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可以裝在屋頂的風機_提高冬暖大棚溫度八項措施農業機械風機盤管
提高冬暖大棚溫度八項措施 |
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一、增加棚膜的通透性 采用高透光無滴膜,及時清掃棚膜上的灰塵、積雪等,可增強光照提高棚溫! 《⑻岣卟莺煹谋匦浴 〈笈锷细采w的草簾會緊實。為提高保溫性能,在深冬季節為防止雨雪弄溫草簾,可在草簾上加蓋一層普通農膜或往年的舊薄膜! ∪、增加后墻的保溫性 建筑后墻時可在土墻上貼一層磚,廠房降溫水簾,或建空心保溫墻,墻內充填秸稈或聚苯泡沫板,效果也很好,嚴寒地區可直接建造成火墻,便于提溫。 四、棚外挖防寒溝 在大棚外挖深40―60cm.寬40-50cm的防寒溝,填入鋸末、雜草、馬糞、秸稈等保溫材料,踏實后益土封溝,以達到保溫效果。在寒流臨近,夜間在棚四周加圍草簾或玉米秸,可提高棚溫2―3℃;也可在大棚四周熏煙,防止大棚四周熱量的散失! ∥、棚內控回壟溝 山東省沂水縣在種植大棚葡萄時采用棚內挖田壟溝的方法,提高大棚內的地溫和氣溫。即沿定植行在離葡萄根頸30―35cm處,挖深45cm,寬50cm的溝,溝底輔上5cm左右稻殼或麥糠,離溝側壁5cm處每隔50cm打1木拉固定.木樁與側壁間用玉米秸塞滿。溝項用60―70cm長,成捆支徑為10cm的玉米秸鋪蓋,溝上培土,除留出作業道外,其余地面覆上地膜,整個大棚形成首尾相通的“S”形溝,在地勢稍高處設開口,及時打開或關閉,以控制地溫! 〈笈飪炔捎酶邏旁耘啵ㄖ矔r可于壟上覆膜;這樣可提高地溫2―3℃。采用平畦栽培時則可架設小拱棚,來提高溫度! ∑、設立臨時加溫措施 為及時緩解寒流、霜凍等氣象災害及陰天無光照的不良天氣,對大棚植物正常生長的影響,可在棚內臨時設置2―3個功率為1600-2500W的暖風機,為防止棚內濕度過大,引發漏電現象,應采用浴室暖風機,暖風機出口方向,不要支接對著植物,可斜對北 我市后屯鄉在大棚內懸掛反光幕,不僅增加了棚內光照.促進大棚果實著色,還可提高棚內溫度。方法是在大棚后墻上懸掛涂有金屬層的塑料膜或錫紙,每隔2―3米懸掛1米。反光幕的懸掛,減少了墻體對熱能的吸收,可將棚內溫度提高2―3℃,同時又增加了棚內光照,促進了果樹、番茄等果實的著色。
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收錄時間:2011年02月22日 00:39:51 來源: 作者: |
???? 風機盤管是集中式空調系統中廣泛使用的末端 設備 。風機盤管的合理選用不僅直接影響空調效果,也是保證系統正常運行和降低空調能耗的重要環節,尤其是在高精度或有嚴格工藝要求的場合,更須合理的送風參數。 送風和供冷(熱)是風機盤管的基本功能!帮L”是“冷”的媒介和載體,它直接影響供冷量、送風溫差、換氣次數以及室溫梯度和波動幅度,即決定了空調精度和舒適性的好壞。因此,保證足夠的風量是實現預期空調效果的先決條件。需要指出的是,這里所說的風量是批機組在正常使用時的實際送風量。 根據房間凈空間體積和最低換氣次數的要求,可以求出最低送風量。對高精度工藝性空調,風量校核是選型計算中心必要程序。在選用國產風機盤管時,不能根據計算結果,按其樣本參數選型,因為國產風機盤管的樣本所列的名義風量要高于實際風量。 我國原機械工業部行業標準《風機盤管機組》JB/T4283-91中規定:名義風量必須在盤管不通水、空氣進出口靜壓差為零的特定工況下進行測定。但是,風機盤管的實際使用條件顯然不同于測試條件:實際使用中,暗裝機組往往還宜加裝進、回風格柵,過濾器和短風管,加上盤管表面冷凝水、積塵和濾網堵塞等許多因素的影響,都會導致風阻增大、風量下降。明裝式機組同樣也存在風量下降問題,只是下降幅度較小而已,所以國產風機盤管的實際風量必然要低于名義值。而風量的不足,又將引起冷量下降,進而形成機組實際性能(風、冷量)都要低于名義值的現象,從而使空調系統達不到原設計效果。由于國產風機盤管的名義參數在實際使用條件下是不可再現的,因此不能作為選用產品的依據。我國行業標準以及各廠家樣本中給出的名義參數對暗裝機組來講,實際上是沒有意義的。因為其正常使用時,冷工況風量要比名義風量低20%~30%,長期運行的機組甚至低50%以上。 國外風機盤管樣本中,一般會給出不同機外靜壓下的風量及供冷量,以方便用戶選用。有些國外簡明樣本雖然僅給出名義風量,但其含義不同于我國標準規定,其一般是指一定機外靜壓下的風量值,所以名義風量相近的國外風機盤管,風量會比國產機組高出20%~50%. 同樣需要強調的是,使用國外簡明樣本時,須注意國外各公司往往執行不同的標準,名義風量的含義也會存在某些差異。所以選用時,最好依據數據齊全的最新樣本,或要求供貨廠家提供產品在不同機外靜壓下的風量及冷量值,以確定可靠性。 加之風量不僅能夠增加換氣次數,降低送風溫差,改善空調效果,因為冷量相應提高,所以還可以縮小機組體積。因此,國外風機盤管的體積和重量,一般都要小于國產風機。提高機外靜壓和風量,是風機盤管的發展方向。當然,負壓風機外框,風量的提高也要受空調區允許風速的制約。 當前,我國空調設計人員一般習慣按樣本提供的中檔參數選用國產風機盤管。這雖然能在一定程度上彌補風量不足帶來的弊病,但同時,由于大機小用,不僅加大了系統容量,提高了工程造價,而且使冷水機組長期處于大流量、小溫差的不良狀態下運行。導致系統效率低下,能耗加大。這與當前降低能耗、節省能源、保護環境的國際大潮流是格格格不入的。 綜上所述,在選用風機盤管空調系統時,不僅要做到設計計算的準確,還要針對當前市場上各種產品的不同特點,合理選型,才能創造一個舒適、運行經濟合理的空調系統。 相關閱讀:
???? 風機是除塵系統中最主要的耗電 設備 ,一般情況下,風機電動機的耗電要占除塵系統總能耗的90%以上。除塵風機電氣系統,是按滿足使用的最大負荷進行設計的;而在大多數應用中,生產工藝是變化的,除塵系統煙氣負荷隨著工藝過程的變化也是變化的;為確保抽風除塵效果,一般除塵系統投運后的實際負荷均小于系統的設計負荷,故除塵系統在大多數的時段均運行在設計負荷狀態以下,造成了不必要的電能消耗。 除塵系統傳統的風量調節采用調節閥門或煙氣擋板的開度來進行,這種風量調節方式不僅難以達到理想的調節品質和最佳的除塵效果,而且在調節閥門或煙氣擋板上還要消耗大量電能。為響應節能減排的號召,中鋼集團天澄環?萍脊煞萦邢薰驹谖桎1#爐90t煉鋼電爐除塵系統風機電氣控制系統的設計時嘗試通過調速型液力耦合器實施除塵風機轉速跟蹤風量的自動調節,使除塵系統風量跟隨煉鋼電爐的工況煙氣量的變化,不僅獲得了良好的電爐除塵抽風效果,而且實現了除塵系統節能降耗目的。 根據風機泵類設備變轉速變流量的節能原理,實現風機變轉速變流量控制是節電的有效方法。當工藝過程發生變化或處于工藝過程的不同階段,要節能就需要除塵的風量也會跟著發生變化。由于除塵系統風機一般采用鼠籠異步電動機驅動,定轉速定風量,沒有風量調節功能;尤其是在工藝過程中煙氣負荷降低時,除塵系統如仍按設計風量的工況運行,風機抽取了過多的風量,其電動機消耗了功率。 若除塵風機實施變風量變轉速調節,在工藝過程中煙氣負荷降低時,控制系統調節液力耦合器使除塵風機的轉速降低,除塵系統抽取的風量降低,其所需功率將按風量的3次方下降,除塵風機電動機所消耗的電能也將按風量的3次方減少,實現除塵風機電動機的節能。 除塵風機變轉速變風量調節控制系統 舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統設計安裝2臺除塵主風機。每臺主風機配套安裝1臺調速型液力耦合器;除塵主風機配套安裝的電動機額定電壓6kV,額定功率2000kW,額定電流233A。 當電爐工況煙氣負荷發生變化時,通過采集一組工況煙氣的過程參數進入 控制器 ,經運算,輸出液力耦合器執行機構的控制信號,調節風機的轉速,使除塵系統風機始終運行在電爐工況所需要的風量,既不浪費電能抽取過多的風量,又確保電爐有最好的抽風效果,使除塵風機始終處于既高效又節能的運行狀態。 舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統風量主要由電爐一次(四孔排煙)煙氣、電爐二次(屋頂罩)煙氣和LF爐煙氣組成。電爐煉每一爐鋼均按4個主要冶煉工藝過程進行生產,即加料、冶煉、出鋼和兌鐵水;并且這4個工藝過程所產生的二次煙氣風量有很大的變化,其持續時間又各不相同。根據系統煙氣量的變化,對除塵系統在煉鋼的各過程進行的節能預期計算見表1。舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統投入運行后,除塵系統主風機在電爐的冶煉過程中運行在154-156A之間,取平均電流155A;在出鋼和兌鐵水期間運行在152-153A之間,取平均電流153A。除塵系統風量參數、主風機節能預期計算和實際運行節能對比如表1。 表 34.3 從表1可以看出,除塵系統的風量按系統最大風量(電爐的加料過程)設計,而在電爐的冶煉、出鋼和兌鐵水階段,除塵系統風量大幅減少,這時除塵系統主風機如果仍然按設計風量運行,將浪費大量的電能;通過液力耦合器對主風機實施變轉速變風量的連續調節,預期計算電爐冶煉過程中除塵主風機可以有83%-91%的節能;系統運行后在電爐的冶煉過程中除塵主風機液力耦合器的開口度為約44.32%,主風機的轉速為約811.73r/min,主風機電動機運行電流從額定電流233A下降到了約155A,實現了電爐冶煉過程除塵主風機約33%的節能。 在本文的計算中,節能預期計算忽略了LF爐和電爐一次煙氣量的變化對除塵系統主風機電動機能耗的影響;并且沒有考慮煙氣溫度對風機電動機能耗的影響,所以節能預期計算和根據實際記錄的主風機電動機電流所計算的節能率有較大的出入。液力耦合器調速屬于轉差功率不能回收利用的低效率調速,液力耦合器調速范圍20%-97%nN(nN為電動機額定轉速),存在著速度傳遞的損失和功率傳遞的損失,也導致了預期計算和實際運行節能效果之間的差異。 除塵系統風機電動機節能的潛力巨大,采用變轉速變風量調節有較好的節能效果,并且符合節能減排的方針政策,值得推廣和應用。(榕霖) 相關閱讀:
噴霧軸流風機的內部流場數值模擬及結構優化 |
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【英文題名】 Numerical Simulation and Structure Optimization of the Spray Axial-flow Fan 【作者】 谷慧芳; 【導師】 顧平道; 【學位授予單位】 東華大學; 【學科專業名稱】 熱能工程 【論文級別】 碩士 【網絡出版投稿人】 東華大學 【關鍵詞】 噴霧軸流風機; CFD; Realizableκ-ε湍流模型; 噪聲預估; 結構優化; 【英文關鍵詞】 spray fan; CFD; Realizableκ-εturbulence model; noise prediction; structural optimization; 【中文摘要】 噴霧軸流風機主要應用于對濕度要求較高的大型紡織企業,在講究節能高效的今天,其流量,壓力、效率等指標倍受關注。噴霧軸流風機的設計很大程度上依賴于試驗,設計成本較高,如果能采用數值模擬的方法計算內部流場,預先得出風機的各項性能指標,再反復改變各項參數,最終得到性能較好的設計,就可以減少建模費用,降低生產成本,具有顯著的經濟意義。 本文根據噴霧軸流風機的結構參數,在FLUENT前處理軟件GAMBIT中完成建模和網格劃分工作,確定計算域和邊界條件,將網格導入FLUENT,采用SIMPLE算法和Realizablek-ε湍流模型,非耦合隱式求解器,求解三維時均雷諾N-S方程,計算出噴霧軸流風機的氣流流場,通過改變風機的輸入參數和結構參數,如;風量,葉輪轉速,安裝角等進行流場計算,得到了風機效率同風機結構參數之間的關聯;并與實驗值進行對比,結果相對吻合較好。在此基礎上在風機進口處設置噴嘴,運用Mixture混合模型,選擇了壓力-旋流霧化模型,計算氣液兩相流的內部流場。并對氣流場和氣液兩相流場就其全壓、效率、噪聲等方面做了分析,從結果來看,按照氣流場結果設計,在此基礎上加入液相的方法在設計上是可用的。此外... 【英文摘要】 Spray axial-flow fan is mainly used to large textile enterprises which need higher humidity conditions. Today more and more companies and departments demand energy-saving and efficiency, so the flow, pressure and efficiency indicators of Spray axial-flow fan mostly have drawn greater attention. The traditional design of spray axial-flow fan depends on experiments, which cost a lot. If the method of numerical simulation can simulate flow field of fan, pre-obtain the performance indicators, repeatedly c... 【DOI】 CNKI:CDMD:2.2008.045339 |
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收錄時間:2011年01月07日 17:34:18 來源:ccen 作者: |
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