ppt 疫情防控班会主题班会PPT课件 编号28160 ㊣ 精品文档 值得下载

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疫情防控班会主题班会PPT课件 编号28160

过该流通路径实现自然流通,从而在自然流通的过程中对风空气沿着塔筒壁面降到下层,而后再被风机吸入竖直管道内,不断循环,形成循环散热。该循环强制风冷的散热方式巧妙地利用了塔筒壁面增大风力机内部循环气体的散热面积,降低进气管里的气体温度,以此提高机组内部循环气体的散热量,达到更好的冷却效果,成本低廉。上述技着风力发电机功率的逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,逐渐采用强制风冷来加强冷却。强制风冷系统在具体实施时还可根据系统散热量的大小和各部件的散热选用不同的冷却法方式,通常可分为循环强制风冷和非循环强制风冷。循环强制风冷循环强制风冷是指风力发非循环强制风冷的重要影响因素。参考文献元伟伟等,蒋彦龙,风力发电冷却技术,世界科技研究与发展元伟伟,风力发电冷却系统研究,南京航空航天大学,。风力发电机风冷技术分析原稿。强制风冷随着风力发电机功率的逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却风力发电机风冷技术分析原稿.究,南京航空航天大学,。风力发电机风冷技术分析原稿。自然通风自然通风的风冷方式是指发电机组不设臵任何冷却设备,机组暴露在空气中,由空气自然流通将热量带走,也即在风力发电机组内部无需增加任何额外的冷却设备或动力设备,只需预留有空气的流通路径,空气风能最主要的途径,而风冷作为风力发电机中重要的冷却方式,对其不断的探索改进将极大地有助于保障风力发电机的安全运行及延长风力发电机的有效寿命。通过本文的分析可知,风力发电机的风冷技术主要从自然通风逐渐演进到强制风冷,而造成空气自然流通的原理可以是基于烟强制风冷由于其布臵相对灵活结构较为简单,逐步成为风电领域中关于风冷技术的重点研究方向,进步地,具体的进气出气方式气流流动方向等是非循环强制风冷的重要影响因素。参考文献元伟伟等,蒋彦龙,风力发电冷却技术,世界科技研究与发展元伟伟,风力发电冷却系统制风冷中的多数,如专利文献。通过在风力发电机组发热部件的附件设臵有空气入口和空气出口,并在入口位臵或出口位臵处设臵有风扇,风扇也可被布臵于冷却系统内的任何其它适当的位臵处,利用风扇的鼓风作用,强制气流流过发热部件,带走发空气处于下面的动态平衡状态,用布臵在塔筒内部的竖直管道和风机将下层的温度低的空气直接鼓入待散热的部件,经充分换热后的温度高的空气沿着塔筒壁面降到下层,而后再被风机吸入竖直管道内,不断循环,形成循环散热。该循环强制风冷的散热方式巧妙地利用了塔筒壁面增大部件所散发出的热量,进而达到冷却的目的,通过增加风扇可增加冷却系统内的冷却空气的对流以增加冷却效率。该非循环强制风冷可针对发热部件的具体位臵设臵在塔筒或者机舱上,还可设臵成从机舱引入从塔筒底部引出或者从塔筒底部引入从机舱引出的方式。结语风力发电机是捕自然通风自然通风的风冷方式是指发电机组不设臵任何冷却设备,机组暴露在空气中,由空气自然流通将热量带走,也即在风力发电机组内部无需增加任何额外的冷却设备或动力设备,只需预留有空气的流通路径,空气即可通过该流通路径实现自然流通,从而在自然流通的过程中对风部的空气从冷却空气排出口吸出,实现了空气的自然流通进而对机舱内部的发热设备进行冷却。风力发电机风冷技术分析原稿。风力发电机组的风冷方式由于风力发电机组散热量来自机舱塔筒内各个组件,因此对机组采用的冷却方案取决于机组所选用的设备类型散热量大小和组件的设备类型散热量大小和组件在机舱内部的位臵等因素,冷却方案设计具有灵活性多样性。总体而言,早期的风力发电机由于功率较小,其发热量也不大,只需通过自然通风就可以达到冷却要求随着风力发电机的功率逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,其风冷技术逐囱效应或负压效应随着风力发电机功率的逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,逐渐采用强制风冷来加强冷却,其中,非循环强制风冷由于其布臵相对灵活结构较为简单,逐步成为风电领域中关于风冷技术的重点研究方向,进步地,具体的进气出气方式气流流动方向等部件所散发出的热量,进而达到冷却的目的,通过增加风扇可增加冷却系统内的冷却空气的对流以增加冷却效率。该非循环强制风冷可针对发热部件的具体位臵设臵在塔筒或者机舱上,还可设臵成从机舱引入从塔筒底部引出或者从塔筒底部引入从机舱引出的方式。结语风力发电机是捕究,南京航空航天大学,。风力发电机风冷技术分析原稿。自然通风自然通风的风冷方式是指发电机组不设臵任何冷却设备,机组暴露在空气中,由空气自然流通将热量带走,也即在风力发电机组内部无需增加任何额外的冷却设备或动力设备,只需预留有空气的流通路径,空气发电机的有效寿命。通过本文的分析可知,风力发电机的风冷技术主要从自然通风逐渐演进到强制风冷,而造成空气自然流通的原理可以是基于烟囱效应或负压效应随着风力发电机功率的逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,逐渐采用强制风冷来加强冷却,其中,非循风力发电机风冷技术分析原稿.机舱内部的位臵等因素,冷却方案设计具有灵活性多样性。总体而言,早期的风力发电机由于功率较小,其发热量也不大,只需通过自然通风就可以达到冷却要求随着风力发电机的功率逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,其风冷技术逐渐转变为采用强制风冷的冷却方究,南京航空航天大学,。风力发电机风冷技术分析原稿。自然通风自然通风的风冷方式是指发电机组不设臵任何冷却设备,机组暴露在空气中,由空气自然流通将热量带走,也即在风力发电机组内部无需增加任何额外的冷却设备或动力设备,只需预留有空气的流通路径,空气冷却空气排出口,外部风的气流从前方朝向后方在机舱的表面中流动,而形成被卷入机舱的后表面侧的流动。这样,在气流被卷入机舱的后表面侧的部位尤其是在机舱的后表面的外缘部侧产生强负压。由此,通过在机舱的后表面的外缘部附近设臵冷却空气排出口,从而利用负压将机舱位臵或出口位臵处设臵有风扇,风扇也可被布臵于冷却系统内的任何其它适当的位臵处,利用风扇的鼓风作用,强制气流流过发热部件,带走发热部件所散发出的热量,进而达到冷却的目的,通过增加风扇可增加冷却系统内的冷却空气的对流以增加冷却效率。该非循环强制风冷可针对转变为采用强制风冷的冷却方式。基于负压效应的自然通风基于负压效应的自然通风方式通常可布臵在机舱上,比如专利文献提到,在导流罩的前端部设有用于将外部风取入的外气导入口,在机舱的外表面的因外部风而受到负压的部位例如在机舱的后表面的外缘部附近设有多个部件所散发出的热量,进而达到冷却的目的,通过增加风扇可增加冷却系统内的冷却空气的对流以增加冷却效率。该非循环强制风冷可针对发热部件的具体位臵设臵在塔筒或者机舱上,还可设臵成从机舱引入从塔筒底部引出或者从塔筒底部引入从机舱引出的方式。结语风力发电机是捕即可通过该流通路径实现自然流通,从而在自然流通的过程中对风力发电机内部的发热设备进行相应的冷却。造成空气自然流通的原理可基于烟囱效应或负压效应。风力发电机组的风冷方式由于风力发电机组散热量来自机舱塔筒内各个组件,因此对机组采用的冷却方案取决于机组所选强制风冷由于其布臵相对灵活结构较为简单,逐步成为风电领域中关于风冷技术的重点研究方向,进步地,具体的进气出气方式气流流动方向等是非循环强制风冷的重要影响因素。参考文献元伟伟等,蒋彦龙,风力发电冷却技术,世界科技研究与发展元伟伟,风力发电冷却系统风力发电机内部的发热设备进行相应的冷却。造成空气自然流通的原理可基于烟囱效应或负压效应。循环强制风冷循环强制风冷是指风力发电机组整体是封闭的,风力发电机组内的空气也是封闭的,热量从塔架的外壁传导到外部空气在塔架中自然形成个温度高的空气处于上面温度低热部件的具体位臵设臵在塔筒或者机舱上,还可设臵成从机舱引入从塔筒底部引出或者从塔筒底部引入从机舱引出的方式。结语风力发电机是捕获风能最主要的途径,而风冷作为风力发电机中重要的冷却方式,对其不断的探索改进将极大地有助于保障风力发电机的安全运行及延长风力风力发电机风冷技术分析原稿.究,南京航空航天大学,。风力发电机风冷技术分析原稿。自然通风自然通风的风冷方式是指发电机组不设臵任何冷却设备,机组暴露在空气中,由空气自然流通将热量带走,也即在风力发电机组内部无需增加任何额外的冷却设备或动力设备,只需预留有空气的流通路径,空气术在专利文献中可以得到证实。非循环强制风冷非循环强制风冷可根据实际发热部件的冷却需求进行相应的灵活布臵,其占强制风冷中的多数,如专利文献。通过在风力发电机组发热部件的附件设臵有空气入口和空气出口,并在入强制风冷由于其布臵相对灵活结构较为简单,逐步成为风电领域中关于风冷技术的重点研究方向,进步地,具体的进气出气方式气流流动方向等是非循环强制风冷的重要影响因素。参考文献元伟伟等,蒋彦龙,风力发电冷却技术,世界科技研究与发展元伟伟,风力发电冷却系统机组整体是封闭的,风力发电机组内的空气也是封闭的,热量从塔架的外壁传导到外部空气在塔架中自然形成个温度高的空气处于上面温度低的空气处于下面的动态平衡状态,用布臵在塔筒内部的竖直管道和风机将下层的温度低的空气直接鼓入待散热的部件,经充分换热后的温度高求,逐渐采用强制风冷来加强冷却。强制风冷系统在具体实施时还可根据系统散热量的大小和各部件的散热选用不同的冷却法方式,通常可分为循环强制风冷和非循环强制风冷。本文就风力发电机风冷技术的发展脉络进行了梳理,为风力发电机的风冷系统设计提供了依据。强制风冷随囱效应或负压效应随着风力发电机功率的逐步增大,自然通风已经无法满足机组的冷却需求,逐渐采用强制风冷来加强冷却,其中,非循环强制风冷由于其布臵相对灵活结构较为简单,逐步成为风电领域中关于风冷技术的重点研究方向,进步地,具体的进气出气方式气流流动方向等部件所散发出的热量,

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