
- •1.Основные понятия и определ-я.
- •2. Содержание и состав проекта автоматизации систем тгв. Функциональная схема автоматизации систем тгв.
- •3.Датчики теап-ры.
- •4.Методы измерения влажности газов и в-ха.
- •7.Преобразователи расхода тепл-лей.
- •8. Первичные преобразователи уровня.
- •12.Пропорциональное регулирование(п-закон)
- •14 Пропорционально – интегральное регулирование ( пи – закон)
- •17. Правила учета тепл. Эн. И тепл-ля. Учет тепл. Эн. У потребителя.
- •20. Регуляторы темп-ры с погодной компенсацией.
- •21. Ограничение темп-ры обратной воды, термостатич. Клапаны Danfoss.
- •22.Радиальные терморегуляторы ф."Данфосс"
- •23.Балансировочные клапаны.
- •Узлы присоединения к тепловым сетям систем отопления.
- •Узлы присоединения к тепловым сетям систем гвс.
- •26 Нормативн. Треб-я к вент.
- •29 Норм.Требов.К кв
- •34.Нормативн. Треб.Сп 41-101-95
- •35.Автоматич. Поддержание треб. Тепл. И гидр. Реж. Работы при сложн. Пьез. Графике.
- •7 Вихревые расходомеры
- •18 Экономическая эффективность (эффективность производства) — это соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса.[1]
- •21Клапаны для двухтрубной системы отопления ra
- •28Для чего нужна автоматика?
- •Диспетчеризация
- •30 Автоматизация центральных кондиционеров
- •37 Технические средства
- •38. Автоматизация обшие требования
- •39 Состав шкафа общекотельной автоматики шка-01-с-о-к:
- •Система диспетчеризации шка-01-сдк-тлф
30 Автоматизация центральных кондиционеров
|
При секционной сборке центрального кондиционера автоматика монтируется по специальному проекту из отдельных элементов. Предусматриваются контуры регулирования температуры и влажности приточного или внутреннего воздуха помещения, включающие в себя датчики, контроллеры, и исполнительные механизмы. Применяются контроллеры как свободно программируемые, так и с жестко заданной программой. |
В любом случае имеется доступ к изменению установок, например, заданной температуры в помещении.
Система управления кондиционером позволяет автоматически или вручную управлять работой отдельных аппаратов в зависимости от температуры наружного воздуха, переходя на зимний или летний режимы.
Одновременно обеспечивается контроль за состоянием загрязненности фильтров и работой вентиляторов — по перепаду давления на дифманометрах, присоединенных к штуцерам до и после указанных устройств.
И контролируется работа электрических воздухонагревателей с помощью предохранительных термостатов.
При использовании водяных воздухонагревателей предусматривается защита от замораживания.
Сброс аварийного сигнала замораживания после устранения причин аварийной ситуации, как правило, ручной.
Системы управления центральных кондиционеров, в настоящее время, стоятся на многофункциональных микропроцессорных контроллерах, обеспечивающих таймерное управление, самодиагностику системы по сбоям в работе, индикацию статуса (параметров функционирования) и запоминание аварийных ситуаций.
Посредством аппаратно-программных средств возможно создание сетевой структуры с выводом полной информации по центральному кондиционеру на диспетчерский пульт.
На рис. 12.13 изображена прямоточная схема устройства кондиционирования воздуха в зимнее время. Наружный воздух в количестве Gп поступает в калориферы первого подогрева, в которых он подогревается до той температуры, при которой его теплосодержание будет соответствовать расчётному теплосодержанию адиабатического процесса увлажнения. Затем воздух поступает в оросительную камеру, где происходит адиабатический процесс увлажнения, в результате которого воздух получает заданное влагосодержание (приточного воздуха) при относительной влажности φ ≈ 95%.
Поскольку при адиабатическом процессе испарения температура на выходе из оросительной камеры достаточно близка к температуре мокрого термометра, которая обычно ниже заданной температуры приточного воздуха, то для доведения его температуры до заданной он подвергается дополнительному нагреву в калорифере второго подогрева.
Исходными данными для построения процесса на I–d диаграмме (см. рис. 12.14) являются расчетные параметры наружного воздуха в зимнее время tн и φн, параметры внутреннего воздуха tв и φв и значение углового коэффициента луча процесса в помещении и количество вентиляционного воздуха Gп, полученное на основании расчета летнего режима. На I–d диаграмму наносят точку В, соответствующую состоянию внутреннего воздуха, через которую проводят луч процесса. Для определения состояния приточного воздуха необходимо найти величину Δd:
.
Зная Δd нетрудно определить и величину влагосодержания приточного воздуха:
Проведя линию dп = const до пересечения ее с лучом процесса в помещении, получим точку пересечения П, параметры которой определяют искомое состояние приточного воздуха при условии сохранения в зимний период количества вентиляционного воздуха, определенного расчетом летнего режима.
Пересечение линии dп = const с кривой φ = 95% определяет точку О, параметры которой соответствуют состоянию воздуха, покидающего дождевое пространство.
Затем, проведя через точку О линию адиабаты I0 = const, а через точку Н, соответствующую состоянию наружного воздуха, линию луча процесса нагревания воздуха в калорифере первого подогрева, получим точку К пересечения этих линий, параметры которой определяют состояние воздуха перед дождевым пространством. На этом построение рассматриваемого процесса на I–d диаграмме заканчивается.
Следует заметить, что здесь в отличие от построения процесса летнего режима попутное нагревание воздуха в каналах не учитывают вследствие незначительной разности температур в каналах и в помещениях, где они проложены.
На основании сделанного построения можно определить необходимые данные для расчета и подбора калориферов, а также количество испарившейся воды.