Bolaji [13] investigated an indirect solar dryer using a box type absorber collector. The dryer consists of an air heater, an opaque crop bin, and a chimney. The box-type absorber collector, made of a glass cover and black absorber plate, was inclined at angle of 20° to the horizontal to allow the heated air to rise up the unit with little resistance. He reported that the maximum efficiency obtained in the box-type absorber system was 60.5%. He found also that the maximum average temperatures inside the collector and drying chamber were 64 and 57°C, respectively; while, the maximum observed ambient temperature was 33.5°C. Madhlopa et al. [14] developed a solar dryer which had composite absorber systems on the principles of psychometry. The dryer consists of a flat plate collector, wire mesh absorber, glass cover, chimney and drying chamber. The heater was integrated to a drying chamber for food dehydration. The performance of the dryer was evaluated by drying fresh samples of mango. Results showed that the temperature rise of the drying air was up to 40°C during noon hours. The thermal efficiency of the flat plate collector and wire mesh absorber were approximately 17% and 21%, respectively, at flow rate 0.0083 kg/s. Pangavhane et al. [3] designed and developed a multipurpose natural convection indirect solar dryer consisting of a solar air heater and drying chamber. The solar air heater consists of a finned absorber (painted matte black), glass cover, insulation and frame. The air duct beneath the absorber was made from an aluminum sheet through which air was passed. The U-shaped corrugations (11 in number) were placed in the absorber plate parallel to the direction of airflow. Aluminum fins (a matrix foil 0.15 mm thick) were fitted to the back of the absorber. At the lower end of the collector (air inlet) shutter Plates 4 mm thick and 0.08 m x 0.4 m in size, were also provided to stop the air flowing during the night. The air duct was made leak-proof with a good quality sealing material. The entire unit was placed in a rectangular box made from a galvanized iron sheet of 0.9mm thick. The gap between the bottom
bolaji [ 13 ] สอบสวนทางอ้อมโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบดูดกลืน กล่องสะสม เครื่องอบแห้งประกอบด้วยการอุ่นอากาศ , ถังการทึบแสง และปล่องไฟ กล่องชนิดดูดนักสะสม ทำจากฝาแก้วและจานโช้คดำ คือเอียงที่มุม 20 องศาในแนวนอนเพื่อให้อากาศอุ่นขึ้นหน่วยที่มีความต้านทานน้อย เขารายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับในกล่องพิมพ์ระบบโช้ค 60.5 % เขายังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดภายในสะสมและอบแห้งเป็น 64 และ 57 องศาองศาเซลเซียส ตามลำดับ ในขณะที่ สามารถสังเกตอุณหภูมิคือ 33.5 องศา madhlopa et al . [ 14 ] ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีคอมโพสิตโช้คระบบบนหลักการของไซโคเมทรี่ เครื่องอบแห้งประกอบด้วยการสะสมแผ่น , ลวดตาข่ายโช้ค , ครอบแก้ว , ปล่องไฟ และอบแห้ง เครื่องทำน้ำอุ่นที่ถูกรวมกับห้องอบแห้งเพราะขาดน้ำอาหาร ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบประเมินโดยการอบแห้งสดตัวอย่างของมะม่วง ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของอากาศอบแห้งได้ถึง 40 ° C ในเวลาเที่ยง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของจานแบนและลวดตาข่ายเก็บโช้คประมาณ 17 % และ 21 ตามลำดับ อัตราการ 0.0083 kg / s pangavhane et al . [ 3 ] ออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอเนกประสงค์ธรรมชาติทางอ้อมประกอบด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ และอบแห้ง เครื่องทำน้ำอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยครีบโช้ค ( ทาสีดำด้าน ) , ถุงครอบแก้ว , ฉนวนกันความร้อนและกรอบ อากาศท่อใต้โช้คทำมาจากแผ่นอลูมิเนียมที่ผ่านอากาศผ่าน มีรูปตัวยูล่าสุด ( 11 ข้อ ) อยู่ในแผงรับรังสีขนานกับทิศทางการไหลของอากาศ . ครีบอลูมิเนียม ( เมทริกซ์ฟอยล์ 0.15 mm หนา ) ถูกติดตั้งที่ด้านหลังของน้ำ ที่ปลายล่างของนักสะสม ( อากาศ ) ชัตเตอร์แผ่นหนา 0.08 เมตร x 0.4 เมตร ขนาด 4 มม. ก็ให้หยุด อากาศที่ไหลในตอนกลางคืน ท่อลมรั่ว ทำหลักฐานด้วยวัสดุคุณภาพดีปิดผนึก หน่วยทั้งหมดอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีของ 0.9mm หนา ช่องว่างระหว่างก้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
