太阳能干燥绝密

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传统工艺的干燥方式有哪些

传统工艺的干燥方式有哪些

传统工艺的干燥方式有哪些传统工艺中常用的干燥方式有太阳能干燥、自然风干、熏烤、烘烤、烘培等。

下面将以上几种干燥方式分别详细介绍。

太阳能干燥是一种利用太阳能进行干燥的方式。

它最早出现在农村地区,通过晒场、晒台、內外台等设备将物品暴露于阳光下进行干燥。

太阳能干燥可以分为直接干燥和间接干燥。

直接干燥通常用于干燥果蔬、茶叶等物品,间接干燥则多用于干燥谷物、米饭等物品。

太阳能干燥的主要优点是成本低、环保、易于操作,但受天气条件的影响较大,无法进行精确的温控。

自然风干是一种利用自然风力进行干燥的方式。

它常用于干燥谷物、粮食等物品。

自然风干的原理是利用自然风力将物品摆放在通风良好的地方,通过风的吹拂带走物品表面的水分以达到干燥的目的。

自然风干的优点是成本低、适用范围广,但需要选择合适的干燥场地和天气条件,否则干燥效果会受到影响。

熏烤是一种将物品放入烟熏中进行干燥的方式。

熏烤通常用于海产品、肉类等食品的干燥。

它的原理是利用燃烧的木材或其他物质产生的烟熏将物品表面的水分蒸发掉。

熏烤的主要优点是可以给食品增添独特的风味,延长货物的保鲜期,但需要适当控制熏烤的时间和温度,否则可能会影响物品的质量。

烘烤是一种将物品放入烤箱或烘炉中进行干燥的方式。

烘烤常用于製作面包、饼干等烘焙食品。

它的原理是利用热风在物品表面形成薄膜,将物品内部的水分蒸发出来。

烘烤的优点是干燥速度快、可控性强,但需要适当控制烘烤的温度和时间,否则会导致物品干燥不均匀甚至烧焦。

烘培是一种将物品放入烤箱中进行干燥的方式。

烘培常用于烤制肉类、蔬菜等食品。

它的原理是利用热空气在物品表面形成保护层,将物品内部的水分蒸发出来。

烘培的优点是干燥速度快、可控性强,但需要适当控制烘培的温度和时间,否则会导致物品干燥不均匀。

除了以上几种传统工艺中常用的干燥方式,还有许多其他方式,如晒晖、扬干、滴水干燥等。

每种干燥方式都有其适用的特定物品和工艺条件,需要根据具体情况选择合适的方式进行干燥。

产品干燥的常用方法

产品干燥的常用方法

产品干燥的常用方法产品干燥是指通过一定方法将产品中的水分或其他溶剂蒸发或除去,使其达到所需的干燥程度。

常用的产品干燥方法有以下几种:1. 自然风干:这是最简单的干燥方法之一,即将产品放置在通风良好的环境中,利用自然风力将其中的水分慢慢蒸发。

这种方法适用于一些易于干燥的产品,如蔬菜、水果等,但速度较慢,并且受天气条件的限制。

2. 太阳能干燥:利用太阳能进行干燥是一种常见的方法。

通过将产品摆放在阳光下,利用太阳热辐射的热量将水分蒸发。

这种方法适用于一些对温度要求不高的产品,如谷物、豆类等。

但需要注意选择适当的天气条件和避免雨水对产品的影响。

3. 热风干燥:这是一种通过加热空气来加速产品干燥的方法。

常见的设备有热风炉、烘箱等。

通过将热空气吹入产品中,水分会被加热的空气带走,从而达到干燥的目的。

这种方法适用于一些对温度要求较高的产品,如药品、化工原料等。

但需要注意控制好温度,避免产品过热或变质。

4. 微波干燥:微波干燥是利用微波照射产品,使水分快速加热蒸发的方法。

微波能量可以很好地穿透产品,使其内部的水分快速蒸发,从而实现快速干燥。

这种方法适用于一些对干燥速度要求高的产品,如木材、纸张等。

但需要注意控制好微波的功率和时间,以免过度加热或破坏产品质量。

5. 真空干燥:真空干燥是将产品放置在真空环境中进行干燥的方法。

通过降低环境压力,使水分在低压下快速蒸发。

真空干燥可以有效地避免高温对产品的损害,适用于一些对温度和质量要求较高的产品,如电子元件、药品等。

但需要注意真空度的控制和干燥时间的安排。

以上是常用的产品干燥方法,具体应根据产品的特点和要求选择合适的干燥方法。

同时,在进行干燥过程中,还需要注意控制好温度、湿度、时间等参数,以确保干燥效果的准确无误。

玻璃仪器的干燥方法

玻璃仪器的干燥方法

玻璃仪器的干燥方法玻璃仪器在实验中起着重要的作用,但由于其吸附性较强,所以在使用前必须保持干燥。

下面将详细介绍几种常用的玻璃仪器的干燥方法。

1.热空气干燥法这是最常见的玻璃仪器干燥方法之一、首先,将玻璃仪器放入烘箱中,并将温度设置在100-120°C,然后打开热风功能。

尽量避免一次性加热到高温,应逐渐升温。

此外,如果使用低温烘箱,可以将温度设置在60-80°C,并延长时间,以避免玻璃检测到太高的温度。

2.高真空干燥法采用高真空干燥法可以更彻底地去除玻璃表面和内部的水分。

首先将玻璃仪器装入真空干燥装置中,然后抽真空,确保仪器内部的压力低于0.1Pa。

一般情况下,持续干燥24小时或更长时间可以达到较好的效果。

这个方法能够较好地去除玻璃内部的水分,但需要一定的设备和条件支持。

3.粉剂吸附法这是一种传统的玻璃仪器干燥方法之一、将粉剂如无水氯化钙、无水硫酸铜或者无水硫酸钠等装入一个干燥瓶中,然后将待干燥的玻璃仪器置于瓶中,盖好瓶塞密封。

这些粉剂具有良好的吸附性能,可以吸收玻璃仪器内部和表面的水分。

但是需要注意的是,只能用于较小的玻璃仪器或部分仪器,大型仪器不适合使用。

4.热炉干燥法这是一种适用于大型玻璃仪器的干燥方法。

首先,将玻璃仪器放入热炉中,然后逐渐升温,一般温度设置在80-100°C,并保持2至3小时。

热炉能够提供均匀的加热,从而达到有效干燥的效果。

5.过硅酸铜干燥法此方法适用于玻璃仪器干燥和保持湿度低的情况下长时间存放的需要。

首先将过硅酸铜粉装入一个干燥瓶中,然后将玻璃仪器放入瓶中,盖好瓶塞密封。

过硅酸铜具有强烈的吸湿性能,可以吸收玻璃仪器内部和表面的水分,并保持仪器处于干燥的状态。

总之,玻璃仪器的干燥方法有很多种,可以根据实际需要选择合适的方法进行干燥。

不同的仪器和实验条件也可能需要不同的干燥方法,因此在使用之前需要仔细考虑使用环境和实验要求,选择最合适的干燥方法。

太阳能及热泵干燥技术

太阳能及热泵干燥技术

太阳能及热泵干燥技术随着科技的发展,干燥技术越来越成为解决食品、化工、医药等行业的重要问题。

而太阳能及热泵干燥技术因其清洁、环保、高效的特点正在逐渐受到人们的关注。

本文将介绍太阳能及热泵干燥技术的相关知识。

太阳能干燥是指利用太阳能将潮湿的物品通过特定的设施,将水分从物品中去掉的过程。

在太阳光下,通过特定设施将太阳能转化为热能,然后使物品与热能接触,让其脱去水分。

太阳能干燥技术有很多优点,比如无排放、无消耗、操作简单、费用低等等。

但是在实际应用中,也存在一些缺点,比如干燥速度慢、天气影响较大等。

因此需结合实际需求和情况选择使用。

太阳能干燥又可分为通风式太阳能干燥和太阳能蒸发干燥。

通风式太阳能干燥是通过太阳能驱动风机,将热空气送到物品的表面进行干燥的过程。

而太阳能蒸发干燥是将物品置于浅盘内,使太阳能辐射直接影响物品,使水分蒸发从而达到干燥的效果。

热泵干燥是指利用热泵的原理将环境中的低温低湿空气吸入设备内,通过压缩后生成高温、高湿的空气,并将其与要干燥的物品接触,使物品表面的水分随着热空气传递而蒸发。

热泵干燥技术因其高效、节能、环保的特点而被广泛应用于许多领域,特别是在厨余、药材、牛皮、鱼类坚果等产品的干燥领域中,效果非常明显。

其主要优点包括:(1)干燥效率高:热泵干燥与蒸气和电阻加热相比,有更高的热效率和干燥速度。

(2)节省能源:由于热泵干燥是利用环境中的低温低湿空气对要干燥的物品进行加温,因此不需要额外消耗能源,具有良好的节能效果。

(3)干燥质量好:热泵干燥可以采用低温干燥技术进行产品干燥,保持产品质量。

(4)占地面积小:传统干燥设备占地大,而热泵干燥设备则具有紧凑型结构,可以节省空间。

(5)操作简单:热泵干燥设备操作简单,使用方便,且可以实现自动化操作,无需人工操作。

太阳能干燥与热泵干燥技术可以结合使用,以达到更好的干燥效果。

太阳能干燥可以利用阳光直接加热物品表面,并将物品保持在干燥的环境中。

而当蒸发过程达到一定水平时,可以使用热泵干燥技术来进一步升温,提高干燥效率,同时保持物品的质量。

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释1.引言1.1 概述随着可再生能源的发展和应用,太阳能光伏组件作为一种重要的光能转换设备取得了广泛的应用。

然而,由于光伏组件的长期暴露在室外恶劣环境中,其组件的密封问题变得尤为重要。

太阳能光伏组件专用密封胶作为一种防水、抗紫外线、耐候性强的材料,被广泛应用于太阳能光伏组件的制造中。

其主要功能是在光伏组件的组装过程中为其提供一个完善的密封防护层,保证其内部元器件不受水分、灰尘和氧气的侵蚀。

同时,密封胶还具有优异的耐候性,能够有效抵御日晒、风雨和温度变化等外界环境的影响,延长光伏组件的使用寿命。

此外,太阳能光伏组件专用密封胶还具备良好的电绝缘性能,能够有效隔离光伏组件内部的电路和外界环境,提高系统的安全性。

其材料的优良特性使得太阳能光伏组件在各种复杂的气候条件下依然能够正常工作,其密封胶的应用成为保证光伏组件高效运行的关键。

总的来说,太阳能光伏组件专用密封胶通过提供强大的密封防护层,并具备较高的耐候性和电绝缘性能,保证了光伏组件在不同环境下的正常运行,延长了其使用寿命,同时提高了光伏系统的安全性。

随着技术的不断创新和发展,密封胶的性能和应用范围还将进一步拓展,助力太阳能光伏组件在能源领域的持续发展。

文章结构部分的内容可以从以下几个方面进行展开:1.2 文章结构在本文中,将按照以下结构进行论述:第一部分是引言部分。

首先对太阳能光伏组件专用密封胶的背景和重要性进行概述,介绍太阳能光伏组件的应用场景和密封胶在其中的作用。

随后,说明文章的结构和目的,为读者提供预期的阅读内容和期望的阅读效果。

第二部分是正文部分。

首先,详细介绍太阳能光伏组件专用密封胶的用途。

包括其在太阳能光伏组件制造过程中的应用,如密封胶在光伏组件封装过程中的作用以及与其他材料的配合使用情况等。

其次,展开描述太阳能光伏组件专用密封胶的功能。

重点阐述密封胶在太阳能光伏组件中的密封性能、耐候性、防水防湿性、耐高温性、电气绝缘性等方面的作用和优势。

2018年理综全国卷1(含答案)

2018年理综全国卷1(含答案)

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

学·科网可能用到的相对原子质量:H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Ar 40 Fe 56 I 127一、选择题:本题共13个小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.生物膜的结构与功能存在密切的联系。

下列有关叙述错误的是A.叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶B.溶酶体膜破裂后释放出的酶会造成细胞结构的破坏C.细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道D.线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶2.生物体内的DNA常与蛋白质结合,以DNA—蛋白质复合物的形式存在。

下列相关叙述错误的是A.真核细胞染色体和染色质中都存在DNA—蛋白质复合物B.真核细胞的核中有DNA—蛋白质复合物,而原核细胞的拟核中没有C.若复合物中的某蛋白参与DNA复制,则该蛋白可能是DNA 聚合酶D.若复合物中正在进行RNA的合成,则该复合物中含有RNA 聚合酶3.下列有关植物根系吸收利用营养元素的叙述,错误的是A.在酸性土壤中,小麦可吸收利用土壤中的N2和NO-3B.农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收C.土壤微生物降解植物秸秆产生的无机离子可被根系吸收D.给玉米施肥过多时,会因根系水分外流引起“烧苗”现象4.已知药物X对细胞增值有促进作用,药物D可抑制药物X 的作用。

某同学将同一瓶小鼠皮肤细胞平均分为甲、乙、丙三组,分别置于培养液中培养,培养过程中进行不同的处理(其中甲组未加药物),每隔一段时间测定各组细胞数,结果如图所示。

太阳能干燥机的工作原理

太阳能干燥机的工作原理

太阳能干燥机的工作原理
太阳能干燥机利用太阳能将阳光转化为热能,通过热空气或蒸汽的对作用下,将湿物体中的水分蒸发出来,实现干燥的过程。

工作原理如下:
1. 太阳能收集:太阳能干燥机通常使用太阳能集热器来收集太阳光,并将其转化为热能。

太阳能集热器通常由黑色吸热材料构成,具有良好的光吸收和热传导特性。

2. 空气循环:太阳能干燥机通过风机或自然对流使空气在干燥室内流动。

空气流动的速度和方向可以通过调节风机速度或设计合适的通风口来控制。

3. 热能传递:太阳能集热器吸收到的热能传递给通过空气流动带入的湿物体,使湿物体中的水分变为蒸气。

这个过程中,热能从集热器传导到空气中,然后通过对流和辐射传递给湿物体。

4. 湿物体蒸发:蒸发过程中,湿物体中的水分转化为水蒸气,并与流动的空气混合。

温度升高和相对湿度降低有助于加速水分蒸发的速度。

5. 湿空气排放:蒸发后的湿空气通过排气口排放到室外,避免在干燥室内积聚过多的湿气,确保干燥效果。

通过以上步骤,太阳能干燥机利用太阳能和空气流动的方式,实现了对湿物体的干燥。

这种干燥方式具有可再生、环保、低
能耗等优点,在很多领域被广泛应用,如食品加工、农产品处理、木材干燥等。

干燥的方法有哪些

干燥的方法有哪些

干燥的方法有哪些干燥是指将物体中的水分蒸发掉的过程,常见于食品加工、药品制造、化工生产等领域。

正确的干燥方法可以保证产品质量,提高生产效率。

下面我们来介绍一些常见的干燥方法。

首先,常见的干燥方法之一是自然风干。

这是一种传统的干燥方式,适用于一些农产品、木材等原材料的干燥。

通过自然风的作用,将潮湿的物体放置在通风良好的地方,利用自然风力将水分慢慢蒸发掉。

这种方法成本低廉,但需要较长的时间,且受天气条件的影响较大。

其次,热风干燥是一种常见的工业干燥方法。

这种方法通过加热空气,使其具有较强的吸湿能力,然后将热风通过物体表面,带走物体中的水分。

热风干燥适用于各种颗粒状、块状、片状的物料,广泛应用于化工、食品、医药等行业。

它具有干燥速度快、效果好的特点,但能耗较高,对物料的热敏性较强。

另外,真空干燥是一种在低压条件下进行的干燥方法。

通过减压,降低物体表面的饱和蒸汽压,使水分从物体内部向外部迁移,然后被真空泵抽走。

真空干燥适用于一些热敏性物料的干燥,如药品、生物制品等。

它能够在较低的温度下完成干燥过程,避免了物料的热损失,但设备成本较高,操作复杂。

此外,微波干燥是一种新型的干燥技术。

通过微波对物料进行加热,使水分分子在物料内部产生摩擦,从而达到快速干燥的目的。

微波干燥具有干燥速度快、能耗低、对物料营养成分的破坏小等优点,适用于食品、木材、陶瓷等领域。

但微波设备的成本较高,对物料的加工要求也较高。

综上所述,干燥方法有很多种,每种方法都有其适用的领域和特点。

在实际应用中,我们需要根据物料的特性、生产工艺和经济效益等因素综合考虑,选择合适的干燥方法,以达到最佳的干燥效果。

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空气集热器图片
目录
1、太阳能干燥的概念 2、太阳能干燥的意义和优点 3、太阳能干燥的原理 4、太阳能干燥特性 a水分b平衡含水率 c汽化热d干燥特性曲线
什么是太阳能干燥
太阳能干燥,是利用太阳能干燥器对物料进行 干燥,可称为主动式太阳能干燥。到如今,太 阳能干燥技术的应用范围有了进一步扩大,已 从食品、农副产品,扩大到木材、中药材、工 业产品等的干燥。因此,如果说本书前面所述 的太阳热水器、太阳灶和太阳房主要是应用于 人们生活方面,那么太阳能干燥器 主要是应用于工农业生产方面。
干燥介质的物理特性
空气的温度、 湿度、 比热容 湿空气 状态参数的变化规律等
物料中所含的水分
游离水分(存在于物料空隙或表面的水分,容易去掉) 物化结合水(以一定的物理化学结合力与物料结合起来的
水分,例如水果内的水分)
化学结合水分(而生成带结晶水的化合物中的水分)
物料的平衡含水率
物料的平衡含水率,是指一定的物料 在与一定参数的湿空气接触时,物料中 最终含水量占此物料全部质量的百分比。
恒速干燥阶段(B-C)。
干燥过程到达B点后,水分由物料内部向 表面扩散的速度与表面蒸发的速度基本 相同,移入物料的热量完全消耗在水分 的蒸发,即达到新的平衡。 在这一阶段中,物料表面温度保持不变, 含水率随干燥时间成直线下降,干燥速 度保持一定值,即保持恒速干燥。
减速干燥阶段(C-D-E)。
干燥过程过c点以后,水分的内部扩散速度 低于表面蒸发速度,使物料表面的含水率比内 部低。随着干燥时间增加, 物料温度就增高,蒸发不仅在表面进行,而且 还在内部进行,移入物料的热量同时消耗在 水分蒸发及物料温度增高上。这一阶段称为减 速干燥的第一阶段。
太阳能干燥的意义
(1)节约常规能源 太阳能干燥是将太阳能转换成热能, 可以节省干燥过程所消耗的大量燃料, 从而降低生产成本,提高经济效益。 (2)保护自然环境 太阳能干燥是使用清洁能源,对保护自然 环境十分有利,而且可以防止因常 规能源干燥消耗燃料而给环境造成的严重 污染。
使用常规能源
常压下蒸发一千克水,约需要 2.5×103 kJ/kg的热量。考虑到物料升温 所需热量、炉子燃烧效率等各种因素, 有资料估算干燥一吨农副产品,大约要 消耗1吨以上的原煤,若是烟叶则需耗煤 2.5吨,据统计我国烟叶年产量约为420 万吨
太阳能干燥的原理
太阳能干燥就是使被干燥的物料, 1)直接吸收太阳能并将它转换为热能, 2)通过太阳集热器所加热的空气进 行对流换热而获得热能,继而再经过以 上描述的物料表面与物料内部之间的传 热、传质过程,使物料中的水分逐步汽 化并扩散到空气中去,最终达到干燥的 目的。
被干燥物 料表面所 产生水汽 的压强
优点
(1)提高生产效率 太阳能干燥是在特定的装置内完成,可以改善 干燥条件,提高干燥温度,缩短 干燥时间,进而提高干燥效率。 (2)提高产品质量 太阳能干燥是在相对密闭的装置内进行,可以 使物料避免风沙、灰尘、苍蝇、 虫蚁等的污染,也不会因天气反复变化而变质。
科技发展
能源
太阳能发展
环保
经济
干燥机理
干燥介 质中水 汽的分 压
物料干燥特性
干燥的对象称为物料,譬如:食品、农副 产品、木材、药材、工业产品等 只有充分掌握干燥过程中物料的内部特性 及干燥介质的物理特性,才能确定合理的干燥 工艺,并设计出有效的太阳能干燥器。 特性包括被干燥物料的成分、结构、尺寸、 形状、导热系数、比热容、含水量、水分与物 料的结合形式等。
最终含水量 全部质量
含水率=
×100%
物料干燥过程的汽化热
从湿润物料中将单位质量的水分蒸发 所需要的热量,称为物料干燥过程的汽 化热,单位为KJ/kg.
物料的汽化热与物料的含水率及干燥温度有关。
物料的干燥特性曲线
预热干燥阶段(A—B)
干燥过程从A点开始,热风将热量转移 给物料表面,使表面温度上升,物料水 分蒸发,蒸发速度随表面温度升高而增 加。在热量转移与水分蒸发达到平衡时, 物料表面温度保持一定值。
减速干燥阶段
干燥过程继续进行,表面蒸发即告结 束,物料内部水分以蒸汽的形式扩散到 表面上来。这时干燥速度最低,在达到 与干燥条件平衡的含水率时,干燥过程 即告结束。这一阶段称为减速干燥的第 二阶段.

临界含水率
从恒速干燥阶段转为减速干燥阶段时的 含水率,称为临界含水率(C点)。 一般来说,物料的组织越致密,水分由 内部向外部扩散的阻力就越大,这样临 界含水率值也就越高。
干燥过程是利用热能使固体物料中的 水分汽化并扩散到空气中去的过程。物 料表面获得热量后,将热量传人物料内 部,使物料中所含的水分从物料内部以 液态或气态方式进行扩散,逐渐到达物 料表面,然后通过物料表面的气膜而扩 散到空气中去,使物料中所含的水分逐 步减少,最终成为干燥状态。因此,干 燥过程实际上是一个传热、传质的过程。
影响太阳能干燥推广应用的原因:
1、太阳能是间歇性能源,能源密度低、不连续、不稳定 2、简易太阳能干燥虽投资少,但容量小,热效率低;而大中型的投资大、 占地面积大 3、太阳能干燥常需要与其它能源联合,如太阳能-热泵,太阳能-蒸汽, 及太阳能-炉气等形式,使干燥设备的总投资增加。 4、我国对太阳能干燥缺乏政府的政策支持和宣传力度。 5、目前生产企业习惯用传统的干燥设备,节能和环保的意识较差
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