
- •Казанский государственный
- •"Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление производственных помещений"
- •Введение
- •2.Задания к расчету
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 4
- •3.Порядок проведения расчета скв
- •3.1. Выбор параметров наружного воздуха и воздуха внутри
- •3.2.Расчет процессов кондиционирования воздуха в
- •3 . 3 . Расчет процессов кондиционирования в теплый период для скв
- •3.4 Расчет процессов кондиционирования в теплый период для прямоточной скв
- •3.5. Определение экономии тепла и холода для различных схем
- •Наиболее неэкономичной является прямоточная скв. Поэтому оценку тепловой эффективности остальных двух схем проводят относительно нее.
- •3.6.Расчет процессов кондиционирования в скв с рециркуляцией для холодного периода года
- •3.7. Расчет процессов кондиционирования в прямоточной скв для холодного периода года
- •3.8 Определение экономии тепла различных схем скв в холодный период года.
- •3.9. Выбор схемы скв и центрального кондиционера
- •3.10. Выбор и поверочные расчеты рабочих секций кондиционера типа ктц
- •3.11. Автоматическое регулирование центральных кондиционеров
- •4. Пример расчета скв
- •Коэффициент орошения в составит
- •По графику прилож.11 находят коэффициент эффективности
- •Продолжение приложения 3
- •Приложение 4 Характеристика масляных самоочищающихся фильтров [6]
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Продолжение приложения 7
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Продолжение приложения 10
- •Приложение 11
- •420066, Казань, Красносельская, 51
- •420066, Казань, Красносельская, 51
3.11. Автоматическое регулирование центральных кондиционеров
типа КТЦ
Наиболее распространенный метод регулирования СКВ – это поддержание на расчетном уровне "точки росы" [2, 9]. Схема регулирования представлена на рис. 3.7.
В
холодный период года за оросительной
камерой с помощью пропорционального
регулятора 1–2 поддерживается постоянная
температура, датчик 3–3, настроенный на
температуру
,
воздействует на исполнительный механизм
1–4 регулирующего органа на обратном
трубопроводе теплоносителя к
воздухоподогревателю К1 первого
подогрева. Оросительная камера
обеспечивает адиабатное увлажнение
наружного воздуха до 90…95%. По мере
повышения энтальпии наружного воздуха
уменьшается его подогрев, и при равенстве
энтальпии наружного воздуха и расчетной
энтальпии, при которой происходит
процесс адиабатического увлажнения
iО,
воздухоподогреватель первого нагрева
отключается регулятором 1–2 совсем. В
переходный период года (tН=10С)
калорифер К1 отключен и через промежуточное
реле температура за оросительной камерой
может регулироваться за счет уменьшения
потока рециркуляционного воздуха и
увеличения потока наружного воздуха.
Температура
внутреннего воздуха
регулируется двухпозиционным регулятором
3–4. Датчик температуры 3–3, установленный
в помещении и настроенный на поддержание
температуры
,
воздействует через запретно – разрешающее
устройство (ЗРУ) на воздухоподогреватель
К2 второго подогрева, изменяя положение
регулирующего органа с помощью
сервопривода 3–7.
ЗРУ
включается в цепь для переключения
регулирования по температуре внутри
помещения
на регулирование по относительной
влажности В.
Такое переключение должно быть произведено
в тот момент, когда в помещении
относительная влажность приближается
к 60%. К этому моменту за оросительной
камерой температура повысится до
(характерной для переходного периода),
что повлечет за собой переключение
схемы регулирования. Сигнал от датчика
3–5 поступает на двухпозиционный
3-8
От
фильтра
1-6
К1
ОК
К2
3-7
2-3
1-4
РП-2
ЗРУ
РП-1
1-3
атмосфера
Охлажденная
вода
Помещение
TE
2-1
ME
TE
3-3
1-5
1-1
TE
3-5
теплоноситель
теплоноситель
TC TC TC MC TC
1-2 3-6 3-4 3-2 2-2
Рис.3.7. Функциональная схема регулирования СКВ
регулятор 3–6 и затем на ЗРУ, которое производит переключение датчика температуры внутри помещения 3–3 на датчик относительной влажности. Регулирование как температуры, так и относительной влажности внутри помещения производят пропорциональные регуляторы 3–4, 3–2.
В
теплое время года внутри помещения с
помощью пропорционального регулятора
3–2 поддерживается постоянная относительная
влажность при изменяющихся значениях
температуры
в пределах, допускаемых СН 245 – 71. Датчик
влажности 3–1, как и в холодное время
года, через промежуточное реле РП2 и ЗРУ
воздействует на подогреватель второй
ступени. При использовании байпасной
линии сигнал от ЗРУ передается на
сервопривод 3–8, управляющий воздушным
клапаном на байпасной линии. При
увеличении относительной влажности
выше 60% включается второй подогреватель,
и температура
достигает такого значения, при котором
относительная влажность становится
меньше 60% и соответствует определенной
энтальпии наружного воздуха. Чем выше
ί
,
тем выше
.
Летний режим, при котором необходимо использование охлажденной воды, наступает при достижении температуры внутри помещения , в этот момент срабатывает датчик температуры 2–1, настроенный на . Регулятор температуры 2–2 воздействует на сервопривод 2–3, изменяя расход охлажденной воды в камеру орошения. В помещении стабилизируется сразу два параметра: температура и относительная влажность воздуха. На разные регулирующие органы воздействуют сразу два регулятора (2–2, 3–2), что позволяет поддерживать относительную влажность воздуха с точностью 5% и расходовать минимум холода.
Существуют более современные схемы регулирования СКВ, которые хорошо описаны в 9. Имеются в виду каскадное управление СКВ, управление СКВ с использованием регулятора переменной структуры (их следует рассматривать как существенно нелинейные структуры), управление СКВ с помощью микропроцессоров. Перечисленные схемы регулирования широко используются за рубежом.