Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Автоматизация систем отопленияСодержание книги Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Отопление зданий в зависимости от их назначения осуществляется с помощью потока нагретого воздуха, совмещаемого с приточной вентиляцией, либо с помощью горячей воды (пара). Оба метода чаще всего осуществляются централизованно, поэтому и получили наименование центрального отопления. Воздушное отопление нашло широкое применение в зданиях общественного назначения (торговых центрах, зрелищных, спортивных и т. д.). Водяное применяется в лечебных учреждениях, в жилых, административных и т. п. зданиях и позволяет создавать общую для всего здания и индивидуальную для каждого помещения систему автоматического регулирования температуры. В первом случае датчики контроля температуры устанавливаются в трех характерных помещениях здания и воздействуют на общий ввод теплосети, изменяя отпуск теплоты. Во втором случае датчики устанавливаются в каждом помещении, осуществляя контроль температуры и регулируя индивидуальную теплоподачу. И та, и другая системы имеют практическое применение, а их использование зависит от назначения здания. Изпрактики известно, что ни нагреть, ни охладить помещение, образованное массивными стенами, быстро нельзя. Требуется обычно продолжительное время для существенного изменения температуры. Это позволяет; сделать следующие выводы: 1) система автоматического регулирования центральным отоплением инерционна; 2) более эффективна система автоматического регулирования индивидуальная для каждого помещения; 3) для реализации индивидуальной системы целесообразно использовать простейшие датчики контроля, имеющие два регулируемых положения — ниже нормы, выше нормы. В эксплуатации находится целый ряд типов индивидуальных терморегуляторов. Рассмотрим некоторые конструктивные решения электрических индивидуальных терморегуляторов (рис. 19.7), разработанные специализированными организациями. Терморегулятор (рис. 19.7, а) состоит из источника питания 1, выпрямителя 2; датчика контроля температуры 3, соленоидного исполнительного механизма 5, на сердечнике которого укреплен полушаровой золотник 7, и корпуса 6 с крышкой 4. При повышении температуры в помещении сверх установленной на задатчике, датчик замыкает электрическую цепь, сердечник втягивается внутрь электромагнитной катушки, полушаровой золотник прижимается к седлу клапана и проход для теплоносителя закрывается. При понижении температуры выключается ток, сердечник под действием собственной массы падает и открывает проход для теплоносителя. Регулирующие органы терморегулятора могут иметь различное конструктивное решение. Для однотрубных систем отопления разработана конструкций регулирующего органа, выполненная в виде заслонки с шарнирной связью с сердечником катушки (рис. 19.7, б). Заслонка 3 имеет контргруз 4, позволяющий ей опускаться и принимать положение «Открыто», в котором ее удерживает шарнирная связь. При повышении температуры электрическая цепь замыкается регулятором (на рисунке не показан), по катушке проходит ток, сердечник втягивается и заслонка закрывает клапан. Рассмотренный регулятор и два конструктивных решения и регулирующего органа позволяют автоматизировать нагревательные приборы и получить допустимые технические характеристики: зона нечувствительности от 0,5 до 1º, потребляемая активная мощность до 2,5 Вт. Достоинство такого регулятора состоит в простоте конструкции и достаточной надежности, незначительной стоимости при массовом производстве, в возможности регулирования температуры в широких пределах. Однако в жилых зданиях эти регуляторы не нашли широкого применения из-за существенного расхода электроэнергии на холостой ход понизительного трансформатора и на работу соленоида при незначительном cos φ. С целью снижения расхода электроэнергии и был создан полупроводниковый электрический терморегулятор (рис. 19.7, в). Из принципиальной схемы терморегулятора (рис. 19.7, г) видно, что изменение температуры воздуха помещения воспринимается датчиком — полупроводниковым терморезистором R 5, который, изменяя параметры транзисторов VT 1и VT 2, приводит к включению малогабаритного реле Р, а последнее своим контактом — катушку электромагнитного клапана исполнительного механизма ИМ. Температура терморегулятора настраивается с помощью задающего резистора R 2. Потребляемая мощность терморегулятора Т 2снижена по сравнению Т 1в рабочем режиме до 2,0 Вт. В конструкцию терморегулятора (рис. 19.7, в) входит блок А, в котором размещен терморезистор 1, и задающий резистор 2 и шаровой электромагнитный клапан ЭМК, состоящий из катушки-соленоида 3 и шарового клапана 4, размещенных в корпусе 5. Достоинством терморегулятора Т 2является значительное снижение собственного потребления электроэнергии в рабочем режиме и на холостом ходу. Рассмотренные терморегуляторы Т 1 и Т 2являются электрическими регуляторами непрямого действия. Автоматизация центрального отопления получила широкое распространение во всех типах зданий всевозможного назначения. Применение системы регулирования позволяет не только экономить тепловую энергию, а следовательно, и энергоресурсы, но и создает комфортные условия, способствующие, повышению производительности труда и улучшающие условия отдыха.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 434; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.148.107.34 (0.006 с.) |