5.4. Автоматизация воздушно-тепловых завес
Воздушно-тепловые завесы нашли широкое применение в промышленных и гражданских зданиях. Завесы дают возможность поддерживать в холодный период года в производственных помещениях требуемые санитарным нормам параметры воздушной среды и при этом значительно сокращать расход тепла.
При автоматизации воздушно-тепловых завес решаются следующие задачи:
– пуск и останов завесы соответственно при открывании и закрывании ворот;
– изменение подачи вентилятора воздушной завесы в зависимости от температуры наружного воздуха;
– изменение теплоотдачи воздухонагревателя завесы в зависимости от температуры наружного воздуха или температуры воздуха в помещении около ворот;
– останов завесы и одновременное автоматическое отключение подачи теплоносителя в воздухонагреватель.
На рис. 5.5. представлена схема автоматизации, а на рис.5.6 принципиальная электрическая схема управления воздушно-тепловой завесой, которые широко применяются в промышленных и гражданских зданиях.
Пуск электродвигателей М1 и М2 вентиляторов завесы может осуществляться ключами управления SА1 и SА2 с местного шкафа управления или автоматически.
При автоматическом управлении воздушной завесой ключи управления SА1 и SА2 устанавливаются в положение А (автоматическое) (рис. 5.6). В этом режиме в момент открывания ворот замыкаются контакты SQ, концевого выключателя, срабатывает промежуточное реле К1 и включаются магнитные пускатели КМ1
Рис. 5.5. Схема автоматизации воздушно-тепловой завесы
Рис. 5.6. Электрическая принципиальная схема управления
воздушно-тепловой завесой
и КМ2, которые замыкая свои силовые контакты КМ1 и КМ2, включают в работу электродвигатели М1 и М2 вентиляторов. Одновременно замыкаются блок-контакты КM1 и КМ2 магнитных пускателей, которые подают напряжение на ИМ МВ1 клапана на теплоносителе. Клапан открывается. При закрывании ворот контакты SQ концевого выключателя размыкаются и если температура в зоне ворот выше расчетной (контакты SК разомкнуты), то реле К1 и магнитные пускатели КМ1 и КМ2 вентиляторов отключаются. Одновременно замыкаются размыкающие контакты КM1 и КМ2 в цепи ИМ МВ1 и клапан на теплоносителе закрывается.
При закрытых воротах, в случае понижения температуры в зоне ворот, контакты SК датчика температуры замыкаются и воздушная завеса включается. При повышении температуры до установленного (расчетного) значения контакты SК размыкаются и воздушная завеса отключается. В качестве датчика температуры может применяться датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53.
Если воздушная завеса предусматривает регулирование подачи вентилятора при изменении температуры наружного воздуха, то дополнительно устанавливают пропорциональный регулятор, который при понижении температуры наружного воздуха ниже расчетной подает сигнал на ИМ направляющего аппарата вентилятора, уменьшающего подачу вентилятора воздушной завесы [11]. При повышении температуры наружного воздуха происходит обратный процесс: направляющий аппарат приоткрывается, увеличивая подачу вентилятора воздушной завесы. Для регулирования температуры воздуха в зоне ворот в такой воздушной завесе целесообразно применять трехпозиционные (астатические) регуляторы, например ТЭ2ПЗ, которые нашли широкое применение при автоматизации приточных камер.
- Автоматизация систем
- Введение
- 1. Основы проектирования aвтоматизированных систем теплогазоснабжения и вентиляции
- 1.2. Исходные данные для проектирования
- 1.3. Назначение и содержание функциональной схемы
- 2. Автоматизация систем теплоснабжения
- 2.1. Задачи и принципы автоматизации
- 2.2. Автоматизация подпиточных устройств тэц
- Автоматический контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- 2.3. Автоматизация теплофикационных деаэраторов
- Электронные регуляторы серии р25 и рс29
- 2.4. Автоматизация основных и пиковых подогревателей
- Автоматический контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- 2.5. Автоматизация насосных подстанций
- Автоматический контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование и защита
- Гидравлические регуляторы давления системы оргрэс
- 3. Автоматизация систем теплопотребления
- 3.1. Общие замечания
- 3.2. Автоматизация цтп
- Автоматический контроль
- Автоматическое управление и регулирование
- 3.3. Автоматическое регулирование гидравлических
- 4. Автоматизация котельных установок
- 4.1. Основные принципы автоматизации котельных
- 4.2. Автоматизация паровых котлов
- Тепловой контроль
- Управление
- Регулирование
- Тепловой контроль
- Управление
- Регулирование
- Технологические защиты котлов
- 4.3. Автоматизация водогрейных котлов
- Тепловой контроль
- Тепловой контроль
- Управление
- Регулирование
- Технологические защиты водогрейных котлов
- Заключение
- 5. Автоматизация вентиляционных систем
- 5.1. Автоматизация приточных камер
- Контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- Автоматическая защита
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- Примечания:
- 5.2. Автоматизация систем аспирации
- Контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- 5.3. Автоматизация вытяжных вентиляционных систем
- 5.4. Автоматизация воздушно-тепловых завес
- 6. Автоматизация систем
- 6.1. Основные положения
- 6.2. Автоматизация центральных кондиционеров
- Контроль
- Автоматическое управление
- Автоматическое регулирование
- Регулирование по температуре точки росы
- Регулирование по оптимальному режиму
- 7. Автоматизация систем газоснабжения
- 7.1. Городские газовые сети и режимы их работы
- 7.2. Автоматизация грс
- Контроль
- Управление
- Автоматическое регулирование и защита
- 7.3. Автоматизация грп
- 7.4. Автоматизация газоиспользующих установок
- Контроль
- Pегулирование
- Список литературы