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。
通风效率低,单位能耗高在通风运行期间,应检测粮食的温度和湿度,温度和湿度,并采用采样的方法。也就是说,定时和检测在平均谷物温度和平均水分下进行,并且掌握通风过程中谷物的温度和水分变化以确定是否需要通风。在通风期间测试谷物的温度和湿度,并且如果达到所需的设则应该停止。计算停机后通风的单位能耗。单位能耗是对机械通风系统工作效率的评估。单位能耗越小,系统效率越高。地笼冷却和通风机组能耗:Et≤0.04kw·h /°C·t;低压慢速通风机能耗:Et≤0.02kw·h /°C·t;水稻降水通风装置能耗:Em≤2.5kw·h/1%·t。
技术优势水平通风技术是中国粮食储备技术和“四分散”物流技术变革的产物。它改变了传统的通风方式,促进了“四分散”物流技术的快速发展,这是粮食储存行业的一次技术变革。提高机械化效率。支撑风管固定安装在墙体两侧,粮食进出仓库时无需安装和卸载保温箱,有利于实现粮食进出机械化作业。仓库。通过率小,通风均匀性好。侧向通风的比例在1.11和1.16之间,远小于垂直通风的比例(1.2~1.8)。颗粒体积分布均匀,通风均匀。通风效率得到了很大提高。采用负压吸风换气,气流在谷物堆中水平流动。与垂直通风相比,粮食堆每单位面积的通风量增加了3至5倍。粮食堆中通风气流的路径比垂直通风增加3至5倍。进入粮堆的冷媒的利用率大大提高,湿热交换充分,通风效率提高。通风系统具有低阻力。水平通风颗粒层的单位电阻小于垂直通风单元的电阻。
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