






当进风速度为 1.39 m/s 时(即工况2),随着测点位置的升高,测点 1 至测点 5的温度以及测点 6 至测点8 的温度均逐渐升高,分别从 29.9℃到34.8℃和 30.4℃到35.2℃,但升高趋势均较工况1小,并且没有明显的温升现象;测点 9 至测点11 的温度分布出现先减后增的现象,但两测点间温差不大,约 2.0℃。当进风速度为 2.0 m/s 时(即工况3),随着测点位置的升高,测点 1至测点 5的温度分布基本呈现先增后减再增的现象,但在机柜上部出风温度随之变化较小,---温度为 32.3℃,至大温差为3.7℃;测点6 至测点 8 的温度分布呈现先增后减的现象,---温度为30.9℃,至大温差为1.7℃,出风截面 1 和2 上各测点间温差较小,温度分布较均匀,万级商用饭堂净化施工方案,没有明显的温升现象;测点9至测点11的温度分布出现逐渐减小的现象,十万级商用饭堂净化施工方案,测点11比测点9温度减小了约6.0℃。


实验结果及分析
机柜出风温度测试结果见图 7 所示。参照图5,对图7中各出风截面的温度进行说明: 1-5测点温度表示出风截面 1 上的温度分布; 6-8 测点温度表示出风截面2 上的温度分布; 9-11 测点温度表示出风截面 3 上的温度分布。
机柜各出风截面温度分布随进风速度的变化曲线,结合表 2 可知,随进风速度的增大,机柜出风温度随之减小,但各出风截面上的温度分布趋势随进风速度的变化而有所不同。当进风速度为 0.99 m/s 时(即工况 1),随着测点位置的升高,测点 1 至测点 5 的温度(即出风截面 1 上的温度)逐渐升高,从 31.6℃升高至 47.1℃,并且测点 4 到测点 5 温度升高迅速,增加了近8.4℃;测点 6 至测点 8 的温度(即出风截面 2 上的温度)同样逐渐升高,唐山商用饭堂净化施工方案,并且测点 7到测点 8的温度升高迅速,增加了近11.1℃;测点9至测点11的温度(即出风截面 3 上的温度)有先减后增的趋势,但测点 10 仅比测点 9 减少了0.4 ℃,测点 11 却比测点10 增加了将近 11℃。

当本区域所有的排烟防火阀或排烟风机前的排烟防火阀均关闭时,消防排烟风机也随之停止运行。此外,对于消防排烟风机及相关控制装置,应设置带有应急电源的双回路供电。
py-01、02系统说明:
(1)排烟口为常闭型,发生火灾时,可手动开启或通过消---制中心远程开启。
(2)排烟口与排烟风机联锁,开启任一排烟口其相应机械排烟机及排烟风机,前排烟防火阀开启。
(3)排烟风机与其风机入口前排烟防火阀(常闭)联锁,当温度达到280 ℃关闭。
(4)当本系统内所有排烟口关闭或风机入口前排(下转第50系统和应用软件工具集成,形成了适合国情的生物制药行业mes管理软件系统。在此基础上,万级商用饭堂净化施工方案,逐步建立数据管理/企业资源管理(pdm/erp)、供应链信息管理(scm)、客户关系管理(crm)等技术的集成,用于提高企业的研发能力和管理水平,节约能源,提高产品,降低生产成本,提高售后服务,实现生物制药行业企业的设计数字化、制造自动化、管理网络化、资源集约化目标,实现信息化建设的跨越式发展。


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