
- •1. Классификация систем автоматики
- •2. Скелетно-функциональная схема системы автоматического регулирования
- •3. Статические и динамические характеристики
- •4.Астатические и статические объекты регулирования. Саморегулирование. Влияние внутренней обратной связи
- •5. Астатическое (интегральное) регулирование (и - регуляторы)
- •6. Статическое (пропорциональное) регулирование (п – регуляторы)
- •7. Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (пи-регуляторы)
- •8. Основные типы звеньев
- •1)Пропорциональное (безынерционное, усилительное) звено
- •2)Интегрирующее (нейтральное, астатическое) звено
- •3)Апериодическое звено (инерционное звено первого порядка)
- •4)Идеальное дифференцирующее звено
- •5)Реальное дифференцирующее звено
- •9. Элементы автоматических регуляторов.
- •10. Приборы для измерения температуры.
- •Термоэлектрические термометры (термопары)
- •Термопреобразователи сопротивления.
- •11. Автоматизация тепловых вводов
- •12. Условные обозначения оборудования и средств автоматизации
- •13. Автоматизация систем отопления
- •Центральное регулирование
- •14. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления
- •15. Автоматизация систем горячего водоснабжения
15. Автоматизация систем горячего водоснабжения
Системы горячего водоснабжения промышленных и гражданских зданий присоединяются к тепловым сетям по двум схемам: с непосредственным водоразбором и через водяные или пароводяные подогреватели.
При схеме с непосредственным водоразбором вода в систему подается из прямой и обратной линий тепловой сети в соотношениях, обеспечивающих температуру смеси 60 0С. Регулирование постоянной температуры смеси осуществляется терморегулятором ТРД, работающим в комплекте со смесительным регулирующим клапаном. Регулирующий клапан имеет два подводящих патрубка и один патрубок на выходе. К подводящим патрубкам присоединяются трубопроводы от прямой и обратной линий тепловой сети, а выходной патрубок соединен с трубопроводом систем горячего водоснабжения. При повышении температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, увеличивается подача воды в систему из обратной линии тепловой сети, а при понижении - из прямой линии тепловой сети.
Большое распространение получили схемы с установкой регулирующего клапана на подающем трубопроводе и обратного клапана на обратном трубопроводе, а также с применением трехходового клапана смешения (рис. 9.5).
Рис. 9.5. Схемы регулирования системы горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения
При автоматизации системы горячего водоснабжения, присоединенной к тепловой сети с помощью водоводяного подогревателя (рис. 9.6), регулирование температуры воды, подаваемой в подогреватель, обеспечивается регулятором прямого действия типа РТ. При повышении температуры воды в системе горячего водоснабжения прикрывается клапан регулятора, уменьшая подачу горячей воды из теплосети в бойлер, а при понижении открывается.
Рис. 9.6. Функциональная схема автоматизации системы горячего водоснабжения, присоединенной к теплосети через водоводяной подогреватель: 1 - регулятор прямого действия; 2 - насос; 3 - двухпозиционный регулятор
Системы горячего водоснабжения в зависимости от назначения объекта бывают с циркуляцией воды только при ее разборе (тупиковая система) и с циркуляцией воды при отсутствии водоразбора или при незначительном водоразборе.
При отсутствии водоразбора или при незначительном водоразборе вода в системе горячего водоснабжения может значительно охладиться. Чтобы избежать этого, устанавливают центробежный насос (см. рис. 9.6) и монтируют циркуляционную линию трубопроводов (пунктирные линии). Датчик манометрического двухпозиционного регулятора устанавливают на циркуляционной линии. При понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения примерно до 45 0С срабатывает двухпозиционный регулятор и включается электродвигатель центробежного насоса, начинается принудительная циркуляция воды в системе и подогрев ее в бойлере. При достижении температуры воды в циркуляционной линии 60÷65 0С срабатывает регулятор, который отключает электродвигатель насоса.