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文档简介
农村风力致热装置的发展
目前,中国的风力主要用于发电、蓄水、机械驱动器等。农村能源的最终转换形式,主要是变为热能。在农村生产生活中,采暖、加热、保温、烘干需要大量热能。因此,风力致热具有良好的发展前景。1轴驱动液压泵旋转,高速喷射油液的前后企业能从内部的点中冲击,导致油液进入热竞争状态液压式致热装置是由液压和阻尼孔组合起来直接进行风能—热能能量转换的致热装置。风力机输出轴驱动液压泵旋转,使液压油从狭小的阻尼孔高速喷出,高速喷出的油和尾流管中的低速油相冲击。油液高速通过阻尼孔时,由于分子间互相冲击、摩擦而加速分子运动,使油液的动能变成热能,导致油温上升。这样反复循环,使油温越来越高。通过热交换器将油的热量传给水,供应给用户。(2)空气压缩机的选择压缩空气致热是用风力机带动空气压缩机压缩空气致热。这种方式的特点是成本低,运行安全,维护简单,效率高。压缩空气致热装置中,主要设备是空气压缩机。市场上常见的空气压缩机有离心式空气压缩机及活塞式空气压缩机。活塞式空气压缩机适应压力范围广,不论排气量多少均可达到较高压力,功率消耗也较其它类型空气压缩机小,排气量基本上不受排气压力大小的影响;其缺点是排气不连续,压力有周期性脉动,容易出现气柱振动。(3)传动轴转动的影响固体摩擦致热装置的基本工作原理是风力机输出轴驱动一组摩擦片,利用摩擦生成热能加热液体。当传动轴达到一定转速时,摩擦块在离心力作用下,压靠在摩擦缸体的内壁上面,产生一定的正压力,也产生一定的摩擦力。当传动轴停止转动时,摩擦块与缸体的正压力几乎为零,二者之间没有摩擦力,这样,有利于风力机的起动。随着传动轴转速的增加,离心力增大,正压力上升,摩擦力增加。利用离心力的原理,用强制制动元件在固体表面上摩擦产生热,用水箱蓄水在发热装置的外壁进行热交换。这种致热装置结构简单,维护方便,不足之处是存在磨损问题。(4)搅拌致热冲击器搅拌液体致热是将机械能直接转换为热能的方法。它是通过风力机驱动搅拌器转子转动,转子叶片搅拌液体容器中的载热介质(如水或其他液体),使之与转子叶片及容器摩擦、冲击,液体分子间产生不规则碰撞及摩擦,提高液体分子温度,将致热器吸收的功转化为热能。搅拌致热与其它致热方式比较有如下优点:(1)搅拌致热方式不需要辅助装置;(2)搅拌致热装置结构简单,价格便宜,容易制造,体积小,无易磨损件,对载热介质无严格要求;(3)搅拌致热装置在整个工作过程中,将投入能量全部转换为热能,能很好地与风力机输出功率特性相匹配,功率系数大。(5)太阳能—其他类型的致热(1)涡电流致热是利用导体切割磁力线,形成涡电流而产生热的一种致热方式。(2)电热致热是利用风力发电,使电流通过电阻丝发热,来给空气或水加热。(3)太阳能—风能联合致热是把太阳能和风能致热结合起来,互相补充。该致热方式利用率高,工作时间长,互补性好,节能效果比一般系统更明显。2沼温的增温技术实践证明,风能在沼气发生器中的应用是一项可行的技术。利用风力致热,为农村庭院中的沼气池发酵原料增温,比目前农村使用的自然发酵的效果要好得多。通过风力发电机将风能转换成电能,再驱动电动机通过传动轴带动沼气池加热器的搅拌器转动,均匀加热发酵液,使料液充分发酵,从而提高产气率。(2)加热、保温养殖场的鱼苗过冬,新虾产卵,幼虾生长都需要加热、保温,不允许有大幅度的温度变化。由于被加热物体是水,其自身热容量大,对备,对风力致热的要求非常迫切。(3)风力致热技术谷物、果品、水产品的干燥需要大量的热能,农副产品就地精加工往往也离不开加热、保温,风力致热在这些领域也有广泛的用途。日光温室的作物栽培在冬季需要辅助加温,采用烧煤加热保温,能耗指标高,污染严重。如果能推广应用风力致热技术,将会取得明显的经济效益。另外,冬季房屋取暖、融化庭院积雪、提供家庭洗浴热水等都是风力致热技术良好的发展空间。3力致热技术的意义(1)我国农村经济的迅速发展,必然加大能源的供需矛盾,在风力资源丰富的地区,大力发展风力致热技术,对缓解能源紧张、降低投资成本,提高生产、生活质量具有现实意义。(2)风力致热在技术上较为成熟,设备结构简单
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