Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха.
Целью изобретения является снижение энергетических затрат и утилизации теплоты сбросной воды.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема автоматизированной системы
кондиционирования воздуха; на фиг. 2 - узел I на фиг. 1.
Автоматизированная система кондиционирования воздуха содержит последовательно расположенные по ходу воздуха в приточном воздуховоде 1 теплообменники 2, оросительную камеру 3 с циркуляциейным контуром 4 и насосом 5 и приточный вентилятор 6 центрального кондиционера 7, последний из которых сообщен через воздухораспределители 8 и 9 с помещением 10.
Аппараты 11 и 12 испарительного охлаждения воды имеют насадку 13 и 14 и выходные воздушные патрубки 15 и 16. Вытяжной воздуховод 17 сообщает помещение 10 через перекрытие 18 с атмосферой. Аппараты 11 и 12 испарительного охлаждения воды подключены прямым и обратным трубопроводами 19 и 20 к теплообменникам 2.
В приточном воздуховоде 1 после теплообменников 2 по ходу воздуха и помещении 10 установлены датчики 21 и 22 температуры воздуха, а на обратном трубопроводе - дополнительный насос 23. Под перекрытием 18 помещения 10 установлены с зазором 24 и на разных уровнях панели 25, выполненные из теплоизоляционного материала и с нанесенным сверху светоотражающим покрытием 26. Выходные воздушные патрубки 15 и 17 аппаратов 11 и 12 испарительного охлаждения воды сообщены через зазор 24 с вытяжным воздуховодом 17 и снабжены воздушными клапанами 27 и 28 с исполнительными механизмами 29 и 30, связанными с датчиком 21 температуры воздуха после теплообменников 2.
Прямой и обратный трубопроводы 19 и 20 снабжены двухпозиционными клапанами 31 и 32 и соединены между собой при помощи перемычки 33 с дополнительным двухпозиционным клапаном 34.
Дополнительный насос 23 при помощи магнитного пускателя 35 параллельно с основными и дополнительным двухпозиционными клапанами 31, 32 и 34 подключен к датчику 21 температуры воздуха после теплообменников 2, выполненному регулируемым с тремя уровнями его настройки.
На перемычке 35 и циркуляционном контуре 5 оросительной камеры 3 могут быть дополнительно установлены теплообменники 36 и 37 с входными и выходными трубопроводами 38 и 39, 40 и 41, имеющие клапаны 42 и 43 с исполнительными механизмами 44 и 45, параллельно подключенные к датчикам 21 и 22 температуры воздуха.
Автоматизированная система кондиционирования воздуха работает следующим образом.
В течение всего года обработанный в центральном кондиционере 7 воздух приточным вентилятором 6 подается в помещение 10 через воздухораспределители 8 и 9.
В теплый период года температура в помещении 10 (его рабочей зоне) поддерживается выше минимально допустимого
уровня с использованием датчика 22 температуры, по сигналу которого происходит закрытие клапана 43 и остановка насоса 5. При этом по соответствующему сигналу от
датчика 21 температуры, действующему в данный период года по верхнему уровню настройки, происходит пуск в работу насоса 23, открытие клапана 32, закрытие клапанов 34, 42, открытие воздушных клапанов 27 и
28 и запуск в работу аппаратов 11 и 12 испарительного охлаждения воды.
Охлажденная вода подается насосом 23 в теплообменники 2 центрального кондиционера 7. Охлажденный и влажный воздух из
аппарэтов испарительного охлаждения воды поступает по воздушным патрубкам 15 и 16 в зазор 24 между панелями 25 и перекрытием 18 помещения 10. Вытяжной воздух из помещения 10 между панелями 25 поступает также в зазор 24 и затем совместно с воздухом от аппаратов 11 и 12 исполнительного охлаждения воды через вытяжной воздуховод 17 отводится в атмосферу. Использование панелей 25 с светоотражающим покрытием 26 также способствует уменьшению поступления теплоты в помещение 10 со стороны перекрытия 18.
В переходный период года, когда не требуется тепловая обработка приточного
воздуха, по сигналу датчика 21 температуры происходит остановка насоса 23. В холодный период года по сигналу датчика 21 температуры происходит пуск в работу насоса 23, закрытие клапана 32, открытие клапанов
34 и 42, закрытие воздушных клапанов 27 и 28 и остановка аппаратов 11 и 12 испарительного охлаждения воды,
При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха по соответствующему сигналу датчика 22 температуры происходит открытие клапана 43 и пуск в работу насоса 5. Избыток приточного воздуха между панелями 25 поступает в зазор 24 и затем через вытяжной воздуховод 17 отводится в атмосферу.
Формула изобретения
1. Автоматизированная система конди- ционирования воздуха, содержащая последовательно расположенные по ходу воздуха в приточном воздухе теплообменники, оросительную камеру с циркуляционным контуром и насосом и приточный вентилятор центрального кондиционера, последний из которых сообщен через воздухораспределители с помещением, аппараты испарительного охлаждения воды с выходными воздушными патрубками и вытяжной возду- хрвод, сообщающий помещение через перекрытие с атмосферой, при этом аппараты испарительного охлаждения воды подключены прямым v. обратным трубопроводами к теплообменникам, в приточном воздуховоде после теплообменников по ходу воздуха и в помещении установлены датчики температуры воздуха, а на обратном трубопроводе - дополнительный насос, отличающаяся тем, что, с целью снижения энергетических затрат, под перекрытием помещения установлены с зазором и на разных уровнях панели, выполненные изтеплоизоляционного материала и с нанесенным сверху светоотражающим покрытием, выходные воздушные патрубки аппаратов испарительного охлаждения воды сообщены через зазор с вытяжным воздуховодом и снабжены воздушными клапанами с исполнительными механизмами, связанными с датчиком температуры воздуха после теплообменников, прямой и обратный трубопроводы снабжены двухпозиционными клапанами и соединены между собой при помощи перемычки с дополнительным двухпозици- онным клапаном, а дополнительный насос
при помощи магнитного пускателя параллельно с основными и дополнительными двухпозиционными клапанами подключен к датчику температуры воздуха после теплообменников, выполненному регулируемым
с тремя уровнями его настройки.
2. Система поп. 1, отличающая- с я тем, что, с целью утилизации теплоты сбросной воды, на перемычке и циркуляционном контуре оросительной камеры дополнительно установлены теплообменники с входными и выходными трубопроводами, причем входные трубопроводы имеют клапаны с исполнительными механизмами, параллельно подключенные к датчикам температуры воздуха.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для охлаждения воздуха | 1988 |
|
SU1596180A1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 1994 |
|
RU2087807C1 |
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 1992 |
|
RU2031319C1 |
Система кондиционирования воздуха | 1990 |
|
SU1809256A1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2509961C2 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2363892C1 |
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 2014 |
|
RU2569245C1 |
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ЧИСТОТЕ И ПАРАМЕТРАМ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА | 2014 |
|
RU2564603C1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2008 |
|
RU2349841C1 |
Система кондиционирования воздуха | 1989 |
|
SU1672138A1 |
Изобретение относится к технике венти- ляции и кондиционирования воздуха. Целью изобретения является снижение энергетических затрат и утилизация теплоты сбросной воды. Автоматизированная система кондиционирования воздуха содержит последовательно расположенные по ходу воздуха в приточном воздуховоде 1 теплообменники 2, оросительную камеру 3 с циркуляционным контуром 4 и насосом 5 и приточный вентилятор 6 центрального кондиционера 7, последний из которых сообщен через воздухораспределители 8 и 9 с помещением 10. Аппараты 11 и 12 испарительного охлаждения воды подключены прямым и обратным трубопроводами 19 и 20 к теплообменникам 2. Под перекрытием 18 помещения 10 установлены с зазором 24 и на разных уровнях панели 25, выполненные из теплоизоляционного материала и с нанесенным сверху светоотражающим покрытием 26. Выходные воздушные патрубки аппаратов 11 и 12 испарительного охлаждения воды сообщены через зазор 24 с вытяж- ным воздуховодом 17 и сообщены воздушными клапанами 27 и 28 с исполнительными механизмами 29 и 30,связанными с датчиком 21 температуры воздуха после теплообменников 2. Прямой и обратный трубопроводы 19 и 20 снабжены двух- позиционными клапанами 31 и 32 и соединены между собой при помощи перемычки 33 с дополнительным двухпозицион- ным клапаном 34. Дополнительный насос 23 при помощи магнитного пускателя 35 параллельно с основными и дополнительным двухпозиционными клапанами 31, 32 и 34 подключены к датчику 21 температуры воздуха после теплообменников 2. На перемыч- ке 35 и циркуляционном контуре 5 оросительной камеры 3 могут быть дополнительно установлены теплообменники 36 и 37с входными и выходными труопроводами 38и 39, 40 и 41, имеющие клапаны 42 и 43 с исполнительными механизмами 44 и 45, параллельно подключенные к датчикам 21 и 22 температуры воздуха. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. СО С XI ;со ;СО 00 сл 00
l I k .
Шг-сэ
г 1Ш
J7
|77МЪ ty У,1frV /tf | frJ I
x ny Ј4j&
видА
26
w////%(
25
J7
Фиг.1
Баркалов Б.В., Карпис Е.Е | |||
Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях | |||
М: Стройиздат, 1982, с | |||
Приспособление для останова мюля Dobson аnd Barlow при отработке съема | 1919 |
|
SU108A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1992-05-15—Публикация
1990-02-28—Подача