風環(huán)簡介
風環(huán)呈圓環(huán)形構(gòu)造,由鋁合金鑄造而成。大型風環(huán)由于鑄造難度和鑄鋁強度問題而采用外殼鋼板焊接內(nèi)嵌鑄鋁件的方法。風環(huán)從結(jié)構(gòu)上分為:進風口、風換主體、旋轉(zhuǎn)體、上下口唇(出風口)幾部分。進風口有偶數(shù)個,均勻分布在風環(huán)下部或側(cè)面,通過風管與風機分風包相連。風換主體為空心殼體,截面為迷宮式,內(nèi)置導流葉片起到均化氣流建立氣壓的作用。 上下口唇之間是出風口,氣流由此呈360度吹出??诖皆O(shè)置成一定角度以控制氣流與膜泡的接觸角度。上口唇固定在旋轉(zhuǎn)體上,能上下轉(zhuǎn)動調(diào)整出風口大小。
風環(huán)的外徑尺寸跨度非常大,最小的滴管帶風環(huán)外徑只有300mm,而大棚膜和土工膜風環(huán)外徑可達5000mm.
風環(huán)功能
風環(huán)的作用是冷卻從模頭中擠出并吹脹成型的膜泡,冷卻介質(zhì)為空氣。同時氣流對膜泡也起一定托扶作用。高效的風環(huán)能顯著提高機組的產(chǎn)量。經(jīng)過吹膜機成型的膜泡剛離開摸頭時是呈熔融狀態(tài)的,需要快速冷卻定型。不然會出現(xiàn)膜泡墜落或在收卷時粘連的現(xiàn)象,這都會影響正常生產(chǎn)。另外對膜泡快速的冷卻對薄膜制品的力學性能和光學性能都有很大改善。
由于膜泡的截面呈圓形,它需要的冷卻氣流必須是360度環(huán)形氣流。又由于膜泡未冷卻時的強度低,所以氣流與膜泡必須有一定角度,氣流方向不能與膜泡縱向垂直,不然膜泡會因受力過大而抖動變形影響成型。風環(huán)正是為滿足這樣的需求而出現(xiàn)的。風機中吹出的高速單向氣流通過風環(huán)體中的導流葉片和迷宮式風墻變成環(huán)形氣流,經(jīng)過有合適角度的出風口吹向膜泡,高溫的膜泡與冷卻空氣相接觸,膜泡上大量的熱量傳遞給空氣并被帶走,從而使膜泡得到冷卻。
風環(huán)根據(jù)結(jié)構(gòu)與功能的不同一般分為:單風口風環(huán)、雙風口風環(huán)和膜泡內(nèi)冷系統(tǒng)(IBC)中的內(nèi)冷風環(huán)。
單風口風環(huán)結(jié)構(gòu)簡單,價格低,在中低檔吹膜機組上廣泛應(yīng)用。
雙風口風環(huán)有上下兩個單獨出風口,上風口增加射流環(huán),冷卻效果比單風口有顯著提高。在中高檔機型上普遍配置。
內(nèi)冷風環(huán)(IBC)置于膜泡內(nèi)部利用熱空氣上浮原理對其內(nèi)表面進行冷卻,需配合內(nèi)冷模頭使用。內(nèi)冷風環(huán)連同在線測厚裝置加計算機信息反饋控制組成"膜泡內(nèi)冷系統(tǒng)(IBC)"。
中速磨煤機風環(huán):1、風環(huán)的作用是風進入磨機后形成一個旋轉(zhuǎn)的氣流,讓風與煤充分接觸,實現(xiàn)加熱煤的作用,以更好的干燥煤。2、風環(huán)的位置就在磨機的磨盤外圍。當磨盤旋轉(zhuǎn)而甩出煤粉時風把煤粉攜帶出磨機。3、風環(huán)...
風環(huán)的作用是風進入磨機后形成一個旋轉(zhuǎn)的氣流,讓風與煤充分接觸,實現(xiàn)加熱煤的作用,以更好的干燥煤。風環(huán)的位置就在磨機的磨盤外圍。當磨盤旋轉(zhuǎn)而甩出煤粉時,風把煤粉攜帶出磨機。風環(huán)的風速在15~20米/秒之...
中國建筑科學研究院上海分院綠色建筑與生態(tài)城研究中心可以做模擬的,這是一些以前的項目案例,具體可以聯(lián)系他們 。
風環(huán)新技術(shù)
隨著吹膜技術(shù)的發(fā)展,在國外又出現(xiàn)了更為先進的自動風環(huán)。它能通過在線側(cè)厚系統(tǒng)反饋的信息自動調(diào)節(jié)出風口不同部位的風量,以達到控制薄膜厚度的目的。 在我國塑料機械發(fā)達的臺灣地區(qū)出現(xiàn)了一種環(huán)疊層風環(huán),是由兩個獨立供風的風環(huán)疊加而成。位于上層的風環(huán)由三根可升降的支撐柱固定,可在一定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)風環(huán)的高度。
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本文的研究目的是對近些年來在建筑風環(huán)境領(lǐng)域的研究狀況做相關(guān)的歸納總結(jié)。近些年來建筑風環(huán)境領(lǐng)域的研究主要集中在多層建筑抗風優(yōu)化設(shè)計,建筑與風能一體化設(shè)計以及步行高度處風環(huán)境研究3個方面。主要采用CFD模擬技術(shù)進行研究,部分研究使用實測以及風洞試驗的方法。近些年來的研究成果主要為多層建筑被動式抗風設(shè)計,高層建筑的風能發(fā)電以及高層建筑對于步行高度處風環(huán)境的影響以及相應(yīng)的改善措施。研究的難點主要集中在基于風環(huán)境的建筑型體參數(shù)優(yōu)化的研究,城市中近地面層風力發(fā)電以及步行高度處風環(huán)境評價3個方面的研究,未來相關(guān)的研究應(yīng)該圍繞此3個方面展開。
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1 高層建筑風環(huán)境及其影響研究 江清源 概述 隨著廈門經(jīng)濟特區(qū)的發(fā)展,一座座標志性的高層建筑拔地而起,人們自然關(guān)心風這個自 然因素對這些高層建筑有什么影響?反過來這些高層建筑周圍又會形成一個什么樣的風環(huán) 境?它對城市規(guī)劃建筑設(shè)計、施工和人們的生活有什么影響?近年來風工程研究工作者都在 對高層建筑的風環(huán)境進行研究。 所謂“高層建筑” ,聯(lián)合國教科文組織所屬的世界高層建筑委員會在 1972 年召開的年會 上曾建議將高層建筑分為四類:即 9~ 16層最高 50米者為第一類; 17~25 層最高 75米者為 第二類; 26~40 層最高 100米者為第三類; 40層以上高于 100 米者為第四類高層建筑(超高 層建筑)。 我國在上世紀 80年代以前, 10 層以上就稱為高層建筑。但目前的標準已定為: 20 層左 右為中高層建筑; 30層,高 100 米左右為高層建筑; 50層,高 200米以上為
《建筑風環(huán)境:夏熱冬冷氣候區(qū)風環(huán)境研究與建筑節(jié)能設(shè)計》以夏熱冬冷氣候區(qū)風環(huán)境研究為基點,探索各氣候因子之間的相互關(guān)系及其對建筑生成發(fā)展所起的作用,探索氣候?qū)ㄖO(shè)計理念的影響。
氣候一直是影響建筑產(chǎn)生與發(fā)展的關(guān)鍵性問題?,F(xiàn)階段,能源與環(huán)境問題已經(jīng)成為制約人類進一步發(fā)展的巨大障礙,技術(shù)的進步在為人們提供前所未有的消費驅(qū)動力的同時,加劇了不可再生資源的消耗與環(huán)境危機。未來必須改變傳統(tǒng)思維觀念,恢復建筑與氣候的良性互動關(guān)系,為建筑走可持續(xù)發(fā)展之路奠定基礎(chǔ)。
(1)坡風環(huán)流是一種有序的耗散結(jié)構(gòu)。
(2)坡風環(huán)流的不穩(wěn)定(偏離平衡點)現(xiàn)象只有在末擾動的火氣位溫佛度小于零的情形下產(chǎn)生,此時不穩(wěn)定取決于瑞利數(shù)R,當R>Rc時,系統(tǒng)就出現(xiàn)不穩(wěn)定,而Rc=π4/sina。(注:不穩(wěn)定現(xiàn)象是否出現(xiàn)完全取決于唯一的無量綱數(shù)R,而R的定義表明,當空氣層厚度大,溫度梯度大,湍流交換弱時,它的值就大,亦即坡風容易產(chǎn)生不穩(wěn)定,反之坡風就趨于穩(wěn)定。)
(3)由R和Rc的表達式可知,坡度越大,空氣層厚度愈大,溫度梯度愈大,湍流交換愈弱,愈有利于坡風環(huán)流系統(tǒng)的不穩(wěn)定的產(chǎn)生。
《建筑風環(huán)境:夏熱冬冷氣侯區(qū)風環(huán)境研究與建筑節(jié)能設(shè)計》研究將集中在以下部分展開:
第一章:宏觀上討論建筑與氣候的關(guān)系,現(xiàn)階段城市建筑發(fā)展對宏觀氣候環(huán)境造成的影響,總結(jié)現(xiàn)階段環(huán)境問題及國內(nèi)外相關(guān)理論的研究與實踐。
第二章:對中國夏熱冬冷氣候區(qū)的研究范圍進行界定,根據(jù)區(qū)域溫度、濕度及地形特征,將中國建筑氣候區(qū)劃與德國氣候物理學家柯本的氣候區(qū)劃方法相結(jié)合,以不同的氣候因子為基礎(chǔ),對夏熱冬冷氣候區(qū)進行二級劃分。研究不同二級氣候區(qū)域內(nèi)民居建筑典型特征;尋找特定二級區(qū)內(nèi)氣候差異性與不同建筑特征之間的關(guān)系;分析氣候因子不同所引起的建筑形式變化:總結(jié)民居建筑中的氣候適應(yīng)性經(jīng)驗;歸納不同地區(qū)建筑建造上的側(cè)重點;為下一步研究風環(huán)境對建筑生成、發(fā)展造成的影響提供依據(jù)。
第三章:研究不同的城市結(jié)構(gòu)及幾種建筑類型的風環(huán)境特征及其表現(xiàn),從城市角度集中探索風環(huán)境與城市形態(tài)結(jié)構(gòu)之間的聯(lián)系。從高層、低層高密度住宅、地下空間利用等不同建筑類型上研究夏熱冬冷氣候區(qū)建筑的風環(huán)境狀況,作為《建筑風環(huán)境:夏熱冬冷氣侯區(qū)風環(huán)境研究與建筑節(jié)能設(shè)計》的本體論部分,為第三章方法論的展開作鋪墊。
第四章:《建筑風環(huán)境:夏熱冬冷氣侯區(qū)風環(huán)境研究與建筑節(jié)能設(shè)計》的方法論部分,文中對適應(yīng)氣候的設(shè)計方法及設(shè)計過程進行討論,通過氣候資料的收集、編制與分析,從建筑的形式、布局、空間形態(tài)及界面的產(chǎn)生演化上研究建筑與風環(huán)境之間的關(guān)系。真實地分析各種條件下建筑風環(huán)境狀況,并立足于微觀層面研究建筑實現(xiàn)通風與防風的各種技術(shù)條件及構(gòu)造措施,分析不同的建筑實例所采用的應(yīng)對策略,為建筑設(shè)計提供理論依據(jù)。本章最后一部分作為方法論的延續(xù)與補充,通過制定不同的氣候因子相對應(yīng)的模式語言,從而簡化設(shè)計過程。
第五章:討論建筑風環(huán)境評價標準及其在整個綠色建筑評價體系中的位置。作為綠色建筑評價體系的有效補充,評價標準的建立作為全書的收尾,使作者的研究更加具有一定的現(xiàn)實意義。
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