實驗工況
本文以單機柜實驗臺為對象,通過相關實驗,研究了機柜進風速度對其出風溫度的影響。
通過改變機柜的進風速度進行了3個工況的實驗,如表2所示。3個工況的機柜發熱量基本相等,約為4995 W,進風口尺寸相同,均為360mm×630 mm,進風溫度基本相等,為 15.7℃± 0.1℃,而工況1到工況3的進風速度從 0.99 m/s 增加到2.00 m/s,保證了單一改變研究參數的實驗要求。
干盤管凈化空調方式的運行成本大大低于常規凈化空調方式。
運行能耗的比較主要體現在用電量方面,其中新風機組+干盤管+FFU凈化方式的用電量主要包括:新風機組、FFU、干盤管水泵三個方面。而常規凈化方式中用電量主要包括:新風機組,混風機組。可以看出,兩個系統的比較就在于FFU+干盤管水泵與混風機組之間,可以很明顯地看出混風機組的用電量會高出很多,因為單個FFU的功率在0.2kW左右,而干盤管水泵是一個小水泵,功率也不會大,兩種設備加起來的用電量不多。而常規凈化方式的混風機組由于需處理整個系統的循環風量,還要負擔末端過濾器的阻力,送回風管的阻力,其功率動輒就會有幾十千瓦,所以常規凈化方式的運行費用是大大高于新風機組+干盤管+FFU凈化方式的。一般認為新風機組+干盤管+FFU凈化方式的運行費用大約是常規凈化方式的60%~80%。
傳遞窗按構造原理分為一般型、連鎖型和凈化型。聯鎖型又分為機械聯鎖和電子聯鎖,內部都可以設紫外燈。
如果兩室內傳遞的并非異種品種,沒有交叉污染后各國,則可用一般型傳遞窗,有條件時用聯鎖型當然好,但不聯鎖的是不能用,因為可以用其他措施,用“軟件”,用教育,使工人掌握正確的使用方法,即對方窗門未管,本方窗門就不要開,可以通過標識、燈光等加以告誡。
如果在傳遞中有發生嚴重交叉污染的可能,則可用凈化型傳遞窗。這種傳遞窗內有凈化型空氣循環,并對所傳遞一方保持相對負壓。