Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха.
Цель изобретения - повышение экономичности регулирования путем уменьшения расхода тепла и холода.
На чертеже представлена принципиальная схема системы кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха содержит последовательно соединенные канал 1 наружного воздуха с заслонкой 2, фильтр 3, воздухонагреватель 4 первой ступени, вентилятор 5, воздухоохладитель 6, увлажнитель 7, воздухонагреватель 8 второй ступени и канал 9 приточного воздуха, линию 10 рециркуляции, подключенную к каналу 1 наружного воздуха и снабженную заслонкой 11, сблокированной с заслонкой 2 канала 1 наружного воздуха, канал 12 отбора воздуха за вентилятором 5, датчики 13-15 температуры наружного, отбираемого и приточного воздуха и одноканальные регуляторы 16 и 17, а воздухонагреватели 4 и 8, воздухоохладитель 6 и увлажнитель 7 снабжены трубопроводами 18-21 с регулирующими клапанами 22-25. Система также снабжена датчиками 26-28 относительной влажности наружного, отбираемого и приточного воздуха, функциональными преобразователями 29-31, логическими блоками 32 и 33, многоканальными регуляторами 34 и 35, одно- канальным и многоканальным сумматорами 36 и 37 и блоком 38 задания, к входам функциональных преобразователей 29-31 подключены датчики 13, 14, 15, 26, 27 и 28 температуры и относительной влажности, выходы первого функционального преобразователя 29 соединены с входами первого логического блока 32 и первого одноканаль- ного регулятора 16, выход функционального преобразователя 30 соединен с входом второго логического блока 33, выходы третьего функционального преобразователя 31 соединены с входами второго одноканально- го регулятора 17 и второго логического блока 33, блок 38 задания подключен к входам однокальных регуляторов 16 и 17 и логических блоков 32 и 33, выходы первого логического блока 32 соединены с входами первого многоканального регулятора 34 и второго логического блока 33, выходы второго логического блока 33 подключены к входам второго многоканального регулятора 35, входы многоканального сумматора 37 связаны с выходами многоканальных регуляторов 34 и 35, а его выходы - с регулирующими клапанами 22-25 и заслонками 2 и 11.
Система кондиционирования воздуха работает следуюш,им образом.
Функциональный преобразователь 29 преобразует изменяющееся сопротивление датчиков 13 и 26 температуры и относительной влажности в электрический, линейно изменяющийся сигнал, пропорциональный текущему значению теплосодержания на5
5
ружного воздуха, который поступает на вход логического блока 32. На второй вход блока 32 от блока 38 задания поступают электрические сигналы, пропорциональные с заданным значениям теплосодержания в каналах 12 и 9 отбора воздуха за вентилятором 5 и приточного воздуха, а также граничным значениям теплосодержания, которые являются командами для включения регулирующих клапанов 22, 23 и 25 и за0 слонок 2 и 11.
Логический блок 32 работает таким образом, что если теплосодержание наружного воздуха превыщает заданное значение, то блок 32 включает многоканальный регулятор 34 и сумматор 37 на канал управления регулирующим клапаном 23 расхода холодоносителя через воздухоохладитель 6. В случае незначительного отрицательного отклонения теплосодержания наружного воздуха от заданного значения логический блок
0 32 включает регулятор 34 и сумматор 37 на канал управления заслонками 2 и 11. Регулирование в этом случае осуществляется путем увеличения доли рециркуляционного воздуха в смеси воздуха на входе в систему кондиционирования. При достижении максимального допустимого соотношения доли рециркуляционного и наружного воздуха и дальнейшем снижении теплосодержания наружного воздуха логический блок 32 включает регулятор 34 и сумматор 37 на канал управления регулирующим клапаном 22 расхода теплоносителя через воздухонагреватель 4 первой ступени. При достижении максимального расхода теплоносителя через воздухонагреватель 4 первой ступени и продолжающемся снижении теплосодержания наружного воздуха логический блок 32 включает регулятор 34 и сумматор 37 на канал управления регулирующим клапаном 25 расхода теплоносителя через воздухонагреватель 8 второй ступени. Функциональный преобразователь 31
преобразует изменяющееся сопротивление датчиков 15 и 28 температуры и относительной влажности в электрический, линейно изменяющийся сигнал, пропорциональный текущему значению теплосодержания в канале 9 приточного воздуха, который поступает на вход логического блка 33. На другой вход блока 33 от блока 38 задания поступают электрические сигналы, пропорциональные заданным значениям теплосодержания в каналах 12 и 9 отбора воздуха за вентилятором 5 и приточного воздуха, а также граничным значениям теплосодержания, которые являются командами для включения регулирующих клапанов 22, 23 и 25 и заслонок 2 и П.
Функциональный преобразователь 30 пре- 5 образует изменяющееся сопротивление датчиков 14 и 27 температуры и- относительной влажности в электрический, линейно изменяющийся сигнал, пропорциональный
0
5
0
текущему значению теплосодержания в канале 12 отбора воздуха за вентилятором 5, который поступает на вход логического блока 33. Логический блок 33 выбирает каналы управления в соответствии с величиной отклонений текущих значений теплосодержаний в каналах 12 и 9 отбора воздуха за вентилятором 5 и приточного воздуха от заданных значений и логикой работы.
Электрические сигналы с трех выходов логического блока 32 поступают на входы логического блока 33, обеспечивая коммутацию электрических каналов управления в логическом блоке 33, исключающую противоречие команд управления, поступающих с выходов логических блоков 33 и 32.
Система регулирования по отклонению выходных параметров включает многоканальный регулятор 35 и сумматор 37 на канал управления, определяемый логическим блоком 33 по степени отклонения теплосодержания приточного воздуха от заданного значения. При этом логический блок 32 последовательно включает регулятор 34 и сумматор 37 на каналы управления заслонками 2 и II и регулирующими клапанами 22 и 25 на параллельную работу, а логический блок 33 всегда включает регулятор 35 и сумматор 37 только на один канал управления, так,чтобы совпали выбранный канал
управления по отклонению и аналогичный канал управления по возмущению.
Функциональный преобразователь 29 также преобразует изменяющееся сопротив- ление датчика относительной влажности 26 в электрический сигнал, пропорциональный текущему значению влагосодержания наружного воздуха, который поступает на вход од- ноканального регулятора 16 по возмущению. На другой вход регулятора 16 поступает
0 электрический сигнал, пропорциональный заданному значению влагосодержания приточного воздуха. С выхода одноканального регулятора 16 электрический сигнал поступает на вход одноканального сумматора 36. Функциональный преобразователь 31 пре образует изменяющееся сопротивление датчика относительной влажности 28 в электрический сигнал, пропорциональный текущему значению влагосодержания приточного воздуха, который поступает на вход одно0 канального регулятора 17 по отклонению. На другой вход регулятора 17 поступает электрический сигнал, пропорциональный заданному значению влагосодержания приточного воздуха. С выхода одноканального регулятора 17 электрический сигнал прступает на другой вход одноканального сумматора 36, с выхода которого он поступает на регулирующий клапан 24 расхода агента через увлажнитель 7.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 1991 |
|
RU2005963C1 |
Многозональная двухканальная система кондиционирования воздуха | 1982 |
|
SU1059362A1 |
Многозональная двухканальная система кондиционирования воздуха | 1985 |
|
SU1268892A1 |
Система кондиционирования воздуха | 1984 |
|
SU1341465A1 |
Система кондиционирования воздуха | 1985 |
|
SU1307170A1 |
Многозональная двухканальная система кондиционирования воздуха | 1983 |
|
SU1084545A1 |
Система кондиционирования воздуха | 1987 |
|
SU1446424A1 |
Установка кондиционирования воздуха | 1983 |
|
SU1113640A1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 1994 |
|
RU2087807C1 |
Способ управления параметрами климата в отдельных помещениях посредством воздушных климатических систем и систем вентиляции с механической подвижкой воздуха | 2023 |
|
RU2824535C1 |
Составитель А. Щеглов
Редактор К. ВолощукТехред И. ВересКорректор А. Зимокосов
Заказ 3476/34Тираж 649Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Захаров Ю | |||
В | |||
Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины | |||
Л., Судостроение, 1979, с | |||
Кронциркуль | 1923 |
|
SU555A1 |
Устройство для вытяжки и скручивания ровницы | 1923 |
|
SU214A1 |
Авторы
Даты
1986-06-30—Публикация
1984-03-15—Подача