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風(fēng)機選型與安裝

廠房負(fù)壓風(fēng)機沿海局部地區(qū)室內(nèi)情態(tài)及風(fēng)機運用研討剖析用SolidWor

風(fēng)機裝于溫室的南山墻,風(fēng)機中心距地面約1.0m;濕簾安裝于溫室的北側(cè)山墻,底邊距地約300mm.循環(huán)風(fēng)機每跨3臺電機功率75W/臺均勻分布于溫室內(nèi),安裝高度約1.8m,其軸線山墻平行。
  濕簾(供水)水泵約每3跨1臺潛水泵,額定功率1.1kW/臺安裝于溫室外水池中,水池面積約3@0.8=2.4m2熱風(fēng)爐共6臺LRF2新型高效熱風(fēng)爐,型號LRF-20,額定發(fā)熱量20萬大卡/h,燃煤量40kg/h,熱風(fēng)溫度80120e,熱效率75%;風(fēng)機型號4-72NO.7C東西側(cè)墻各3臺,均勻分布安裝,風(fēng)口高度300mm,塑料薄膜風(fēng)管均勻送風(fēng)。
  溫室環(huán)境實測與分析溫室溫濕度及太陽輻射照度實測首先,為了考察連棟塑料薄膜溫室靠外墻一側(cè)室內(nèi)溫濕度受室外環(huán)境因素的影響情況,而測試溫室東西走向溫度分布情況,選擇東側(cè)的邊跨室作為測試對象,因為東側(cè)只裝了3個熱風(fēng)爐,對溫室薄膜外墻的遮擋障礙影響較小,可以減少不必要的干擾因素。其次,為了檢測濕簾風(fēng)機工程的降溫效果及南北走向溫度分布情況,選擇中間跨室作為溫濕度測試對象,因為它的鄰室的溫度濕度控制要求與它的相同,因此能更好地排除不必要的鄰室干擾因素,以便更好地考察濕簾的運行效果。測點圖。測點的高度都是距地面約800mm的高度,即花苗的生長區(qū)高度(苗床架高600mm)。
  這里A是所測試的東側(cè)6跨溫室的寬度(沿跨度方向),即A為57.6m,L是以東側(cè)墻為原點,向西方向,各測點的水平坐標(biāo)。全天溫室內(nèi)的空氣相對濕度變化范圍約為70%90%.
  溫室東端室內(nèi)東西走向干濕球溫度分布)由所測的溫濕度可以見得,濕簾降溫能達(dá)到作物的種植要求,溫度分布自測點T22(T32)開始至風(fēng)機通風(fēng)口均較均勻,溫度波幅約為12e這里B是該中間跨溫室的長度,即B為52m,L是以濕簾一側(cè)山墻為原點,沿長度方向,各測點的水平坐標(biāo)。
  溫度南北方向的溫差,總的趨勢是早晨和傍晚小,中午下午大。早晨7:30時只有0.9e,到上午11:00時是2.0e,下午16:00時達(dá)到1.9e,到18:00時又減小到0.1e.全天空氣相對濕度的變化范圍約為70%90%.根據(jù):G=1-(tC-tSA)/(tA-tSA)(1)式中:G為濕簾的降溫效率;tA,tC分別為空氣初、終態(tài)的干球溫度;tSA為空氣初態(tài)的濕球溫度<1>.將測點T21和T0的數(shù)值代入,求得濕簾的效率約為75%.
  可見濕簾的降溫效率在使用近3年以后還是能保持較高。
  由,可知溫室干球溫度變化標(biāo)準(zhǔn)差東西走向的為0.3e,南北走向的為0.40.9e.溫室溫度分布均勻性滿足要求。夜晚和上午,溫室內(nèi)溫度處于蝴蝶蘭的最佳生長溫度(2028e)范圍內(nèi)。中午到下午,首先是南邊小部分區(qū)域溫度超出最佳生長溫度上限(28e);隨后向北擴大,到14:00時,整個溫室內(nèi)溫度都超過了最佳生長溫度上限;到下午16:00起,從北邊開始溫度逐漸降回最佳溫度范圍。全天任何時刻,溫室內(nèi)溫度都未超過極限生長高溫(35e)。空氣相對濕度約為70%90%.并未完全處于蝴蝶蘭的最佳生長濕度范圍。因此,該蝴蝶蘭溫室的溫濕度環(huán)境基本能滿足作物的生長要求。
  溫室中間跨室各水平測點干濕球溫度分布溫室環(huán)境控制能耗分析仲夏蝴蝶蘭紅掌溫室的濕簾風(fēng)機運行情況如。此時,室外氣候比較炎熱,特別是太陽出來以后,必須開啟濕簾風(fēng)機工程才能較好地降溫;而太陽下山后,溫室的得熱量大幅下降,但是由于室外氣溫的降低有一個過程,此時仍需要開啟大部分風(fēng)機進行通風(fēng)降溫;夜間室外氣溫也不低,加上作物的呼吸放熱,室內(nèi)溫度會偏高偏悶,因此還得開啟少量風(fēng)機通風(fēng)降溫,但不必開啟濕簾水泵。
  建議針對冬季熱風(fēng)爐1采暖能耗較高,污染較重的問題,結(jié)合珠江三角洲的亞熱帶季風(fēng)季候,全年平均氣溫和地表溫度都較高,給出以下建議:1)地下2m處的全年最低溫度也約有20e以上,冬季地下熱資源優(yōu)越,利用地下埋風(fēng)管來加熱空氣,維持溫室內(nèi)氣溫有一定的可行性。
  2)考慮運用氣源/地源熱泵。該地區(qū)的全年最冷月平均溫度在10e以上,是氣源熱泵高效運行的良好氣候條件。同時,可兼作夏季的降溫。冬季地下熱資源優(yōu)越,是應(yīng)用地源熱泵的很好條件。

一、概述

軸流壓縮機(以下簡稱:軸流)和高爐尾氣回收透平(以下簡稱:TRT)作為陜西鼓風(fēng)機(集團)有限公司的主導(dǎo)產(chǎn)品,對企業(yè)的生存發(fā)展有著舉足輕重的作用。軸流、TRT葉片是軸流、TRT產(chǎn)品當(dāng)中的關(guān)鍵零部件,直接與整機的氣動性能和設(shè)計質(zhì)量息息相關(guān)。

軸流、TRT葉片的葉型是由葉片沿葉高方向各截面型線坐標(biāo)給出的。在實際產(chǎn)品設(shè)計工作中,當(dāng)葉片實際葉頂沒有落在某一截面處時,葉片沿葉高方向就要做一定的變型設(shè)計 (截短或延伸)。軸流、TRT葉片變型設(shè)計的精度至關(guān)重要,因其直接關(guān)系著葉片的設(shè)計質(zhì)量。

二、關(guān)鍵步驟

(1) 軸流、TRT葉片沿葉高方向截成若干平面,葉片截面型線以內(nèi)弧、外弧和兩個過渡圓弧型點坐標(biāo)及半徑給定,F(xiàn)將葉片截面型線內(nèi)弧、外弧型點坐標(biāo)值以文本文件方式輸入計算機,每一行對應(yīng)一個型點的x、y、z坐標(biāo)值(z值可以任意選擇)。
(2) 在SolidWorks 中,采用“插入”→“曲線”→“通過自由點的樣條曲線”插入每一截面的內(nèi)弧和外弧曲線型線(見圖1)。


圖1 葉片各截面的內(nèi)弧、外弧曲線型線

(3) 按葉片沿葉高方向各截面的實際z值定義草圖平面。采用“草圖繪制”→“轉(zhuǎn)化實體引用”,將內(nèi)弧和外弧曲線型線繪制在相應(yīng)草圖平面上。
(4) 內(nèi)弧、外弧不能形成封閉型線時,用“草圖繪制”→“切線圓弧”進行曲線封閉工作(見圖2)。


圖2 葉片各截面的內(nèi)弧、外弧曲線型線和葉片各截面曲線型線草圖

(5) 采用“插入”→“曲面”→“放樣曲面”,繪制葉片基本型面曲面(見圖3)。


圖3 葉片型面曲面

(6) 采用“插入”→“曲面”→“延伸曲面”(“延伸類型”選“同一曲面”,“距離”取值較實際葉高值大一些),延伸葉片基本型面曲面(見圖4)。


圖4 葉片型面曲面延伸

(7) 按實際葉高,采用“插入”→“曲面”→“剪裁曲面”,將葉頂修為一個平面。
(8) 采用“插入”→“曲面”→“平面區(qū)域”,封閉葉片基本型面曲面的兩端。
(9) 采用“插入”→“曲面”→“縫合曲面”,使葉片基本型面成為一個曲面。
(10) 選取A-A截面所在平面作為基準(zhǔn)平面,與其平行,并且在沿葉高方向相反的一側(cè),作一個草圖平面,繪制“矩形”草圖(見圖5)。要求該“矩形”草圖的長與寬足夠大,足以包含所有葉片沿葉高方向的截面(見圖6)。


圖5 矩型草圖與葉片型面曲面的相對位置


圖6 矩型草圖包含了葉片所有沿葉高方向的截面


圖7 長方體三維實體線框圖,包含了葉片型面曲面

(11) 采用“插入”→“基體”→“拉伸”作一實體,包含住整個葉片基本型面曲面。(見圖7)
(12) 采用“插入”→“切除”→“使用曲面”→“反向切除”,得到葉片的三維實體。
(13) 選取葉片葉頂為草圖平面,采用“插入”→“草圖繪制”→“等距實體”→“距離取為零”,得到葉片葉頂型線草圖,按一定距離做x、y軸的平行線,得到葉片型線型點及其坐標(biāo)值。

三、小結(jié)

(1)葉片延伸距離有一定限制,一般可正常延長15mm左右。
(2)葉頂型點坐標(biāo)要采用測量型點坐標(biāo)的方法得到,目前暫無辦法自動獲得。



廠房負(fù)壓風(fēng)機
生產(chǎn)負(fù)壓風(fēng)機
降溫設(shè)備

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