Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Автоматизация систем кондиционирования воздуха
Важную роль в современной технике и технологии играет система кондиционирования воздуха. Она обеспечивает заданный по технологическим и гигиеническим требованиям состав воздушной среды. Автоматизация кондиционирования позволяет поддерживать с большой точностью стабильность среды, ее программное изменение, контроль, защиту, сигнализацию, а при необходимости и устранение аварийных ситуаций. Правильные решения автоматизации кондиционирования позволяют рационально использовать теплоту, холод, а следовательно, и электроэнергию, что может составить значительную экономию в топливно-энергетическом балансе страны. Автоматизация кондиционирования имеет свою специфику, так как состав воздуха зависит от химических (газовый состав) и климатических (влажность, температура) параметров и может требоваться их регулирование в широком диапазоне. Кроме того, при круглогодичном кондиционировании различают летний и зимний режимы работы, а переход с одного режима на другой осуществляют без перерыва по наружным условиям. Систему кондиционирования воздуха можно представить как систему автоматического регулирования с последовательным включением отдельных звеньев, предназначенных в конечном итоге для одной цели — для сохранения в помещении температуры или относительной влажности, или температуры и относительной влажности одновременно. Каждое звено есть отдельный аппарат для обработки воздуха, включаемый последовательно по мере прохождения воздуха через установку кондиционирования. Важным вопросом автоматизации является правильный выбор места установки датчиков. Создание автоматизированной системы кондиционирования обычно начинают с разработки технологического плана помещения и выделения различных зон, влияющих на микроклимат. Этот план преобразуют в зонный график, на который наносят также необходимые параметры воздушной среды. График является исходным заданием для создания автоматизированной установки кондиционирования и определения принципов ее управления. Далее идет этап разработки технологии приготовления воздуха по заданным параметрам. Приготовление Воздуха включает в себя его подогрев до установленной температуры точки росы, фильтрацию, увлажнение и догрев до требуемых параметров. Точкой росы называют температуру, при которой из воздуха, при его охлаждении, выпадает влага в виде тумана и капелек росы. Каждому состоянию (влагосодержание, давление, теплосодержание) соответствует своя температура точки росы (ТТР). Фильтрация приточного воздуха осуществляется чаще всего с помощью самоочищающегося фильтра. Фильтр представляет собой непрерывно движущуюся сетку, проходящую через ванну с маслом. Пыль, находящаяся в воздухе, прилипает к масляной пленке, покрывающей ячейки сетки. При прохождении сетки через ванну пыль смывается и оседает на дно масляной ванны, откуда она периодически удаляется./Увлажнение воздуха происходит в оросительной камере, где через форсунки разбрызгивается вода. Особым условием, кондиционирования является охлаждение воздуха в заданных пределах. Существует два способа охлаждения воздуха — сухой и мокрый. При первом способе охлаждение воздуха происходит путем пропускания холодной воды через калориферы. При этом влагосодержание воздуха остается неизменным. Второй способ заключается в охлаждении воздуха в оросительных камерах при одновременном повышении его влагосодержания. Хладоносителем может быть водопроводная вода или вода специальных артезианских скважин, или вода, охлажденная в холодильных машинах. Как следует из технологии приготовления воздуха, процесс каждого этапа имеет свой контролируемый параметр и, следовательно, должен иметь свою систему автоматического регулирования. Рассмотрим автоматизацию работы узла поддержания постоянной летней ТТР, являющегося частью установки кондиционирования воздуха (рис. 19.5)., Датчик температуры 4, чувствительный элемент которого 3 помещен после оросительной системы, воздействует через ступенчатый импульсный прерыватель 5 на исполнительный механизм 1 трехходового
смесительного клапана 2, к которому подведена с одной стороны холодная вода, с другой — вода из поддона оросительной камеры. Путем смешивания в определенной пропорции можно получить воду, а следовательно и воздух, заданной температуры. В связи с тем что в оросительной камере воздух увлажняется до состояния насыщения, необходима его дальнейшая обработка, для того чтобы его относительная влажность при подаче в помещения не превышала установленных пределов (например, 30—60%). Это достигается или путем его небольшого подогрева в калориферах второй ступени (подсушивания), или путем смешения с сухим воздухом, проходящим через байпас (обвод) камеры орошения. В первом случае требуемая относительная влажность получается автоматически за счет поддержания температуры воздуха после калориферов второй ступени, во втором случае специальный датчик влажности 3 (рис. 19.6) воздействует на исполнительный механизм 2 клапана 1, перераспределяющего воздух.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-22; Просмотров: 1497; Нарушение авторского права страницы