Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по РАСЧЕТУ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
688.13 Кб
Скачать

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=10С) 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

    1. TE

3-3

1-5

TE

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.