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公开(公告)号:CN111536719A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010458339.1
申请日:2020-05-26
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种采用融霜后的制冷剂直接喷液蒸发的融霜方法及装置,包括以下步骤:将制冷主管道的制冷剂分流至待融霜的蒸发器处,分流的制冷剂作为融霜介质,放热融化蒸发器上的结霜;将融霜后的制冷剂与制冷主管道中的节流后的制冷剂汇合,并进入正在制冷的蒸发器中进行蒸发制冷;将制冷剂输送回压缩机循环工作。本发明将融霜后的制冷剂与制冷主管道中的节流后的制冷剂汇合,并进入蒸发器中进行蒸发,且控制回气过热度在合理范围的低值附近,此时制冷系统中的蒸发温度与不融霜时的蒸发温度相近,从而提高了制冷量。
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公开(公告)号:CN106839674A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710068992.5
申请日:2017-02-08
Applicant: 广东省现代农业装备研究所 , 广东弘科农业机械研究开发有限公司
CPC classification number: F26B9/06 , F26B21/004 , F26B21/06 , F26B21/12 , F26B25/002
Abstract: 本发明公开了一种可变风向的多通道混流干燥箱,包括干燥箱本体、设置在干燥箱本体内的送风区、回风区、干燥区和循环区;所述送风区、干燥区和回风区依次设置,所述循环区位于干燥区上方,所述干燥区通过第一隔板、第二隔板和第三隔板分别与送风区、回风区和循环区隔离;所述循环区分别与送风区和回风区连通。本发明利用入风阀和回风阀对进入干燥区的流量和方向进行控制,奇数入风阀和偶数回风阀形成一组风向,偶数入风阀和奇数回风阀形成另一组风向,两组风向在同一个周期内交替变换,对干燥室的物料进行多角度干燥,使物料脱水均匀,缩短干燥时间,并提高干燥效率。本发明提供的干燥箱结构简单、干燥均匀效果好、所需时间短效率高。
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公开(公告)号:CN115027915B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210670928.5
申请日:2022-06-14
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种用于凉果果胚晾晒的铺料方法,包括以下步骤:凉果果胚铺料设备移动到轨道起始端;设定铺料参数和移动参数;通过上料驱动机构驱动抬升斗处于水平状态;将适量的果胚倒入抬升斗中;将凉果果胚铺料设备行驶至铺料开始位置;根据铺料参数和移动参数启动铺料驱动机构和移动驱动机构;上料驱动机构驱动抬升斗向上提升,使得抬升斗中的果胚落入上料斗;铺料结束后,凉果果胚铺料设备复位到轨道起始端;对凉果果胚铺料设备进行清洗。该方法中的铺料速率和厚度可控,在铺料过程中,可以减少果胚的损伤,提升凉果的生产质量,另外,该方法还具有铺料均匀、适用范围广的特点,一台设备可以在一个或者多个场地进行铺料,显著降低了投入成本。
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公开(公告)号:CN113532097A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110569930.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种新风加热与加湿增焓的热量回收方法,该热量回收方法包括以下步骤:将排气吹向新风通道;在排气与新风通道的表面接触时,热量从排气传递至新风通道的表面,再传递至新风中;在换热的过程中,加湿机构的喷头在新风通道内对新风进行喷水加湿,提高新风的湿度,增加新风的焓值;将获取热量的新风通往干燥机的蒸发器进行放热。该热量回收方法通过在换热的过程中对新风加湿,进一步增加新风的焓值,有效提高热量回收率。
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公开(公告)号:CN113532095A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110569928.1
申请日:2021-05-24
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种液体热量回收与除杂一体化方法,该一体化方法包括以下步骤:将排气通入除杂室中,排气从除杂室的排气进口吹向由多个液体输送管构成的除杂墙;将液体通入多个液体输送管中,液体沿着液体输送管移动至排气进口之前;除杂墙限制排气的流动空间和流动方向,降低排气的流速,杂质在重力作用下沉降下来;与此同时,排气与除杂墙接触,热量从排气传递至液体输送管上,再从液体输送管传递至液体上;将获取热量后的液体通往干燥机的蒸发器中;除杂后的排气从除杂室的排气出口排出。本发明能够在除杂的同时通过液体回收排气的热量,不仅具有较大的传热温差,可减小换热面积;而且还可将液体通往热泵的蒸发器,提高蒸发温度。
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公开(公告)号:CN112857009A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110228286.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种敞开式智能茶叶干燥方法及干燥机,其中的干燥方法包括以下步骤:(1)在入料斗中加入待烘干茶叶,入料称重装置对茶叶进行称重;(2)进料装置打开入料斗,茶叶均匀地分撒在送料机构上;(3)风机运行,让新风经过进风通道吹向送料机构,实现对茶叶进行干燥处理;新风湿度传感器对新风进行湿度检测;(4)回风通过排风通道排出,排风湿度传感器对回风进行湿度检测;(5)电控系统对茶叶的总排湿量进行计算;(6)电控系统控制结束干燥加工,送料机构将茶叶运输到出料口处进行回收。本发明通过对新风和回风的湿度进行检测,从而确定茶叶在干燥过程中实际的排湿量,并结合电控系统进行精准控制,有利于提高茶叶干品的质量。
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公开(公告)号:CN108870697A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810864112.X
申请日:2018-08-01
Applicant: 广东省现代农业装备研究所 , 广东弘科农业机械研究开发有限公司
Inventor: 刘清化 , 马道宽 , 刘军 , 汤石生 , 李浩权 , 龚丽 , 陈永春 , 胡光华 , 龙成树 , 吴耀森 , 张林泉 , 黄隆胜 , 赵锡和 , 陈煜龙 , 涂桢楷 , 曾小辉 , 叶开愚
IPC: F24F11/89 , F24F11/52 , F24F7/00 , F24F3/16 , A23B9/18 , A23B9/10 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/70
Abstract: 本发明公开了一种可调控袋装粮食保鲜储藏的装置及方法,包括智能监控系统、通风系统和空气净化温度调控装置;所述智能监控系统分别与所述通风系统、所述空气净化温度调控装置连接。本发明使用在粮食保鲜储藏领域,其利用智能监控系统中的传感器精准的监控每一处的变化,当某一处袋装粮食发生霉变时,温度、湿度、二氧化碳浓度等就会出现变化异常,可以根据传感器编号精准找出霉变粮食位置,混有臭氧的干燥低温空气通过管道通入监控系统提供的位置鼠笼管,对其进行精准的降温、干燥、杀菌,改善了袋装粮食堆放保鲜库无法及时发现粮情变化,发现后无法精准及时应对的问题。
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公开(公告)号:CN112902639B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110227660.3
申请日:2021-03-01
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
IPC: F26B17/04 , F26B21/00 , F26B21/04 , F26B21/08 , F26B21/10 , F26B25/00 , F26B25/22 , G05D22/02 , A23F3/06
Abstract: 本发明公开一种组合式智能茶叶干燥方法及干燥机,其中的干燥方法包括以下步骤:向入料斗加入指定重量的茶叶;风机运行,让新风吹向送料机构上的茶叶;新风经过茶叶后形成回风,并经过降湿加热装置后重新形成新风,再次吹向茶叶进行干燥;回风湿度达到预设值后打开排湿口,通入新风;监控干燥过程中茶叶的总累计除湿量,对干燥机的参数进行调控;满足干燥终点条件,停止干燥,回收茶叶干品。本发明实现对茶叶干燥的智能调控,确保茶叶达到烘干要求,从而有利于提高茶叶干品的质量。
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公开(公告)号:CN114933121A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210672090.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Abstract: 本发明公开一种凉果果胚柔性铺料装置,包括用于承接并存储果胚的上料斗以及用于将上料斗中的果胚进行铺料的铺料机构;其中,所述铺料机构包括提升输送机构以及缓冲下降输送机构;提升输送机构将果胚向上输送带出上料斗,当果胚输送至提升输送机构的输送最高处时,在重力作用下落入缓冲下降输送机构,缓冲下降输送机构将果胚缓慢下降至晾晒区域。该装置实现果胚的柔性铺料,铺料速率和厚度可控,在铺料过程中,可以减少果胚的损伤,且还具有铺料均匀,适用范围广的效果。
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公开(公告)号:CN113818941A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111104280.7
申请日:2021-09-18
Applicant: 广东省现代农业装备研究所
Inventor: 吴耀森 , 刘清化 , 李浩权 , 陈永春 , 龚丽 , 胡光华 , 汤石生 , 陈煜龙 , 卢素珊 , 肖波 , 黄隆胜 , 龙成树 , 刘军 , 马道宽 , 刘庚强 , 曾小辉 , 叶开愚 , 涂桢楷
Abstract: 本发明公开一种高效制冷的方法及装置,该方法利用液态或气液混合态工质转化为低压气体工质的过程,进行吸热制冷、能量转化和低压气体工质增压子过程,包括以下4个主过程:由气液混合态工质状态点A转化为低压气体工质状态点B的工质吸热和向动力转化装置转化的动力转化主过程;由低压气体工质状态点B转化为高压气体工质状态点C的动力转化装置能量向工质转化的增压主过程;由高压气体工质状态点C转化为高压液态工质状态点D的液化主过程;由高压液态工质状态点D转化为气液混合态工质状态点A的节流主过程;所述动力转化主过程包括工质汽化、对外吸热的子过程和工质体积膨胀向动力转化装置转化为机械能或其它能量的子过程,提高效率。
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