В сильные морозы нарушения работы системы вентиляции связаны с примерзанием водного теплоносителя на последних (наиболее удаленных от подачи) каналах теплообмена. Также может произойти замораживание теплоносителя в случае остановки циркуляции.
Автоматика должна предотвратить аварийные ситуации и поддерживать заданную температуру подаваемого потребителям воздуха.
Схема 1 На схеме теплоноситель циркулирует через калорифер. На обратке стоит термопреобразователь передающий в контроллер информацию о температуре теплоносителя на выходе из калорифера. Термодатчик настроен на температуру 15-20С и отключает насос вентиляции при достижении низкой температуры на обратке. Если температура низкая, то прекращается циркуляция воздуха в вентиляции, тем самым прекращая забор тепла на калорифере.
С помощью трехходового клапана с сервоприводом 1, контроллер регулирует температуру воздуха вентиляции, смешивая потоки с улицы и через калорифер.
При температуре обратки 30С и менее, контроллер начинает регулирование с помощью трехходового клапана 2, направляя воздух в термокамеру. Воздух подается перед калорифером и смешивается с уличным. Температура воздуха поступающего на калорифер увеличивается и температура обратки повышается.
Данная операция изменяет количество воздуха к потребителям, но в сильные морозы деваться некуда, приходится уменьшать подачу воздуха.
Вывод: в результате работы системы регулируется и остается постоянной температура воздуха вентиляции, несмотря на изменения температуры теплоносителя и температуры наружного воздуха.
Категория: Автоматика | Добавил: zhenya (15.03.2010)
| Автор: Евгений Бочкарев
Просмотров: 1570
| Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]