[實用新型]用于溫室的濕簾風機降溫系統有效
| 申請號: | 201420181831.9 | 申請日: | 2014-04-15 |
| 公開(公告)號: | CN204084686U | 公開(公告)日: | 2015-01-07 |
| 發明(設計)人: | 黃翔;張璐瑤;李鑫 | 申請(專利權)人: | 西安工程大學 |
| 主分類號: | F24F5/00 | 分類號: | F24F5/00 |
| 代理公司: | 西安弘理專利事務所 61214 | 代理人: | 羅笛 |
| 地址: | 710048 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 溫室 風機 降溫 系統 | ||
技術領域
本實用新型屬于空調制冷設備技術領域,具體涉及一種用于溫室的濕簾風機降溫系統。
背景技術
近幾年,隨著我國科研工作人員的不斷努力和國家的大力推廣,濕簾風機降溫系統已經應用于諸如現代農業溫室等場所,并取得了良好的經濟技術收益。
在工程實際中,濕簾風機降溫系統也會出現一些運行問題。一方面,我國現有運行比較成熟的濕簾風機降溫系統許多都是引進國外的技術,以傳統Venlo型溫室為例,Venlo型溫室最初引自荷蘭,由于荷蘭是海洋性氣候,夏季室外溫度基本保持在30℃以下,所以,室內溫度基本保持在35℃以下;然而在我國許多地區,夏季室外氣溫平均在35℃以上,室內氣溫將急劇上升。因此在北方炎熱的氣候條件下,經常要全天運行該降溫系統,一定程度上增加了溫室夏季運行的能源消耗;另一方面,由于我國大部分地區屬于大陸性氣候,氣候干燥且空氣中細小懸浮物較多,隨著濕簾風機降溫系統的運行,濕簾中過濾的空氣微塵變多,會影響濕簾的降溫效率和循環水水質。為此,需要根據我國的國情,對原有的濕簾風機結構進行改造優化,探索出適合我國氣候條件下的溫室降溫系統;同時,隨著濕簾和風機之間距離的增大,氣流方向上溫度梯度會越來越大,使得靠近風機一側的空間溫度上升較快,不利于植物的生長。高壓噴霧降溫系統由于具有降溫效果明顯,空間布置靈活等方面的優勢,考慮將上述兩種降溫系統結合在一起,并在靠近風機一側的上部空間布置高壓噴霧降溫系統,降低高溫區的溫度,使得氣流經過兩種降溫系統的降溫“接力”,能夠提高傳統建筑寬度的設計尺寸,緩解溫度梯度過高的問題。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種用于溫室的濕簾風機降溫系統,將降溫加濕功能與通風功能分開運行,通過合理開啟不同的功能段,控制兩種系統的開啟時間,滿足夏天以及過渡季節不同工況的需求。
本實用新型所采用的技術方案是,用于溫室的濕簾風機降溫系統,包括有設置于溫室內植物生長區上部的高壓噴霧降溫系統和設置于溫室內植物生長區前方空氣調節區內的濕簾直接蒸發冷卻系統。
本實用新型的特點還在于,
濕簾直接蒸發冷卻系統至少設置有一個;高壓噴霧降溫系統至少設置有一個。
濕簾直接蒸發冷卻系統和高壓噴霧降溫系統的上方水平設置有遮陽網。
濕簾直接蒸發冷卻系統,包括有平行且相對設置的室內濕簾墻,每個室內濕簾墻的上方均設置有第二噴淋裝置,室內濕簾墻下方設置有密閉于土壤的循環水池,每個第二噴淋裝置分別通過第二循環水管與循環水池連接;
兩個室內濕簾墻之間按空氣進入后流動的方向形成第一風道,第一風道的進風側對應的溫室墻壁外側設置有室外濕簾墻,室外濕簾墻的上方設置有第一噴淋裝置,第一噴淋裝置通過第一循環水管與循環水池連接,第一風道的出風側對應溫室內植物生長區;
每個室內濕簾墻與溫室內同側的墻壁之間形成新風風道,每條新風風道的進風側對應的溫室墻壁上設置有進風窗,每條新風風道的出風側對應溫室內植物生長區;
第一風道的出風側和新風風道的出風側均設置有進風機。
第一循環水管上設置有第一循環水泵,第一循環水管與循環水池連接處設置有第一水質過濾器;
第二循環水管上設置有第二循環水泵,第二循環水管與循環水池連接處設置有第二水質過濾器。
進風機為變頻風機。
高壓噴霧降溫系統由多根平行設置的噴排組成,每根噴排分別與下方對應的苗床之間按空氣流動方向形成平行的第二風道,每條第二風道的出風側的外部均設置有排風機。
多個噴排呈等距離設置。
排風機為變頻風機。
本實用新型的有益效果在于:
1.本實用新型的濕簾風機降溫系統將傳統的位于室外的濕簾墻結構改造成一部分濕簾墻位于室外,另一部分位于室內,位于室外的濕簾墻對新風具有加濕、降溫及除塵的功能,對室內濕簾墻進行保護,可根據實際需要,頻繁更換;位于室內的濕簾墻對室外濕簾墻的出風繼續進行處理,具有進一步加濕降溫的作用,由于受到保護,保證換熱效率,更換周期延長。
2.本實用新型的濕簾風機降溫系統對原有的濕簾風機結構進行改造,將濕簾風機降溫系統的降溫、加濕功能與通風功能分開運行;同時所有的風機采用變頻風機,根據不同工況調節相應轉速,減少了系統能耗。
3.本實用新型的濕簾風機降溫系統中,循環水池采用密閉形式,埋于淺層地表面下,不僅節省了占地面積,同時循環水池中的水與淺地表層的土壤充分換熱,降低循環水溫度,提高了水與空氣之間的熱濕交換效果。
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