[发明专利]一种禽畜养殖的智能热回收装置及方法在审
申请号: | 202011479542.3 | 申请日: | 2020-12-14 |
公开(公告)号: | CN112503978A | 公开(公告)日: | 2021-03-16 |
发明(设计)人: | 王昱;涂彬;曾志雄;吕恩利;刘岳标 | 申请(专利权)人: | 华南农业大学;广州迦恩科技有限公司 |
主分类号: | F28D9/00 | 分类号: | F28D9/00;F28F3/04;F28F3/10;F28F27/00;A01K1/00;A01K31/00;G06F30/13;G06F30/28;G06Q50/02;G06F113/08;G06F119/14;G06F119/08 |
代理公司: | 佛山市君创知识产权代理事务所(普通合伙) 44675 | 代理人: | 杜鹏飞 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种禽 畜养 智能 回收 装置 方法 | ||
1.一种禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,包括储液箱组、水泵及风机;其中,所述储液箱组包括上储液箱和下储液箱,所述上储液箱的废液入口与除臭设备的废液出口连接,所述水泵与下储液箱的废液出口连接,所述上废液箱的底部和下废液箱的顶部均设有多个废液通孔;所述上废液箱和下废液箱之间设有多条废液通道及多条空气通道,所述多条废液通道与多条空气通道间隔设置,所述多条废液通道竖向设置且多条废液通道的上下两端分别与上废液箱和下废液箱上的废液通孔对应设置;所述多条空气通道横向设置,且空气通道的排气端通过导气通道连接至养殖室内,所述风机设置在导气通道上;所述废液通道上设有液体流速传感器,所述空气通道上设有气体流速传感器,所述空气通道的进气端上设有用于检测换热前空气温度的第一温度传感器,所述上储液箱的废液入口处设有用于检测换热前废液温度的第二温度传感器,所述下储液箱的废液出口处设有用于检测换热后废液温度的第三温度传感器。
2.根据权利要求1所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述上废液箱和下废液箱之间设有隔板组件,该隔板组件包括多个隔板单元;其中,每个隔板单元均包括两个相对设置的密封板,所述两个密封板之间的两侧均通过密封连接块连接且密封处理,所述两个密封板之间的空隙构成所述废液通道;所述多个隔板单元等距排列设置在上废液箱和下废液箱之间,每个隔板单元之间的间隙构成所述空气通道。
3.根据权利要求2所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述密封板的两侧边缘均呈直线状,所述密封板的中间部呈梯形波浪状,所述密封连接块连接在两个密封板的直线状边缘处。
4.根据权利要求3所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述上废液槽底部和下废液槽顶部上设有与隔板单元上的梯形端口对应的通液孔组,每个通液孔组呈梯形设置,且由多个所述废液通孔构成。
5.根据权利要求2-4任一项所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述上废液箱底部和下废液箱顶部均设有密封安装槽,该密封安装槽与所述密封板对应设置。
6.根据权利要求2-4任一项所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述上废液箱和下废液箱的两侧均设有限位安装件,位于同一侧的限位安装件相互对应设置;其中,所述限位安装件多个限位槽,每个限位槽之间设有限宽块;所述多个隔板单元的两侧上下端安装在对应的限位安装件的限位槽上。
7.根据权利要求6所述的禽畜养殖的智能热回收装置,其特征在于,所述废液通道的宽度比所述限宽块的宽度大。
8.一种应用权利要求1-7所述的禽畜腌制的智能热回收装置的智能热回收方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)根据废液通道和空气通道的结构,分别计算出废液通道的横截面积以及空气通道进气端的横截面积;
(2)根据废液换热前后的温度差计算出废液的总传热量;
(3)根据养殖室内的所需温度,计算出需要空气进行换热的流动质量;
(4)分别计算出每个废液通道每小时的废液流动质量和每个空气通道每小时的空气流动质量;
(5)得出废液与空气的流动速度与养殖室内的所需温度之间的关系,并根据该关系通过水泵和风机对废液和空气的流动速度进行调整,实现养殖室内温度的智能调节。
9.根据权利要求8所述的智能热回收方法,其特征在于,步骤(1)中,通过以下公式对废液通道的横截面积进行计算,
S1=(n1+1)*c*L*cosα+(a+b)*L*n1/2
其中,S1为废液通道的横截面积,n1为隔板单元的弯折数量,c为隔板的梯形腰长,L为废液通道高度,α为隔板的梯形底角角度,a为隔板内梯形顶边长,b为外梯形顶边长;
通过以下公式对空气通道的进气端的横截面积进行计算,
S2=A*B
其中,S2为空气通道进气端的横截面积,A为密封板高度,B为密封板长度;
步骤(2)中,通过以下公式对废液总传热量进行计算,
Q=W1*C1*(T1-T2)
其中,Q为废液总传热量,W1为废液每小时的流动质量,C1为废液的比热容,T1为第二温度传感器所检测的温度,T2为第三温度传感器所检测的温度;
步骤(3)中,通过以下公式计算出需要空气进行换热的流动质量,
W2=Q/C2*(t2-t1)
其中,W2为需要空气进行换热的流动质量,C2为空气比热容,t1为第一温度传感器所检测的温度,t2为养殖室内所需温度;
步骤(4)中,通过以下公式计算出每个废液通道每小时的废液流动质量,
z1=W1/S1*A*n2
其中,Z1为每个废液通道每小时的废液流动质量,n2为隔板单元的数量;
通过以下公式计算出每个空气通道每小时的空气流动质量,
z2=W2/S2*B*(n2-1)
其中,Z2为每个空气通道每小时的空气流动质量;
步骤(5)中,通过以下公式的换算,得出废液与空气的流动速度与养殖室内的所需温度之间的关系,
v1=z1/ρ1
v2=z2/ρ2
其中,ρ1为废液密度,ρ2为空气密度,κ表示系统参数,与废液和空气有关的常量。
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