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针对目前纺织厂能耗过大,造成能源浪费和影响经济效益等问题,由于空调能耗占总能耗的30%以上,其中喷淋能耗及喷水室中挡水板的能耗不容小觑,本课题主要研究纺织厂空调用挡水板的性能。首先,以常用的W形、波形和V形挡水板为研究对象,选择纺织厂众多车间中最具代表性的车间:细纱车间和织布车间为测试地点,在夏季对三种形式的挡水板进行测试。测试参数为喷水室内的风速、风压、温湿度等,计算挡水板的通风量、过水量、阻力、阻力系数等重要性能参数。将数据绘图对比,得出以下结论:(1)波形挡水板的阻力最小,在7.1~10.3Pa范围内,是W形的0.39~0.75倍,是V形的0.046~0.34倍;(2)波形挡水板的阻力系数最小,在6.6~7.8范围内,是W形的0.36~0.57倍,是V形的0.22~0.32倍;(3)波形挡水板的过水量在1.03~2.28g/kg范围内,能够较好满足不同车间的要求,且阻力和阻力系数最小,性能最佳。其次,本课题针对清洗挡水板时将其分片拆卸,浸泡在浓盐酸中除垢,再重新安装的繁琐费事等问题,在性能最佳的波形挡水板上做改造:从喷淋管上向挡水板两侧分别引一根分水管并安装喷嘴,利用喷淋水定期冲刷板面,来减缓结垢和降低阻力。结论如下:(1)和改造前干净挡水板的阻力相比,改造两个月后,改造侧的阻力是其1.03倍,阻力增长缓慢,基本无变化;对比侧的阻力是其1.65倍,增长了一半多;(2)和改造前干净挡水板的阻力系数相比,改造两个月后,改造侧的阻力系数是其0.93倍,基本无变化;对比侧的阻力系数是其1.35倍,增长了近一半;(3)改造前挡水板的过水量为1.28g/kg,改造两个月后,改造侧、对比侧的过水量分别为1.60g/kg、1.30g/kg,过水量并无太大变化,说明该方法对挡水板的过水量没有影响,满足车间正常的生产工作。