轉(zhuǎn)輪直徑6900mm,轉(zhuǎn)輪室重40t,轉(zhuǎn)輪室的上游側(cè)通過法蘭與外配水環(huán)連接形成懸臂結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)輪室的下游側(cè)為伸縮節(jié)。轉(zhuǎn)輪室由收縮段、球面段、過度段、擴散段組成,且各段板厚不一致。水輪機導水機構(gòu)外配水環(huán)軸向長為1.955m,轉(zhuǎn)輪室軸向長為4.255 m。
為便于水輪機檢修,轉(zhuǎn)輪室按上、下兩瓣設計。水輪機轉(zhuǎn)輪檢修時,將轉(zhuǎn)輪室上半部分吊出,下半部分降低約500mm后形成檢修平臺。在轉(zhuǎn)輪室外圈的收縮段、球面段、過度段、擴散段的中間位置分別設置3道環(huán)向筋板。軸向按8等分布置筋板,形成籠狀結(jié)構(gòu)以提高轉(zhuǎn)輪室強度。將該環(huán)向加強筋板后移至焊縫處,并改過度段與擴散段為法蘭(簡稱轉(zhuǎn)輪室分段法蘭) 連接。待轉(zhuǎn)輪室組裝完成后,對轉(zhuǎn)輪室分段法蘭的內(nèi)接合縫采用了封水焊道的焊接工藝,該工藝在確保轉(zhuǎn)輪室分段法蘭的密封性能的同時具有一定柔性特點。
轉(zhuǎn)輪室在運行中,出現(xiàn)滲漏、焊縫開裂等現(xiàn)象,機組轉(zhuǎn)輪室焊縫內(nèi)部均存在不同程度的超標缺陷,存在嚴重安全隱患,威脅電廠安全穩(wěn)定運行。與國內(nèi)其他同類型電廠轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)特點進行比較分析,借鑒其轉(zhuǎn)輪室裂紋處理經(jīng)驗,主要有兩個方向:一是徹底加強轉(zhuǎn)輪室本體結(jié)構(gòu)強度,取消多余的軸向拉筋,適當設置環(huán)向筋板;二是通過設置比較多的軸向和環(huán)向筋板,來輔助增強轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)強度。結(jié)合電廠機組實際安裝特點(原有設備條件限制) ,第一種方式切實可行 。
轉(zhuǎn)輪室裂紋產(chǎn)生有以下原因:
(1) 凌津灘導水機構(gòu)軸向長僅有1.955m,而轉(zhuǎn)輪室的軸向長則有4.235m,當時日立公司的設計只考慮了轉(zhuǎn)輪的安裝方便,而忽略其他方面的影響,轉(zhuǎn)輪室過長帶來的問題就是同種厚度的情況下,轉(zhuǎn)輪室的剛度降低。由于轉(zhuǎn)輪室長度是機組總體設計時確定的,后期改造無法對此項進行改進。
(2) 轉(zhuǎn)輪室為懸臂結(jié)構(gòu),是水能轉(zhuǎn)換成機械能的關(guān)鍵部件,轉(zhuǎn)輪室的振動不可避免。轉(zhuǎn)輪出水邊的水流經(jīng)過轉(zhuǎn)輪室過渡段后急速變化,流速急速降低,水能進一步得到回收利用,但懸臂結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)輪室擴散段受到約束降低。
(3) 轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)設計強度不足,用材單薄,導致轉(zhuǎn)輪室運行振動值變大。凌津灘燈泡型機組轉(zhuǎn)輪直徑6 900mm,轉(zhuǎn)輪室重僅40t,轉(zhuǎn)輪室全球段厚度為45mm,過度段厚度為30mm,尾部擴散段為25mm,同比國內(nèi)同類型機組轉(zhuǎn)輪室用鋼量不足,這是導致機組轉(zhuǎn)輪室剛性不足的主要原因。機組運行時已測到的最大振動值大于600um(過渡段) ,與國內(nèi)同類型機組相比振動值偏大300um。
(4) 轉(zhuǎn)輪室焊縫質(zhì)量存在隱患。轉(zhuǎn)輪室焊前坡口僅22.5°采用氣體保護焊,焊槍焊絲不能深入到焊接的位置,導致焊接時焊不到位,焊后坡口局部形成空腔,且焊縫易存在氣孔、未熔合、夾渣、啃邊等缺陷,降低了轉(zhuǎn)輪室焊縫的強度。雖然廠家曾多次對轉(zhuǎn)輪室進行過改進、修補,但消缺性質(zhì)的返修,不可能刨開所有焊縫重新進行處理。這些焊縫缺陷隨機組振動等原因不斷轉(zhuǎn)變成細小裂紋,在某一特定條件下這些細小裂紋可能發(fā)生劣化變?yōu)樨灤┬粤鸭y。
(5) 焊縫異種材質(zhì)焊接。轉(zhuǎn)輪室球形段的材料為OCr18Ni9,其他段材料均為Q235。異種材質(zhì)焊接易產(chǎn)生焊縫內(nèi)部化學成分不均勻、金屬組織的不均勻、機械性能的不均勻、應力場分布不均勻,導致焊縫應力集中和焊接缺陷。
(6) 轉(zhuǎn)輪室制造時受當時技術(shù)條件限制,哈爾濱電機廠的加工能力有限,無法加工4.235m長的分辨面,故經(jīng)與日本日立公司協(xié)商并得到日立公司的批準后,將轉(zhuǎn)輪室改成兩段結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)輪室分段帶來的問題較多,第一增加了轉(zhuǎn)輪室的連接面,加大了轉(zhuǎn)輪室漏水的幾率。第二增加了轉(zhuǎn)輪室的焊縫數(shù)量,加大了轉(zhuǎn)輪室的開裂幾率。第三轉(zhuǎn)輪室分段后帶來異種鋼焊接問題。第四轉(zhuǎn)輪室分段結(jié)構(gòu)不合理,轉(zhuǎn)輪室擴散段厚度僅為25mm,分段法蘭厚度則有40mm,鋼板厚度相差大,轉(zhuǎn)輪室在長期振動、疲勞及交變應力的作用下,焊縫開裂 。
首先,先普及下轉(zhuǎn)椅的分類!轉(zhuǎn)椅按適用場合分類可分為:工作椅、職員椅、中班椅、大班椅。 轉(zhuǎn)椅的價格不一定的,主要看需要的功能什么的,價格基本上100-1000都有的,看怎么用的,公司用建議購買200左右...
看是軸承壞了還是升降器壞了或者小滑輪根據(jù)情況換件就可以
工作原理:以冬季為例,室內(nèi)的回風通過熱交換器的上半部分,排出到室外。 此時,外氣中所包含的大部分熱量和濕氣,在轉(zhuǎn)輪中,排到室外的只有 被污染了的空氣。另外,從熱交換器的下半部分引入的室外新風,通過轉(zhuǎn)...
根據(jù)裂紋產(chǎn)生原因分析,必須進行轉(zhuǎn)輪室的結(jié)構(gòu)加強改造,才能達到控制和消除裂紋的產(chǎn)生。如引言所述的兩種方法,若采用第二種方式,裝設數(shù)量較多的軸向及環(huán)向筋板,致使轉(zhuǎn)輪室整體重量增加過大,需要加大安裝基礎螺紋孔孔徑,對基礎部件的安全穩(wěn)定運行提出更高的要求,因電廠已投產(chǎn)多年,安裝基礎部件無法更改,無法滿足; 采用第一種方式,適當加厚轉(zhuǎn)輪室的材質(zhì),改變轉(zhuǎn)輪室本體強度,取消軸向筋板,將轉(zhuǎn)輪室彈性變形控制在合理范圍之內(nèi),減小轉(zhuǎn)輪室運行過程中的應力集中,相比第二種方式,增加的重量在可控范圍內(nèi),在不改變安裝基礎部件的情況下,通過計算論證可以達到要求,從而控制裂紋的產(chǎn)生,同時又不影響基礎安裝部件的穩(wěn)定運行,所以應采用第一種方式對轉(zhuǎn)輪室進行徹底更新?lián)Q型。
新轉(zhuǎn)輪室設計過程中完全取消軸向筋板,在綜合考慮機組外配水環(huán)與轉(zhuǎn)輪室法蘭連接螺栓強度(提高螺栓強度等級) ,通過適當增加母材厚度,提高轉(zhuǎn)輪室整體強度。采用新工藝和方法,減少結(jié)構(gòu)焊縫,達到結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目的。
(1) 新轉(zhuǎn)輪上游裝配法蘭定位尺寸與原始轉(zhuǎn)輪室上游裝配法蘭裝配定位尺寸應相符。因新轉(zhuǎn)輪連接法蘭加厚,裝配銷釘與螺栓相應加長,直徑、數(shù)量以及位置不變。對該連接法蘭的螺栓、銷釘?shù)膹姸冗M行校核,保證連接件對各種極端和交變載荷工況下具有足夠的抵抗力和結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
(2) 根據(jù)有限元模型計算,轉(zhuǎn)輪室改造后其結(jié)構(gòu)應力保證新轉(zhuǎn)輪室在任何工況下局部結(jié)構(gòu)及材料應力均小于材料屈服應力的85%以內(nèi),確保新轉(zhuǎn)輪室的剛性。
(3) 為確保機組效率特性,新改造后的轉(zhuǎn)輪室內(nèi)過流斷面幾何尺寸及技術(shù)要求與原設計尺寸及技術(shù)要求相同。
(4) 新轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)采取增加轉(zhuǎn)輪室壁厚和同種材質(zhì)整體制造,部分取消轉(zhuǎn)輪室加強筋板和取消異種鋼焊接的方法,達到增加轉(zhuǎn)輪室的剛度,減小異種鋼焊縫裂紋的目的。放棄原有薄壁結(jié)構(gòu)保留變厚度結(jié)構(gòu)及有限采用整體結(jié)構(gòu)方法,新的結(jié)構(gòu)形式應充分進行可行性論證、結(jié)構(gòu)實驗和使用分析。轉(zhuǎn)輪室的結(jié)構(gòu)應滿足轉(zhuǎn)輪室在各種工況下的技術(shù)要求和工作標準,在預期的載荷下結(jié)構(gòu)穩(wěn)定并有足夠的安全裕量,其應力、應變和位移在允許的范圍內(nèi),防止結(jié)構(gòu)失效。
(5) 新轉(zhuǎn)輪室按水平方向分上下兩瓣設計,需綜合考慮轉(zhuǎn)輪及轉(zhuǎn)輪室的吊裝、檢修要求,合理設置轉(zhuǎn)輪室吊耳孔的位置和數(shù)量,保證起吊的安全平穩(wěn),下半部轉(zhuǎn)輪室的三個支撐塊位置不變,以保證下半部轉(zhuǎn)輪室下移時支撐的穩(wěn)定。
(6) 轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)的尺寸數(shù)據(jù)應采用原圖紙部分數(shù)據(jù)及原轉(zhuǎn)輪室加工或現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),保證轉(zhuǎn)輪室與機組的裝配要求和標準,確保槳葉間隙、上下游同心度等裝配尺寸的一致性和準確性。
(7) 新轉(zhuǎn)輪室改造后增加了轉(zhuǎn)輪室的整體重量,廠家負責計算和校核其對機組配水環(huán)和導水機構(gòu)的影響,確保與原設備的配套和機組的安全運行。
(8) 轉(zhuǎn)輪室上下分瓣組合面及與外配水環(huán)組合面采用法蘭連接,連接螺栓應有足夠的強度,并應有可靠的止漏措施,保證轉(zhuǎn)輪室各組合面在各種工況下的安全運行和嚴密不漏。
(9) 轉(zhuǎn)輪室與基礎環(huán)之間應設有伸縮節(jié),以保證轉(zhuǎn)輪室熱脹冷縮的伸展空間,其調(diào)節(jié)間隙控制在10mm內(nèi),伸縮節(jié)的結(jié)構(gòu)應有足夠的強度和剛度,足以抵抗轉(zhuǎn)輪室的運行振動、擺度所導致的破壞作用,以保證伸縮節(jié)在各種工況下的安全穩(wěn)定及嚴密不漏。
(10) 在轉(zhuǎn)輪室擴散段的尾部方向設置不小于600mm進入孔。開設進人門的位置應與原機組進人門相同,并進行補強,應有可靠的防開裂措施。進人門形式與原轉(zhuǎn)輪室進人門相同。進人門的內(nèi)表面應與尾水管里襯內(nèi)表面齊平,進人孔底框下部應有一個銅旋塞,用于檢查進入門處是否有水。
(11) 轉(zhuǎn)輪室應設有測量導葉后水壓力的不銹鋼測頭4 個,沿圓周方向均布,測頭位置應與模型試驗時的測頭位置相對應。
(12) 轉(zhuǎn)輪室的結(jié)構(gòu)應進行材料、結(jié)構(gòu)力學分析和計算以及各種檢測試驗,其結(jié)構(gòu)性能和質(zhì)量指標應達到國家規(guī)定的標準要求,并提供相應的數(shù)據(jù)和報告。
(13) 新轉(zhuǎn)輪室設計特點:
①轉(zhuǎn)輪室采用整體模壓成型工藝。轉(zhuǎn)輪室與機組外配水環(huán)連接的喇叭口段、球面段、過渡段整體模壓成型、無環(huán)向焊縫。過渡段與擴散段環(huán)向焊接成型,不允許加工焊縫,并光滑過度。
②轉(zhuǎn)輪室環(huán)筋布置。在轉(zhuǎn)輪室上布置3道環(huán)筋,分別位于球面段、過渡段、擴散段。
③轉(zhuǎn)輪室設計與原外配水環(huán)法蘭把合螺孔、銷釘配合,以及與原尾水管伸縮節(jié)座環(huán)、壓環(huán)配合,滿足現(xiàn)場安裝要求。
④轉(zhuǎn)輪室材質(zhì)。轉(zhuǎn)輪室與原外配水環(huán)連接法蘭、轉(zhuǎn)輪室本體包括法蘭、擴散段、合縫面法蘭材料全部為OCr13Ni5Mn 不銹鋼板。連接螺栓、銷釘全部采用35CrMo 鍛鋼。轉(zhuǎn)輪室3 道環(huán)筋為Q235 材質(zhì)。
⑤轉(zhuǎn)輪室厚度。上游側(cè)法蘭為60mm。上游側(cè)喇叭口段為60mm。球面段為60mm。過渡段為60mm。擴散段為40mm 。2100433B
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評分: 3
除濕轉(zhuǎn)輪的數(shù)學模型——以除濕轉(zhuǎn)輪中微元體氣體區(qū)域和固體區(qū)域的水分質(zhì)量守恒、能量守恒為基礎建立了描述轉(zhuǎn)輪中吸收(吸附) 和再生過程的數(shù)學模型.利用有限差分法求得了數(shù)學模型的數(shù)值解,并用實驗驗證了數(shù)學模型的正確性.
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雙向貫流泵轉(zhuǎn)輪特性分析
基礎環(huán)是混流式水輪機的埋設部件,預埋在混凝土中。其作用如下:
(1)基礎環(huán)是連接座環(huán)和尾水管進口直錐段的基礎部件。
(2)形成了混流式水輪機的轉(zhuǎn)輪室,轉(zhuǎn)輪的下環(huán)在其內(nèi)轉(zhuǎn)動,可能承受轉(zhuǎn)輪室傳來的水力振動,因而要求與混凝土結(jié)合牢固。
(3)基礎環(huán)是底環(huán)安裝的基礎部件,底環(huán)通過螺栓與基礎環(huán)把合。
(4)基礎環(huán)是布置混流式轉(zhuǎn)輪下靜止漏環(huán)的基礎。
(5)基礎環(huán)下法蘭面也是安裝和拆卸水輪機時落放轉(zhuǎn)輪的基礎,它與轉(zhuǎn)輪下環(huán)底面之間有一定的間隙,作為安裝時放置斜楔、調(diào)整轉(zhuǎn)輪水平之用。
基礎環(huán)通常與座環(huán)直接連接,或者與座環(huán)作成一個整體。大中型機組的基礎環(huán)一般采用鋼板焊接而成,其上部法蘭面與座環(huán)下環(huán)用螺栓把緊,其下法蘭直接與尾水管進口錐管里襯焊接;對于中小型水輪機,若運輸允許,可將基礎環(huán)和座環(huán)作成一整體。
水輪機轉(zhuǎn)輪室,主要是指轉(zhuǎn)輪在其內(nèi)轉(zhuǎn)動的圓周空間。軸流式水輪機轉(zhuǎn)輪室是水輪機過流通道的一部分,其上部與底環(huán)連接(起部分支承作用),其下部與尾水管的錐管段連接。其作用相當于上述混流式基礎環(huán)作用的“(2)”、“(3)”,但不與座環(huán)連接,對座環(huán)無支承作用。
轉(zhuǎn)輪室的外形和選用的轉(zhuǎn)輪型號有關(guān)。一般在葉片水平中心線以上為圓柱形,在中心線以下為球形,其形狀和葉片外緣相吻合,以保證葉片轉(zhuǎn)動時轉(zhuǎn)輪仍具有最小的間隙。但也有采用全球形轉(zhuǎn)輪室的,如三門峽水電站1號機改造后即是如此,葉片在各工況下均有最小的間隙,進一步減小了水流漏損,但不足的是在檢修時需拆卸上半部轉(zhuǎn)輪室。
轉(zhuǎn)輪室的結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)輪的大小、工作水頭有關(guān)。小型機組一般采用碳素鋼鑄造結(jié)構(gòu),大中型機組一般采用焊接結(jié)構(gòu)。由于大型機組的轉(zhuǎn)輪室尺寸較大,多采用鋼板卷焊而成,一般可分為上、下環(huán)二部分(或上、中、下環(huán)三部分),每一環(huán)分幾瓣,用法蘭及螺栓把合。轉(zhuǎn)輪室的內(nèi)壁在葉片出口處常產(chǎn)生嚴重的磨蝕,通常采取的抗磨蝕措施是在轉(zhuǎn)輪室內(nèi)壁鋪焊不銹鋼板或堆焊不銹鋼保護層。
運行時由于水流的壓力脈動,在轉(zhuǎn)輪室上作用有很大的周期性荷載,為加強轉(zhuǎn)輪室的剛度和改善它與混凝土的結(jié)合,在其四周布有環(huán)向和豎向的加強筋,并用千斤頂和拉桿把轉(zhuǎn)輪室牢固地固定在二期混凝土中。千斤頂在安裝轉(zhuǎn)輪室時還起調(diào)整中心的作用。
另外,轉(zhuǎn)輪室一般設有進入孔,以便于進入轉(zhuǎn)輪室檢查葉片和修復葉片外緣。
當要處理的有機廢氣進入轉(zhuǎn)輪 240℃扇形的吸附區(qū)域時,廢氣中的有機污染分子被轉(zhuǎn)輪內(nèi)的吸附劑吸收,沿著旋轉(zhuǎn)方向,第一吸附區(qū)旋轉(zhuǎn)到第八吸附區(qū)時,該區(qū)域的轉(zhuǎn)輪因吸收了一定量的污染有機分子而趨向飽和;隨著轉(zhuǎn)輪的轉(zhuǎn)動,該區(qū)域經(jīng)過渡區(qū)后進脫附區(qū)進行熱風脫附處理。脫附的過程,熱風同時對吸附材料進行加熱。當轉(zhuǎn)到冷卻區(qū)時,主要對吸附材料進行冷卻處理,使吸附材料恢復吸附功能。整個轉(zhuǎn)輪饒著中心軸旋轉(zhuǎn),在脫吸附的氣體流向始終保持不變情況下,實現(xiàn)脫吸附區(qū)域的不間斷連續(xù)工作。
轉(zhuǎn)輪除濕機中的轉(zhuǎn)輪本體參數(shù)是指吸濕劑質(zhì)量分數(shù)、吸濕劑的厚度、吸濕劑的比表面積、吸濕劑顆粒大小、吸濕劑的溫度、轉(zhuǎn)輪的轉(zhuǎn)速、再生區(qū)扇形角等。有的轉(zhuǎn)輪本體參數(shù)是由吸濕劑性質(zhì)決定的,如吸濕劑顆粒的直徑越小,氣固接觸的面積越大,而且減少了吸濕劑內(nèi)部擴散的距離,縮短了再生階段的時間;但是顆粒越小,顆粒間的孔隙率也減小,使氣流穿透阻力增加。有的轉(zhuǎn)輪本體參數(shù)是由除濕轉(zhuǎn)輪的形狀確定的,如吸濕劑的放置方式會影響到接觸面積。有些轉(zhuǎn)輪本體參數(shù)是由除濕和再生過程氣流決定的,如吸濕劑的溫度,在空氣處理過程中的吸濕劑溫度越高,越有利于提高吸濕劑表面水蒸汽的壓力,加速吸濕劑水分的汽化,而且可以降低吸濕劑內(nèi)部溶液的粘度,有利于水分向外擴散,但是在再生過程中,吸濕劑內(nèi)外溫度并不是一致的,一般是表面溫度高于內(nèi)部溫度,由于內(nèi)外溫度差和濕度差的推動方向正好相反,其綜合結(jié)果是減小了內(nèi)部擴散的推動力,對解吸再生是不利的。
1吸濕劑質(zhì)量分數(shù)的影響
除濕轉(zhuǎn)輪是由不能吸濕的支撐材料和吸濕劑組成的,吸濕劑所占總的質(zhì)量的百分比稱為吸濕劑質(zhì)量分數(shù)f.有研究表明,在相同的質(zhì)量下,f值增大,吸濕劑的質(zhì)量增加,除濕機出口的空氣濕度降低,空調(diào)系統(tǒng)的制冷量增加,COP值也增大。在0~0.6之間,吸濕劑質(zhì)量分數(shù)對除濕性能的影響最大,超過0.6后其影響能力大為減弱,在實際應用中一般取f值為0.8~0.85,而且減小金屬支撐材料的比例也可以有效降低除濕轉(zhuǎn)輪的總熱容量,有利于改善轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)的除濕性能。
2轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速的影響
轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速也是影響其性能的重要因素,全熱交換器與除濕機對轉(zhuǎn)速的要求是不同的。提高轉(zhuǎn)速可以使換熱效果增強,但是這樣由于吸濕劑在再生區(qū)停留的時間變短,得不到充分的再生,會使除濕效果降低;轉(zhuǎn)速太低則使吸濕劑在除濕區(qū)停留的時間過長,會造成*近再生區(qū)的部分區(qū)域的吸附劑由于飽和而失去繼續(xù)除濕的能力,也會降低除濕效果;所以從除濕機的性能考慮,選擇合適的轉(zhuǎn)速是較關(guān)鍵的步驟。確定轉(zhuǎn)速可以從除濕量、制冷量和COP等方面來考慮:在5r/h的轉(zhuǎn)速時除濕效果最好,在10r/h的轉(zhuǎn)速時系統(tǒng)的COP最高,故轉(zhuǎn)輪的轉(zhuǎn)速宜選擇在5~10r/h之間。
3再生區(qū)扇形角的影響
轉(zhuǎn)輪的再生扇形角體現(xiàn)了除濕與再生的吸濕劑所占的比例,從除濕、系統(tǒng)性能及系統(tǒng)制冷量等角度來考慮,再生區(qū)扇形角jR的影響是不相同的。從除濕角度來看,在除濕區(qū)和再生區(qū)空氣流量一定的條件下,再生區(qū)扇形角太小會使吸附劑不能充分再生,降低除濕效果;但是再生區(qū)域太大,又會使除濕區(qū)域減小,吸附劑得不到充分冷卻,也會降低除濕性能,因此必定存在一個最優(yōu)比例。
在實際應用中,對再生區(qū)扇形角jR的要求應該兼顧以下方面的考慮:吸附劑再生容易,并且能夠得到充分再生;出口處的處理空氣濕度也可以降得很低;除濕機具有較高的性能系數(shù),得到單位冷量所消耗的能量??;制冷機的制冷量較大。滿足以上綜合要求才能夠可以較好地確定再生區(qū)扇形角。一般情況下,因為再生空氣的溫度較高,轉(zhuǎn)輪的再生區(qū)域約占轉(zhuǎn)輪總面積的1/4,即再生區(qū)扇形角jR為900.若改變再生空氣溫度、再生空氣的流量等,為使之能夠有效再生,都需要改變除濕轉(zhuǎn)輪再生區(qū)扇形角。