众所周知,自动化仓储物流中心中常见的驱动单元是电机。 电机的电流将在短时间内上升到非常高的水平,并且它将在电网上发光。
由于大电流导致强烈冲击和短期高功耗。 许多设备的启停非常频繁。 如果不需要使用变频器,则可以将电机提供给设备。
配置软起动器以减少每个电机启动造成的能源浪费。
上排风扇孔外侧应有防雨罩仓库避免雨水渗入,内部有一扇关闭的门,以避免漏水熏蒸; 防潮层防水材料一般设置在保护层内温暖层的高温侧可防止绝缘材料内部的水分凝结并减少隔热效果。
降低熏蒸频率,增加熏蒸效果。一旦覆盖,整个循环被密封,减少了害虫的机会,降低了熏蒸频率和化学药剂的量,并使用膜下负压循环熏蒸来改善气密性和熏蒸效果。仓库,同时减少托管人接触有毒化学品。时间保证了人员的安全。减少能源消耗和储存粮食损失。水平通风气流过程增加3~5倍,提高了换热效率,降低了能耗;减少水分流失,减少储存损失。减轻劳动强度。粮堆一次覆盖,无需在春秋季揭开薄膜,无需反复拆卸地笼,无需在墙面周围铺设粮食表面和循环管道,减少设备搬运和安装,大大减少人工和劳动强度大,节省管理成本。
在通风和气力输送领域,计算流动力学(CFD)技术早已证明其可行性和可靠性。目前,CFD技术也逐渐应用于粮食储存的机械通风设计。机械通风是我国现代粮食储备技术之一,是粮食储存控制和调节蓄水的主要手段。由于我国在粮食通风领域的研究一直关注工程的可靠性,而且对通风机理的理论研究较少,因此在粮食储存通风时,方案的选择没有科学的依据和指导。今天,让我们来看看河南工业大学的如何使用计算流动力学(CFD)技术来分析通风笼放置与通风效果之间的关系,并探索的新气道布局。探索与改善通风均匀性和减少能量损失相关的问题。
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