、五味子、黨參、生地、熟地、白術(shù)、桑葚等。
果品類:杏仁、大棗、花生(帶殼)、桂圓、核桃、山楂片等。
蔬 菜:豆角、蕓豆、扁豆、茄子、果蔬片、果脯片、紅辣椒、花椒、黑木耳、銀耳、木瓜片、苦瓜片、蘑菇、香 菇、大蒜片、姜片等。 海產(chǎn)品:海參、 魷魚等。
肉制品:臘肉、臘腸、臘魚等。
經(jīng)濟作物:煙葉、牧草等。
其 它:種子、糧食、谷物等。
水源熱泵工作原理
水源熱泵空調(diào)機組比水源熱泵熱水機組多了一個四通閥,實現(xiàn)冷媒反向工作目的。水源熱泵工作原理(制冷):低溫低壓氣態(tài)冷媒經(jīng)壓縮機成為高溫高壓氣態(tài)。壓縮機壓縮功能轉(zhuǎn)化的熱量為Q2;高溫高壓的氣態(tài)冷媒與地下水(水源側(cè))進行換熱交換,高壓的冷媒在常溫下被冷卻,冷凝為液態(tài)。在這過程中,冷媒放出熱量通過地下水帶回到地下,地下水吸收的熱為Q3。高壓液態(tài)冷媒通過膨脹閥減壓,壓力下降,回到比外界低的溫度,具有吸熱的能力。低溫低壓的液態(tài)冷媒經(jīng)過熱水換熱器吸收空調(diào)循環(huán)水的熱量,由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),冷媒從空調(diào)循環(huán)水中吸收的熱為Q1。吸收了熱量的冷媒變成低溫低壓氣體,再由壓縮機吸入進行壓縮,如此往復(fù)循環(huán),不斷從空調(diào)循環(huán)水中吸熱,而在水源側(cè)換熱器放熱,制取冷水。這個循環(huán)過程由水源熱泵空調(diào)機組完成。水源熱泵作為高效集熱并轉(zhuǎn)移熱量的系統(tǒng)設(shè)備,可以把壓縮機所消耗的電力變?yōu)?.5倍甚至4倍以上的熱能(即Q1=Q3-Q2的道理)。
由兩個定溫過程和兩個絕熱過程(見熱力過程)所組成的可逆的熱力循環(huán)??ㄖZ循環(huán)是19世紀(jì)法國工程師S.卡諾提出的,因而得名??ㄖZ循環(huán)分正、逆兩種。在壓-容(p-V)圖和溫-熵(T-S)圖中(見圖), ɑ-b-c-d-ɑ為正卡諾循環(huán),ɑ-b為可逆定溫吸熱過程,工質(zhì)在溫度T1下從相同溫度的高溫?zé)嵩次霟崃縌1;b-c為可逆絕熱過程,工質(zhì)溫度自T1降為T2;c-d為可逆定溫放熱過程,工質(zhì)在溫度T2下向相同溫度的低溫?zé)嵩磁欧艧崃縌2;d-ɑ為可逆絕熱過程,工質(zhì)溫度自T2升高到T1,完成一個可逆循環(huán),對外作出凈功W。逆卡諾循環(huán)與上述正向循環(huán)反向,沿ɑ-d-c-b-ɑ方向,因而Q2是工質(zhì)從低溫?zé)嵩次氲臒崃?通稱制冷量),Q1是工質(zhì)排放給高溫?zé)嵩吹臒崃?W是完成逆向循環(huán)所需的外界輸入的凈功。