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風機選型與安裝

廠房負壓風機_提高冬暖大棚溫度八項措施農(nóng)業(yè)機械風機盤管的合理


提高冬暖大棚溫度八項措施
         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。  二、提高草簾的保溫性  大棚上覆蓋的草簾會緊實。為提高保溫性能,在深冬季節(jié)為防止雨雪弄溫草簾,可在草簾上加蓋一層普通農(nóng)膜或往年的舊薄膜! ∪⒃黾雍髩Φ谋匦浴 〗ㄖ髩r可在土墻上貼一層磚,或建空心保溫墻,墻內(nèi)充填秸稈或聚苯泡沫板,效果也很好,嚴寒地區(qū)可直接建造成火墻,便于提溫! ∷摹⑴锿馔诜篮疁稀 ≡诖笈锿馔谏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(nèi)控回壟溝  山東省沂水縣在種植大棚葡萄時采用棚內(nèi)挖田壟溝的方法,PVC水簾好,提高大棚內(nèi)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(cè)壁5cm處每隔50cm打1木拉固定.木樁與側(cè)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(yè)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(shè)開口,及時打開或關(guān)閉,以控制地溫! 〈笈飪(nèi)采用高壟栽培,定植時可于壟上覆膜;這樣可提高地溫2―3℃。采用平畦栽培時則可架設(shè)小拱棚,來提高溫度。  七、設(shè)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(nèi)臨時設(shè)置2―3個功率為1600-2500W的暖風機,為防止棚內(nèi)濕度過大,引發(fā)漏電現(xiàn)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(xiāng)在大棚內(nèi)懸掛反光幕,不僅增加了棚內(nèi)光照.促進大棚果實著色,還可提高棚內(nèi)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(nèi)溫度提高2―3℃,同時又增加了棚內(nèi)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(diào)系統(tǒng)中廣泛使用的末端 設(shè)備 。風機盤管的合理選用不僅直接影響空調(diào)效果,也是保證系統(tǒng)正常運行和降低空調(diào)能耗的重要環(huán)節(jié),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(shù)。   送風和供冷(熱)是風機盤管的基本功能。“風”是“冷”的媒介和載體,它直接影響供冷量、送風溫差、換氣次數(shù)以及室溫梯度和波動幅度,即決定了空調(diào)精度和舒適性的好壞。因此,屋頂通風排熱風機,保證足夠的風量是實現(xiàn)預期空調(diào)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(jù)房間凈空間體積和最低換氣次數(shù)的要求,可以求出最低送風量。對高精度工藝性空調(diào),風量校核是選型計算中心必要程序。在選用國產(chǎn)風機盤管時,不能根據(jù)計算結(jié)果,按其樣本參數(shù)選型,因為國產(chǎn)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(yè)部行業(yè)標準《風機盤管機組》JB/T4283-91中規(guī)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(wǎng)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(chǎn)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(xiàn)象,從而使空調(diào)系統(tǒng)達不到原設(shè)計效果。由于國產(chǎn)風機盤管的名義參數(shù)在實際使用條件下是不可再現(xiàn)的,因此不能作為選用產(chǎn)品的依據(jù)。我國行業(yè)標準以及各廠家樣本中給出的名義參數(shù)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(guī)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(chǎn)機組高出20%~50%.   同樣需要強調(diào)的是,使用國外簡明樣本時,須注意國外各公司往往執(zhí)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(jù)數(shù)據(jù)齊全的最新樣本,或要求供貨廠家提供產(chǎn)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(shù),降低送風溫差,改善空調(diào)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(chǎn)風機。提高機外靜壓和風量,是風機盤管的發(fā)展方向。當然,風量的提高也要受空調(diào)區(qū)允許風速的制約。   當前,我國空調(diào)設(shè)計人員一般習慣按樣本提供的中檔參數(shù)選用國產(chǎn)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(tǒng)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(tài)下運行。導致系統(tǒng)效率低下,能耗加大。這與當前降低能耗、節(jié)省能源、保護環(huán)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(diào)系統(tǒng)時,不僅要做到設(shè)計計算的準確,還要針對當前市場上各種產(chǎn)品的不同特點,合理選型,才能創(chuàng)造一個舒適、運行經(jīng)濟合理的空調(diào)系統(tǒng)。 相關(guān)閱讀:

???? 風機是除塵系統(tǒng)中最主要的耗電 設(shè)備 ,一般情況下,風機電動機的耗電要占除塵系統(tǒng)總能耗的90%以上。除塵風機電氣系統(tǒng),是按滿足使用的最大負荷進行設(shè)計的;而在大多數(shù)應用中,生產(chǎn)工藝是變化的,除塵系統(tǒng)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(tǒng)投運后的實際負荷均小于系統(tǒng)的設(shè)計負荷,故除塵系統(tǒng)在大多數(shù)的時段均運行在設(shè)計負荷狀態(tài)以下,造成了不必要的電能消耗。 除塵系統(tǒng)傳統(tǒng)的風量調(diào)節(jié)采用調(diào)節(jié)閥門或煙氣擋板的開度來進行,這種風量調(diào)節(jié)方式不僅難以達到理想的調(diào)節(jié)品質(zhì)和最佳的除塵效果,而且在調(diào)節(jié)閥門或煙氣擋板上還要消耗大量電能。為響應節(jié)能減排的號召,中鋼集團天澄環(huán)?萍脊煞萦邢薰驹谖桎1#爐90t煉鋼電爐除塵系統(tǒng)風機電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計時嘗試通過調(diào)速型液力耦合器實施除塵風機轉(zhuǎn)速跟蹤風量的自動調(diào)節(jié),使除塵系統(tǒng)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(xiàn)了除塵系統(tǒng)節(jié)能降耗目的。 根據(jù)風機泵類設(shè)備變轉(zhuǎn)速變流量的節(jié)能原理,實現(xiàn)風機變轉(zhuǎn)速變流量控制是節(jié)電的有效方法。當工藝過程發(fā)生變化或處于工藝過程的不同階段,要節(jié)能就需要除塵的風量也會跟著發(fā)生變化。由于除塵系統(tǒng)風機一般采用鼠籠異步電動機驅(qū)動,定轉(zhuǎn)速定風量,沒有風量調(diào)節(jié)功能;尤其是在工藝過程中煙氣負荷降低時,除塵系統(tǒng)如仍按設(shè)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(zhuǎn)速調(diào)節(jié),在工藝過程中煙氣負荷降低時,控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)液力耦合器使除塵風機的轉(zhuǎn)速降低,除塵系統(tǒng)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(xiàn)除塵風機電動機的節(jié)能。 除塵風機變轉(zhuǎn)速變風量調(diào)節(jié)控制系統(tǒng) 舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統(tǒng)設(shè)計安裝2臺除塵主風機。每臺主風機配套安裝1臺調(diào)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(fā)生變化時,通過采集一組工況煙氣的過程參數(shù)進入 控制器 ,經(jīng)運算,輸出液力耦合器執(zhí)行機構(gòu)的控制信號,調(diào)節(jié)風機的轉(zhuǎn)速,使除塵系統(tǒng)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(jié)能的運行狀態(tài)。 舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統(tǒng)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(chǎn),即加料、冶煉、出鋼和兌鐵水;并且這4個工藝過程所產(chǎn)生的二次煙氣風量有很大的變化,其持續(xù)時間又各不相同。根據(jù)系統(tǒng)煙氣量的變化,對除塵系統(tǒng)在煉鋼的各過程進行的節(jié)能預期計算見表1。舞鋼1#爐90t煉鋼電爐除塵系統(tǒng)投入運行后,除塵系統(tǒng)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(tǒng)風量參數(shù)、主風機節(jié)能預期計算和實際運行節(jié)能對比如表1。 表 34.3 從表1可以看出,除塵系統(tǒng)的風量按系統(tǒng)最大風量(電爐的加料過程)設(shè)計,而在電爐的冶煉、出鋼和兌鐵水階段,除塵系統(tǒng)風量大幅減少,這時除塵系統(tǒng)主風機如果仍然按設(shè)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(zhuǎn)速變風量的連續(xù)調(diào)節(jié),預期計算電爐冶煉過程中除塵主風機可以有83%-91%的節(jié)能;系統(tǒng)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(zhuǎn)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(xiàn)了電爐冶煉過程除塵主風機約33%的節(jié)能。 在本文的計算中,節(jié)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(tǒng)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(jié)能預期計算和根據(jù)實際記錄的主風機電動機電流所計算的節(jié)能率有較大的出入。液力耦合器調(diào)速屬于轉(zhuǎn)差功率不能回收利用的低效率調(diào)速,液力耦合器調(diào)速范圍20%-97%nN(nN為電動機額定轉(zhuǎn)速),鋼結(jié)構(gòu)屋頂風機,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(jié)能效果之間的差異。 除塵系統(tǒng)風機電動機節(jié)能的潛力巨大,采用變轉(zhuǎn)速變風量調(diào)節(jié)有較好的節(jié)能效果,并且符合節(jié)能減排的方針政策,值得推廣和應用。(榕霖) 相關(guān)閱讀:

噴霧軸流風機的內(nèi)部流場數(shù)值模擬及結(jié)構(gòu)優(yōu)化
    【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(yè)名稱】 熱能工程
【論文級別】 碩士
【網(wǎng)絡(luò)出版投稿人】 東華大學
【關(guān)鍵詞】 噴霧軸流風機; CFD; Realizableκ-ε湍流模型; 噪聲預估; 結(jié)構(gòu)優(yōu)化;
【英文關(guān)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(yè),在講究節(jié)能高效的今天,其流量,壓力、效率等指標倍受關(guān)注。噴霧軸流風機的設(shè)計很大程度上依賴于試驗,設(shè)計成本較高,如果能采用數(shù)值模擬的方法計算內(nèi)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(shù),最終得到性能較好的設(shè)計,就可以減少建模費用,降低生產(chǎn)成本,具有顯著的經(jīng)濟意義。 本文根據(jù)噴霧軸流風機的結(jié)構(gòu)參數(shù),在FLUENT前處理軟件GAMBIT中完成建模和網(wǎng)格劃分工作,確定計算域和邊界條件,將網(wǎng)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?yún)?shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù),如;風量,葉輪轉(zhuǎn)速,安裝角等進行流場計算,得到了風機效率同風機結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的關(guān)聯(lián);并與實驗值進行對比,結(jié)果相對吻合較好。在此基礎(chǔ)上在風機進口處設(shè)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(nèi)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(jié)果來看,按照氣流場結(jié)果設(shè)計,在此基礎(chǔ)上加入液相的方法在設(shè)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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