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风机选型与安装
模压风机沿海局部地区室内情态及风机运用研讨剖析用SolidWorks设
风机装于温室的南山墙,风机中心距地面约1.0m;湿帘安装于温室的北侧山墙,底边距地约300mm.循环风机每跨3台电机功率75W/台均匀分布于温室内,安装高度约1.8m,其轴线山墙平行。
湿帘(供水)水泵约每3跨1台潜水泵,额定功率1.1kW/台安装于温室外水池中,水池面积约3@0.8=2.4m2热风炉共6台LRF2新型高效热风炉,型号LRF-20,额定发热量20万大卡/h,燃煤量40kg/h,热风温度80120e,热效率75%;风机型号4-72NO.7C东西侧墙各3台,均匀分布安装,风口高度300mm,塑料薄膜风管均匀送风。
温室环境实测与分析温室温湿度及太阳辐射照度实测首先,为了考察连栋塑料薄膜温室靠外墙一侧室内温湿度受室外环境因素的影响情况,而测试温室东西走向温度分布情况,选择东侧的边跨室作为测试对象,因为东侧只装了3个热风炉,对温室薄膜外墙的遮挡障碍影响较小,可以减少不必要的干扰因素。其次,为了检测湿帘风机工程的降温效果及南北走向温度分布情况,选择中间跨室作为温湿度测试对象,因为它的邻室的温度湿度控制要求与它的相同,因此能更好地排除不必要的邻室干扰因素,以便更好地考察湿帘的运行效果。测点图。测点的高度都是距地面约800mm的高度,即花苗的生长区高度(苗床架高600mm)。
这里A是所测试的东侧6跨温室的宽度(沿跨度方向),即A为57.6m,L是以东侧墙为原点,向西方向,各测点的水平坐标。全天温室内的空气相对湿度变化范围约为70%90%.
温室东端室内东西走向干湿球温度分布)由所测的温湿度可以见得,湿帘降温能达到作物的种植要求,温度分布自测点T22(T32)开始至风机通风口均较均匀,温度波幅约为12e这里B是该中间跨温室的长度,即B为52m,L是以湿帘一侧山墙为原点,沿长度方向,各测点的水平坐标。
温度南北方向的温差,总的趋势是早晨和傍晚小,中午下午大。早晨7:30时只有0.9e,到上午11:00时是2.0e,下午16:00时达到1.9e,到18:00时又减小到0.1e.全天空气相对湿度的变化范围约为70%90%.根据:G=1-(tC-tSA)/(tA-tSA)(1)式中:G为湿帘的降温效率;tA,tC分别为空气初、终态的干球温度;tSA为空气初态的湿球温度<1>.将测点T21和T0的数值代入,求得湿帘的效率约为75%.
可见湿帘的降温效率在使用近3年以后还是能保持较高。
由,可知温室干球温度变化标准差东西走向的为0.3e,南北走向的为0.40.9e.温室温度分布均匀性满足要求。夜晚和上午,温室内温度处于蝴蝶兰的最佳生长温度(2028e)范围内。中午到下午,首先是南边小部分区域温度超出最佳生长温度上限(28e);随后向北扩大,到14:00时,整个温室内温度都超过了最佳生长温度上限;到下午16:00起,从北边开始温度逐渐降回最佳温度范围。全天任何时刻,温室内温度都未超过极限生长高温(35e)。空气相对湿度约为70%90%.并未完全处于蝴蝶兰的最佳生长湿度范围。因此,该蝴蝶兰温室的温湿度环境基本能满足作物的生长要求。
温室中间跨室各水平测点干湿球温度分布温室环境控制能耗分析仲夏蝴蝶兰红掌温室的湿帘风机运行情况如。此时,室外气候比较炎热,特别是太阳出来以后,必须开启湿帘风机工程才能较好地降温;而太阳下山后,温室的得热量大幅下降,但是由于室外气温的降低有一个过程,此时仍需要开启大部分风机进行通风降温;夜间室外气温也不低,加上作物的呼吸放热,室内温度会偏高偏闷,因此还得开启少量风机通风降温,但不必开启湿帘水泵。
建议针对冬季热风炉1采暖能耗较高,污染较重的问题,结合珠江三角洲的亚热带季风季候,全年平均气温和地表温度都较高,给出以下建议:1)地下2m处的全年最低温度也约有20e以上,冬季地下热资源优越,利用地下埋风管来加热空气,维持温室内气温有一定的可行性。
2)考虑运用气源/地源热泵。该地区的全年最冷月平均温度在10e以上,是气源热泵高效运行的良好气候条件。同时,可兼作夏季的降温。冬季地下热资源优越,是应用地源热泵的很好条件。
一、概述
轴流压缩机(以下简称:轴流)和高炉尾气回收透平(以下简称:TRT)作为陕西鼓风机(集团)有限公司的主导产品,对企业的生存发展有着举足轻重的作用。轴流、TRT叶片是轴流、TRT产品当中的关键零部件,直接与整机的气动性能和设计质量息息相关。
轴流、TRT叶片的叶型是由叶片沿叶高方向各截面型线坐标给出的。在实际产品设计工作中,当叶片实际叶顶没有落在某一截面处时,叶片沿叶高方向就要做一定的变型设计 (截短或延伸)。轴流、TRT叶片变型设计的精度至关重要,因其直接关系着叶片的设计质量。
二、关键步骤
(1) 轴流、TRT叶片沿叶高方向截成若干平面,叶片截面型线以内弧、外弧和两个过渡圆弧型点坐标及半径给定。现将叶片截面型线内弧、外弧型点坐标值以文本文件方式输入计算机,每一行对应一个型点的x、y、z坐标值(z值可以任意选择)。
(2) 在SolidWorks 中,采用“插入”→“曲线”→“通过自由点的样条曲线”插入每一截面的内弧和外弧曲线型线(见图1)。
(4) 内弧、外弧不能形成封闭型线时,用“草图绘制”→“切线圆弧”进行曲线封闭工作(见图2)。
(8) 采用“插入”→“曲面”→“平面区域”,封闭叶片基本型面曲面的两端。
(9) 采用“插入”→“曲面”→“缝合曲面”,使叶片基本型面成为一个曲面。
(10) 选取A-A截面所在平面作为基准平面,与其平行,并且在沿叶高方向相反的一侧,作一个草图平面,绘制“矩形”草图(见图5)。要求该“矩形”草图的长与宽足够大,足以包含所有叶片沿叶高方向的截面(见图6)。
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湿帘(供水)水泵约每3跨1台潜水泵,额定功率1.1kW/台安装于温室外水池中,水池面积约3@0.8=2.4m2热风炉共6台LRF2新型高效热风炉,型号LRF-20,额定发热量20万大卡/h,燃煤量40kg/h,热风温度80120e,热效率75%;风机型号4-72NO.7C东西侧墙各3台,均匀分布安装,风口高度300mm,塑料薄膜风管均匀送风。
温室环境实测与分析温室温湿度及太阳辐射照度实测首先,为了考察连栋塑料薄膜温室靠外墙一侧室内温湿度受室外环境因素的影响情况,而测试温室东西走向温度分布情况,选择东侧的边跨室作为测试对象,因为东侧只装了3个热风炉,对温室薄膜外墙的遮挡障碍影响较小,可以减少不必要的干扰因素。其次,为了检测湿帘风机工程的降温效果及南北走向温度分布情况,选择中间跨室作为温湿度测试对象,因为它的邻室的温度湿度控制要求与它的相同,因此能更好地排除不必要的邻室干扰因素,以便更好地考察湿帘的运行效果。测点图。测点的高度都是距地面约800mm的高度,即花苗的生长区高度(苗床架高600mm)。
这里A是所测试的东侧6跨温室的宽度(沿跨度方向),即A为57.6m,L是以东侧墙为原点,向西方向,各测点的水平坐标。全天温室内的空气相对湿度变化范围约为70%90%.
温室东端室内东西走向干湿球温度分布)由所测的温湿度可以见得,湿帘降温能达到作物的种植要求,温度分布自测点T22(T32)开始至风机通风口均较均匀,温度波幅约为12e这里B是该中间跨温室的长度,即B为52m,L是以湿帘一侧山墙为原点,沿长度方向,各测点的水平坐标。
温度南北方向的温差,总的趋势是早晨和傍晚小,中午下午大。早晨7:30时只有0.9e,到上午11:00时是2.0e,下午16:00时达到1.9e,到18:00时又减小到0.1e.全天空气相对湿度的变化范围约为70%90%.根据:G=1-(tC-tSA)/(tA-tSA)(1)式中:G为湿帘的降温效率;tA,tC分别为空气初、终态的干球温度;tSA为空气初态的湿球温度<1>.将测点T21和T0的数值代入,求得湿帘的效率约为75%.
可见湿帘的降温效率在使用近3年以后还是能保持较高。
由,可知温室干球温度变化标准差东西走向的为0.3e,南北走向的为0.40.9e.温室温度分布均匀性满足要求。夜晚和上午,温室内温度处于蝴蝶兰的最佳生长温度(2028e)范围内。中午到下午,首先是南边小部分区域温度超出最佳生长温度上限(28e);随后向北扩大,到14:00时,整个温室内温度都超过了最佳生长温度上限;到下午16:00起,从北边开始温度逐渐降回最佳温度范围。全天任何时刻,温室内温度都未超过极限生长高温(35e)。空气相对湿度约为70%90%.并未完全处于蝴蝶兰的最佳生长湿度范围。因此,该蝴蝶兰温室的温湿度环境基本能满足作物的生长要求。
温室中间跨室各水平测点干湿球温度分布温室环境控制能耗分析仲夏蝴蝶兰红掌温室的湿帘风机运行情况如。此时,室外气候比较炎热,特别是太阳出来以后,必须开启湿帘风机工程才能较好地降温;而太阳下山后,温室的得热量大幅下降,但是由于室外气温的降低有一个过程,此时仍需要开启大部分风机进行通风降温;夜间室外气温也不低,加上作物的呼吸放热,室内温度会偏高偏闷,因此还得开启少量风机通风降温,但不必开启湿帘水泵。
建议针对冬季热风炉1采暖能耗较高,污染较重的问题,结合珠江三角洲的亚热带季风季候,全年平均气温和地表温度都较高,给出以下建议:1)地下2m处的全年最低温度也约有20e以上,冬季地下热资源优越,利用地下埋风管来加热空气,维持温室内气温有一定的可行性。
2)考虑运用气源/地源热泵。该地区的全年最冷月平均温度在10e以上,是气源热泵高效运行的良好气候条件。同时,可兼作夏季的降温。冬季地下热资源优越,是应用地源热泵的很好条件。
一、概述
轴流压缩机(以下简称:轴流)和高炉尾气回收透平(以下简称:TRT)作为陕西鼓风机(集团)有限公司的主导产品,对企业的生存发展有着举足轻重的作用。轴流、TRT叶片是轴流、TRT产品当中的关键零部件,直接与整机的气动性能和设计质量息息相关。
轴流、TRT叶片的叶型是由叶片沿叶高方向各截面型线坐标给出的。在实际产品设计工作中,当叶片实际叶顶没有落在某一截面处时,叶片沿叶高方向就要做一定的变型设计 (截短或延伸)。轴流、TRT叶片变型设计的精度至关重要,因其直接关系着叶片的设计质量。
二、关键步骤
(1) 轴流、TRT叶片沿叶高方向截成若干平面,叶片截面型线以内弧、外弧和两个过渡圆弧型点坐标及半径给定。现将叶片截面型线内弧、外弧型点坐标值以文本文件方式输入计算机,每一行对应一个型点的x、y、z坐标值(z值可以任意选择)。
(2) 在SolidWorks 中,采用“插入”→“曲线”→“通过自由点的样条曲线”插入每一截面的内弧和外弧曲线型线(见图1)。
图1 叶片各截面的内弧、外弧曲线型线
(4) 内弧、外弧不能形成封闭型线时,用“草图绘制”→“切线圆弧”进行曲线封闭工作(见图2)。
图2 叶片各截面的内弧、外弧曲线型线和叶片各截面曲线型线草图
图3 叶片型面曲面
图4 叶片型面曲面延伸
(8) 采用“插入”→“曲面”→“平面区域”,封闭叶片基本型面曲面的两端。
(9) 采用“插入”→“曲面”→“缝合曲面”,使叶片基本型面成为一个曲面。
(10) 选取A-A截面所在平面作为基准平面,与其平行,并且在沿叶高方向相反的一侧,作一个草图平面,绘制“矩形”草图(见图5)。要求该“矩形”草图的长与宽足够大,足以包含所有叶片沿叶高方向的截面(见图6)。
图5 矩型草图与叶片型面曲面的相对位置
图6 矩型草图包含了叶片所有沿叶高方向的截面
图7 长方体三维实体线框图,包含了叶片型面曲面
(11) 采用“插入”→“基体”→“拉伸”作一实体,包含住整个叶片基本型面曲面。(见图7)
(12) 采用“插入”→“切除”→“使用曲面”→“反向切除”,得到叶片的三维实体。
(13) 选取叶片叶顶为草图平面,采用“插入”→“草图绘制”→“等距实体”→“距离取为零”,得到叶片叶顶型线草图,按一定距离做x、y轴的平行线,得到叶片型线型点及其坐标值。
三、小结
(1)叶片延伸距离有一定限制,一般可正常延长15mm左右。
(2)叶顶型点坐标要采用测量型点坐标的方法得到,目前暂无办法自动获得。
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