为什么选择吸附式干燥机技术?压缩空气净化必须提供不折不扣的性能和可靠性,同时提供空气质量与最低运营成本之间的适当平衡。无热吸附式干燥机也称为 PSA 干燥机,是最简单的吸附式干燥机类型,长期以来一直是许多行业和应用的首选干燥机。它们简单、可靠且经济高效,对于中小型流量系统,通常是唯一可行的技术。此外,模块化无热干燥机(如 A 系列)可提供更可靠、更小、更紧凑和更轻便的干燥机,可安装在压缩机房或使用点。
为什么选择吸附式干燥机技术?压缩空气净化必须提供不折不扣的性能和可靠性,同时提供空气质量与最低运营成本之间的适当平衡。无热吸附式干燥机也称为 PSA 干燥机,是最简单的吸附式干燥机类型,长期以来一直是许多行业和应用的首选干燥机。它们简单、可靠且经济高效,对于中小型流量系统,通常是唯一可行的技术。此外,模块化无热干燥机(如 A 系列)可提供更可靠、更小、更紧凑和更轻便的干燥机,可安装在压缩机房或使用点。
干燥通常用于提高食品的保质期。在这种情况下,芒果水果被用作干燥过程的样本,因为其高价含量高,尤其是水分含量很高。将芒果切成几批样品,每个样品的尺寸为20 mm×30 mm×5 mm。实验是在40、50和60°C的不同温度下使用托盘和烤箱干燥机进行的,稳定的气流速率为1.3 m/s。目标是研究干燥时间,温度和空气速度对芒果果实干燥的影响,以比较干燥后芒果样品的物理特征,并确定安装在每个托盘和烤箱烘干机上的最佳干燥动力学模型。结果表明,干燥时间,温度和空气速度的增加将降低水分含量,同时干燥速率显着增加。托盘烘干机比烤箱干燥机更有效,因为较高的烘干速率最终具有更好的产品质量和外观。此外,将收集的数据安装到很少使用的数学模型中,发现亨德森和帕比斯模型在60°C下最适合托盘干燥机,而40°C的页面模型最适合烤箱干衣机。
储存热能的技术主要基于使用认为适合存储热能的材料,该材料可以根据应用来放电以供以后使用。不同的应用可能需要用于加热或冷却的热能;因此,必须选择合适的储能材料以有效地满足应用程序的需求。本文着重于存储太阳能热能的创新方式,这些方式可用于改善用于食品干燥的常规太阳能干燥系统的干燥过程。它旨在确定最合适,最经济的材料,可用于设计最佳的热储能系统/单元,以在阳光下储存来自阳光的能量,并在非阳光时间内释放它。存储的能量旨在延长干燥过程并提高太阳能干燥机系统的热效率。进行的研究已经确定了两种概念设计,这些设计在经济上对于热量储能系统的设计和构建而言是可行的。正如本文所讨论的那样,概念1利用岩石床系统,概念2利用热水箱来存储太阳能热能。本文还提供了各种研究人员对热量储能材料的不同实验的综述。
矿床产生的气体通常包含各种类型的污染。它们是使用其使用的原因,通常使其使用不可能。因此,它需要适当的治疗。气体中的主要污染物之一是水[1,2]。蒸汽饱和度是与储层水的长时间气体接触的结果。这种蒸汽的含量取决于气体的成分或沉积水的盐含量。但是,这主要取决于沉积物的热力学条件,即温度和压力。压力越高并降低温度,气蒸气含量越高。当这两个参数发生变化时,与水蒸气相关的气体或气体的水量会变得不饱和[3,4]。水液化始于露点温度,这是必须在特定压力下以恒定的水蒸气浓度冷却气体以变为饱和蒸气的值。结果是,随着压力的增加,露点温度
1,2,3 本科生,4 教授 1,2,3,4 电子与电信工程系,3 Padmbhooshan Vasantraodada Patil 理工学院,Budhgoan,Sangli ---------------------------------------------------------------------***---------------------------------------------------------------------------------- 摘要 – 水果和蔬菜脱水是一种很有前途的食品加工技术,可将产品的保质期延长近一年。这是一个增值过程,可以挽救 1/3 的季节性农产品损失。太阳能干燥机可用于不依赖电力进行食品脱水。印度是一个主要依赖农业的国家。水果和蔬菜是人类饮食的重要组成部分,提供微量营养素、维生素、酶和矿物质。大多数水果和蔬菜具有高水分含量和水活度。这使它们容易受到微生物和其他腐败的影响,这是由于酶活性、呼吸和衰老等生化反应引起的。因此,需要采取预防措施来降低水分活度;干燥或脱水就是其中一种方法。干燥是从食物中除去水分以抑制生化过程和微生物生长的过程。干燥可延长产品的保质期,使其在淡季也能供应。干燥可在高温下进行,例如热风干燥或介电加热,也可在低温下进行,例如冷冻干燥,也可在环境温度下进行,例如干燥剂干燥。
摘要 — 印度尼西亚是世界第二大椰子生产国,其产品之一是椰果,椰果由椰子水通过发酵工艺加工而成。椰果是生物纤维素的一种来源,可用作高级隔音材料的原料。本研究的目的是确定生物纤维素椰果的干燥工艺,以用于隔音的潜在应用,并通过测试水分含量和扫描电子显微镜 (SEM) 分析形成的纤维素纤维。干燥过程在 (95 -100) o C 的温度下进行。在干燥的前 10 分钟内,椰果中遗忘的水蒸气似乎几乎是总水分含量的 ± (30-40)%,即游离水。这是因为椰果样品中所含的游离水含量仍然很大且容易释放,而在干燥的最后阶段,蒸发水分需要很长时间,因为它是结合水。干燥一直进行到获得恒定质量。本研究中平衡含水量 (Me) 的值采用亨德森方程,计算得出的值为 16.430828706902。在干燥结果中发现,干燥产生的生物纤维素椰果含有少量水分,真菌生长的可能性越来越小,从形态学上看生物纤维素可以用作隔音材料,因为它有孔隙和凹痕来容纳传入的声能,因此隔音应用的潜力很大。关键词:椰果、生物纤维素、隔音、吸音系数。1. 引言印度尼西亚是世界上第二大椰子生产国,椰子种植面积为 388 万公顷,如果使用比例为 97%(小农庄园),椰子产量最多可达 320 万吨。 34 年来,椰子种植园从 1980 年的 166 万公顷增加到 2017 年的 389 万公顷(工业部,2010 年)。与斯里兰卡和印度相比,印尼的椰子生产力仍然较低。无论是出口还是国内市场,对椰子制品的需求都在持续增长。椰子衍生产业可以通过多样化加工产品来发展,包括椰果、椰干、初榨油、油脂化学品和椰干。椰果的主要产品除了作为出口材料外,还可以通过多样化椰果衍生产品来利用其他潜力。将椰果中所含的生物纤维素用于生物片材、生物纤维素面膜、生物纤维纸浆和生物纤维粉,为产品多样化和增加出口提供了机会。目前,有很多向发达国家出口生物片材产品、生物纤维素面膜、生物纤维纸浆和生物纤维粉的需求 [10]。生物纤维素是一种由微生物发酵椰子水产生的多糖。椰果或其他使用微生物木醋杆菌的材料,如果将其放入在受控过程中富含氮和碳的椰子水中,它将能够形成椰果纤维。在这种情况下,细菌会产生酶,可以将糖排列成纤维素纤维链。在椰子水中生长的众多微生物中,成千上万的
为了将空间分辨率极限推向纳米级,基于同步加速器的软 X 射线显微镜 (XRM) 实验需要向材料施加更高的辐射剂量。然而,相关的辐射损伤会影响精细生物样品的完整性。本文报道了软 X 射线辐射损伤在安装在 Si 3 N 4 膜上的常见薄冻干脑组织样本中的程度,如傅里叶变换红外显微镜 (FTIR) 所示。研究发现,冻干组织样本受到振动结构普遍退化的影响,尽管这些影响比文献中报道的石蜡包埋和水合系统中观察到的影响要弱。此外,在常规软 X 射线曝光中,首次可以识别出组织-Si 3 N 4 相互作用的弱、可逆和特定特征,进一步突出了生物样本、其制备方案和 X 射线探针之间的复杂相互作用。
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摘要:太阳能干燥机是一种利用太阳作为能源来干燥农产品的设备。太阳能干燥是一种干燥农产品以保持其质量更长时间的优越方法。太阳能是间歇性能源,因此干燥机仅在日照时间可用。此外,与人工干燥过程相比,太阳能干燥机的干燥过程耗时更长。使用热能存储和太阳能干燥机可以最大限度地减少这种负面影响。潜热储能是一种比显热储能更有吸引力的方法,因为它具有高储能密度。在目前的研究中,回顾了太阳能干燥机和相变材料作为太阳能干燥机领域的最新研究。本综述总结了基于干燥机类型、TES 类型和工作方法的先前研究工作。为太阳能干燥技术和不同的 TES 开发了思维导图和图表等。首先介绍干燥机的类型,然后介绍 TES 的类型和 PCM 作为 TES 的使用。讨论了不同干燥机和 TES 的最新工作。在本文的后续部分,还回顾了在干燥机中使用 PCM 作为 TES 的方法,以此作为通过延长工作时间来提高性能以满足食品保存要求的一种方法。