ный усилитель 16 с дифференцирующим коиденсатором 17 и транзистором 18, в коллекторную цеиь которого включеиа другая обмотка дистаиционного переключателя 15. Электродвигатель 19 вспомогательиого веитилятора и электродвигатель 20 основного вентилятора подключены к цепи питания соответственно контактами 21 и 22 дистанционного переключателя 15.
Работа системы происходит следующим образом.
Если температура воздуха в оранжерее ниже заданной, то измерительный мост 7 разбалансирован и сопротивление датчика 8 меньше сопротивления задатчика 9. Фазочувствительный усилитель 10 анализирует знак разбалапса, и на выходе усилителя мощности 11 появляется сигнал постояппого тока положительной полярности. Время действия этого сигнала определяется постоянной времени объекта регулирования. В регуляторе системы используются фронты нарастания и спада этого сигнала. Фронт нарастания при дифференцировании имеет положительную полярность, фронта спада - отрицательную. Дифференцирование производится иа конденсаторах 13, 17 и входных сопротивлениях транзисторов 14, 18. Импульс положительиой полярности смещает транзистор 14 в прямом, а транзистор 18 в обратном направлении. Импульсный усилитель 12 срабатывает и на время действия импульса через обмотку дистанционного переключателя, включенную в коллекторную цепь транзистора 14, протекает ток. При этом контакт 21 дистанционного переключателя включает электродвигатель 19 вспомогательного вентилятора 5, а контакт 22 отключает электродвигатель 20 основного вентилятора 4. Положение контактов 21 и 22 фиксируется. В виду того, что вспомогательный вентилятор не может обеспечить отвод всего подаваемого в оранжерею с лучистой энергией тепла, температура взодуха повышается и достигает максимально заданной, сопротивление датчика 8 сравнивается с сопротивлением задатчика 9.
Измерительный мост 7 балансируется. На выходе усилителя мощности 11 сигнал постоянного тока спадает до нуля, образуя при дифференцировании импульс отрицательной полярности. Этот импульс смещает транзистор 18 в прямом, а транзистор 14 в обратном направлении. Импульсный усилитель 16 срабатывает. На время действия импульса через обмотку дистанционного переключателя, включенную в коллекторную цепь транзистора 18, протекает ток, при этом контакт 22 дистанционного переключателя включает электродвигатель 20 основного вентилятора 4, а контакт 21 отключает электродвигатель 19 вспомогательного вентилятора 5. Положение контактов 21 и 22 фиксируется. Так как основной вентилятор 4- рассчитан на отвод максимального подводимого в оранжерею тепла, то при нормальных тепловых потоках температура воздуха в оранжерее начинает снижаться.
Далее процессы протекают аналогичпо в описанном порядке.
Вспомогательный вентилятор 5 выбирается из условия поддержания максимально допускаемой влажности воздуха из уравнения водного баланса в установившемся
GB («max - вых) W
где GB - количество воздуха, прогоняемого вспомогательным вентилятором через теплообменник, кг/ч; атах - максимально допустимое влагосодержание воздуха в оранжерее, г воды/кг воздуха;
апых - влагосодержание воздуха на выходе из теплообменника, г воды/кг воздуха; W - количество влаги, выделяемой в
оранжерее, г/ч. Откуда находим:
г - W
GB
max - вых
Установившийся режим работы вспомогательного вентилятора имеет место при малых тепловых потоках. Значение атах определяют по 1-а диаграмме по параметрам воздуха в оранл ерее: заданной минимальной температуры /min и заданной максимальной относительной влажности фтах, значение свых также выбирают по 1-а диаграмме по параметрам воздуха, выходящего из теплообменника: температуре вых и относительной влажности Фвых 95-98%.
Система рассчитана на объект, из которого нужно отводить излишние и тепло и влагу.
Таким образом является оранжерея в светлое время суток и в летний период ее работы.
С увеличением облученности растений растут тепловой поток, который следует отводить из оранжереи, и количество испаряемой растениями влаги. Чем больше отводится тепла из оранжереи для поддержания температуры, тем больше должно отводиться влаги для поддержания относительной влажности воздуха. Предлагаемая система автоматического регулирования температуры и влажности воздуха-в оранжерее отвечает этому требованию.
Применение системы обеспечивает снижение средней мощности, потребляемой вентиляторами, по сравнению с пропорциональным регулированием при значительном упрощении конструкции системы и увеличении ее надежности благодаря уменьшению количества входящих в нее узлов и элементов.
Формула изобретения
Система для регулирования температуры и рлажности воздуха в оранжерее, содержащая жидкостно-воздушный теплообменник, в воздушном контуре которого установлен укрепленный на валу электродвигателя вентилятор, датчик температуры воздуха в оранжерее и блок управления с дистанционным переключателем на выходе, отличающаяся тем, что,
с целью упрощения системы, в воздушном контуре теплообменника параллельно основному вентилятору установлен дополнительный вентилятор, а электродвигатели вентиляторов подключены к источнику питания через переключающие контакты дистанционного переключателя блока управления.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент Франции № 2150894, кл. F 24F 11/00, 1972.
2.Воронин Г. И. и др. Кондиционирование воздуха на летательных аппаратах, «Машиностроение. 1965, с. 89.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 1999 |
|
RU2177115C2 |
Стационарное устройство для воздействия низкочастотным магнитным полем на медико-биологические объекты, система управления и формирования импульсов, индуктор магнитного поля и система механического привода стационарного устройства | 2017 |
|
RU2653628C1 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2498427C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ - ПЕРГИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 1998 |
|
RU2140169C1 |
Устройство для получения пресной воды в условиях засушливого климата | 2019 |
|
RU2726574C1 |
Система кондиционирования воздуха | 2016 |
|
RU2647815C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕПЛОВЛАЖНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА | 2010 |
|
RU2429425C1 |
Сушильная установка | 2022 |
|
RU2784632C1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР | 2007 |
|
RU2336184C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | 1991 |
|
RU2046257C1 |
Авторы
Даты
1977-08-15—Публикация
1974-12-02—Подача