Součásti
Řídicí skříň ventilátoru je vybavena napájecím zdrojem, řadiči, převodníky a velkým počtem vypínačů. Spínače jsou zase připojeny k elektrickým ohřívačům, rekuperátorům, ventilátorům, ohřívačům vody a chladicím jednotkám. Povinným prvkem rozvaděče je ruční řídicí jednotka, která přebírá regulační a řídicí funkce v případě poruchy nebo poruchy automatizace. Všechny skříně jsou navíc vybaveny senzory nouzového alarmu, které se spouští v případě nouze nebo před havarijní situací.
Senzory, které jsou jakýmsi receptorem a shromažďují informace o výkonu každé jednotky, hrají zvláštní roli při sledování provozu ventilačních systémů. S jejich pomocí můžete získat vizuální obraz o znečištění proudů vzduchu, jejich teplotě a vlhkosti, rychlosti pohybu vzdušných hmot a frekvenci otáčení lopatek ventilátoru. Teplotní senzory jsou k dispozici v digitální i analogové verzi a při změně teplotního režimu uvnitř systému pomáhají přepnout celou instalaci do jiného režimu. Senzory vlhkosti fungují stejným způsobem. Informace přijímané senzory se dostávají do automatických regulátorů, které zase upravují činnost klíčových komponent ventilačních systémů.
Podle umístění jsou senzory rozděleny na externí a interní. První z nich se často nazývají atmosférické a jsou instalovány na vnější straně budov. Interní se zase dělí na kanálové a povrchové modely. Kanálové kanály jsou instalovány uvnitř vzduchových potrubí na stěnách nebo napříč pohybem vzduchových hmot. Povrchy jsou umístěny na povrchu uzlů a provádějí odstraňování parametrů z těchto zařízení.
Ovladače jsou stejně důležitým prvkem rozvaděčů. Zařízení přijímají informace ze senzorů a automaticky je zpracovávají. Po zpracování parametrů odešlou řídicí jednotky signál do hlavních jednotek ventilačních jednotek, jako jsou ventilátory, ohřívače vzduchu, chladicí jednotky, a poté změní svůj provozní režim. Řadič může funkčně obsluhovat více zařízení nebo komunikovat pouze s jedním z nich. Všestranné modely jsou často vybaveny mikroprocesory, díky nimž jsou méně objemné a snadno se vejdou do malé skříňky nebo stojanu.
Dalším prvkem konfigurace štítů jsou měniče otáček lopatek ventilátoru. Díky těmto zařízením je možné regulovat počet otáček motoru, a tím výrazně snížit množství elektřiny spotřebované instalací. Vedle úspory nákladů to vede k významnému snížení opotřebení částí ventilátoru a prodlužuje se celková životnost vzduchotechnické jednotky.
Obecná informace
Větrání ACS je určeno k řízení a řízení přívodních a přívodních a odtahových ventilačních systémů budov s jinou sadou zařízení, která mohou zahrnovat: rekuperátor, chladič, ohřívač vzduchu, regulační ventily a čerpadla v okruhu chladiče a ohřívače, vzduchové klapky, filtry .
Úkoly, které je třeba vyřešit při zavádění ACS:
- automatická údržba nastavené teploty a rychlosti výměny vzduchu v místnosti s posádkou;
- zajištění požární bezpečnosti - ovládání protipožárních ventilů;
- včasná diagnostika poruch ventilačních zařízení.
- udržování teploty vzduchu v servisovaných prostorách v mezích stanovených programem regulátoru;
- průběžná automatická ochrana vodního výměníku tepla před zamrznutím teplotou vody a teplotou přiváděného vzduchu, kontrola znečištění vzduchového filtru v napájecím systému;
- provoz ventilačních systémů v režimech „den“ / „noc“ a „zima“ / „léto“;
- sledování stavu kontrolovaného zařízení.
ACS ventilace si vyměňuje informace s dispečerskou konzolou a poskytuje následující funkce:
- přenos technologických parametrů, zpráv o mimořádných situacích a údajů o fungování výkonných mechanismů na dispečerskou konzolu;
- dálkové ovládání jednotlivých mechanismů, pokud je to nutné, při zachování automatického ovládání systému jako celku a zablokování nesprávných činností operátora;
- příjem příkazů z dispečerské konzoly pro neplánované zapnutí a vypnutí a také přiřazení teploty v obsluhovaných prostorách.
Kromě hlavního režimu řízení z dispečerské konzole je možné ovládat ventilační systémy lokálně z tlačítkových řídicích stanic (KPU) umístěných v obsluhovaných prostorách.
Hardwarová a softwarová platforma ACS poskytuje vysokou flexibilitu při konfiguraci a programování. Výsledkem jsou následující vlastnosti ACS, které jej odlišují od podobných produktů:
- schopnost připojit malé ventilační systémy k ovladačům velkých ventilačních systémů bez instalace dalších ovládacích skříní;
- schopnost připojit akční členy jiných technických systémů (protipožární ventily, ventilátory pro odvod kouře, čerpadla, SPS atd.) k řídicím jednotkám ventilačních jednotek;
- možnost implementace úprav regulátoru a řídicích programů v krátkém čase a s nízkými náklady v případě změn v původním projektu automatizace inženýrských systémů;
- flexibilita řídicích algoritmů, která usnadňuje jejich modifikaci během návrhu inženýrských systémů v případě, že se objeví odpovídající požadavky zákazníka;
- schopnost přenášet informace na vyšší úroveň pomocí jakýchkoli standardních protokolů požadovaných dodavatelem dispečerského systému.
Architektura
Automatizovaný systém řízení ventilace (ACCS) je reprezentován třemi hierarchickými úrovněmi.
První (spodní) úroveň zahrnuje signální senzory a akční členy.
Druhá (střední) úroveň se skládá z řadičů S2000-T vyráběných společností BOLID. Regulátory zajišťují výkon funkcí řízení, regulace a řízení strojního zařízení v množství dostatečném pro udržení provozu všech tří typů ventilačních systémů (přívod, odvod, přívod a odvod) v poměru „jeden systém - jeden regulátor“ . Pro odsávací větrání jsou k řídicí jednotce připojeny dvě větrací jednotky. Všechny algoritmy jsou připraveny a vyžadují pouze konfiguraci.
P / p č. | Název parametru | Typ signálu | Nucené větrání | Odsávací ventilace | Napájení a odsávání |
1 | Teplota venkovního vzduchu | AI | + | — | + |
2 | Pokojová teplota | AI | — | — | + |
3 | Teplota přiváděného vzduchu | AI | + | — | + |
4 | Teplota vratné vody | AI | + | — | + |
5 | Ochrana vodního výměníku tepla | DI | + | — | + |
6 | Filtr je znečištěný | DI | + | — | + |
7 | Zlomení řemenu napájecího ventilátoru | DI | + | — | + |
8 | Poškozený řemen ventilátoru | DI | — | — | + |
9 | Stav systému (pohotovostní režim / aktivní) | DI | + (2 ks) | — | — |
10 | Signál z kontaktu nouzového vypínače ventilátoru | DI | — | + (2 ks) | — |
11 | Stav ručního spínače ventilátoru (start / auto) | DI | — | + (4 ks) | — |
12 | Ovládání výfukového ventilátoru (start / stop) | DĚLAT | — | + (2 ks) | + |
13 | Výstup indikace nouzového režimu | DĚLAT | — | + (2 ks) | + |
14 | Ovládání přívodního ventilátoru (start / stop) | DĚLAT | + | — | + |
15 | Ovládání žaluzií (otevřeno / zavřeno) | DĚLAT | + | — | + (2 ks) |
16 | Ovládání oběhového čerpadla (zapnuto / vypnuto) | DĚLAT | + | — | + |
17 | Ovládání ventilu ohřívače vody | AO | + | — | + |
18 | Ovládání ventilu vodního chladiče | AO | + | — | — |
19 | Otočné ovládání rekuperátoru | AO | — | — | + |
Poznámka: AI - analogový vstupní signál tepelného odporu (TCM, RTC) AO - analogový výstupní signál konstantního napětí (0-10 V) DI - diskrétní vstupní signál typu „suchý kontakt“ (24 V) DO - diskrétní výstupní signál typu "suchý kontakt" (24 V) |
Třetí (horní) úroveň zahrnuje automatizovanou pracovní stanici (AWP) operátora na základě SCADA CIRCLE-2000kombinované funkcemi s archivačním serverem.
Analogové a diskrétní signály ze senzorů a akčních členů napájecího, výfukového a napájecího a výfukového větrání jsou přiváděny do řídicích jednotek, procházejí primárním zpracováním a poté jsou přes digitální rozhraní RS485 (protokol Modbus) přenášeny na pracovní stanici operátora zpracování, zobrazení a skladování. Pracovní stanice operátora se také používá k dálkovému ovládání pohonů ventilačních systémů.
Schéma zařízení
Připojení řídicích skříní se provádí podle standardního schématu a je regulováno normou GOST R51321-1. Skříně, stojany a panely se instalují na chodby, panelové místnosti nebo technické místnosti. Za přítomnosti technických podmínek jsou ventilační a protipožární jednotky umístěny v jedné skříni, která je umístěna v dispečinku. To zajistí rychlý přístup k ovládacím panelům nouzového a servisního větrání a umožní rychlejší reakci na problémy systému.
Místnosti, ve kterých jsou desky instalovány, mají zvláštní požadavky na úroveň vlhkosti a teploty. Zařízení musí být spolehlivě chráněna před přímými ultrafialovými paprsky, kapkami vody a prachem. Magnetické vibrace a rádiové rušení mohou také nepříznivě ovlivnit správnou funkci zařízení, proto by měl být jejich vliv na zařízení omezen. Teplotní rozsah, ve kterém je povolen provoz rozvaděčů, je od -10 do +55 stupňů. Instalace zařízení vyžaduje povinné uzemnění a frekvence síťového proudu by neměla překročit 50 Hz. Jako zdroj energie se používají napájecí sítě 220 a 380 V.
Hlavními požadavky na rozvržení je najít všechna ovládací zařízení na stejném stojanu a ve stejné rovině. Nejdůležitější jednotky odpovědné za bezpečnost zařízení musí být vybaveny světelnými indikátory a pokud možno připojeny k osobnímu počítači. Kromě toho musí být zařízení odpovědná za správný provoz hlavních jednotek vybavena dvěma typy ovládání: manuální a automatické. Nejpohodlnější pro použití jsou skříně vybavené dálkovým ovládáním, které umožňují osobě, která nemá mnoho zkušeností s ovládáním ventilace, sledovat její provoz. Schéma připojení zařízení by navíc mělo být jednoduché a srozumitelné. To pomůže v případě nouze vypnout jednotku sami, aniž byste čekali na příjezd opravárenských služeb.
Výpočet ventilačních systémů
Výpočet ventilace místnosti v první fázi vyžaduje správnou volbu zařízení, které bude mít potřebné výkonnostní charakteristiky, pokud jde o množství vháněného vzduchu (metr krychlový / hodinu).
Považuje se také za velmi důležité zvážit takový parametr, jako je frekvence výměny vzduchu. Charakterizuje počet úplných výměn vzduchu během jedné hodiny uvnitř budovy.
Aby bylo možné tento parametr správně určit, je nutné vzít v úvahu normy a pravidla stavby.Násobnost závisí na účelu využití prostor, co v nich je, kolik lidí atd.
Výpočet větrání průmyslových prostor pro tento ukazatel zahrnuje také započítání zařízení, jakož i charakteristiky jeho provozu a množství tepla nebo vlhkosti, které vydává. U prostor určených pro lidské bydlení je směnný kurz vzduchu 1 a u průmyslových prostor až 3.
Přesnost opatření tvoří hodnotu výkonu, která může být následující:
- od 100 do 800 m³ / h (byt);
- od 1 000 do 2 000 m³ / h (dům);
- od 1 000 do 10 000 m³ / h (kancelář).
Rovněž je nutné správně navrhnout a nainstalovat rozdělovače vzduchu. Patří mezi ně speciální vzduchové difuzory, vzduchové kanály, ohyby, adaptéry atd.
Zajištění spolehlivého a správného větrání je v každé budově nesmírně důležitým a nezbytným systémem.
K čemu je SHCHUV, kde se používá
Malé ventilační systémy pro domácnosti používané ve vícepodlažních budovách a soukromém sektoru nevyžadují žádné další zařízení. Ovládají se dálkově, pomocí dálkového ovladače nebo ručně.
Na rozdíl od domácích systémů se průmyslové systémy vyznačují výrazně delší délkou sítě. Mnoho funkčních zařízení, zejména ventilátorů, je zpočátku instalováno na těžko přístupných místech. Kvůli omezenému přístupu se ovládání provádí pomocí jednotky vybavené celou sadou speciálního vybavení.
Moderní ovládací panel ventilace - SHCHUV se vyrábí ve formě panelu, na kterém jsou umístěna nastavovací indikační zařízení, stejně jako ve formě kovových skříní připevněných ke zdi nebo instalovaných na podlaze. Vnitřní prostor se zde umístěným zařízením je chráněn křídlovými dveřmi. Z důvodu omezení přístupu neoprávněným osobám jsou zamčeny.
Hlavní úkoly, které ovládací panel ventilace řeší, jsou následující:
- Kontrola nad zařízeními, zařízeními a zařízeními, která jsou součástí ventilačních systémů.
- Ochrana ovládaných zařízení v případě nouzových situací způsobených přehřátím, nesprávnou instalací a připojením, zkraty.
- Nastavovací funkce - nastavení požadovaných parametrů pro výkon a výkon zařízení.
- Schopnost programovat jednotlivé komponenty a sestavy nebo celý systém na konkrétní období od 1 dne do 1 měsíce.
- Procesy ovládání a nastavení ovládacího panelu ventilace jsou výrazně usnadněny instalovaným displejem.
- Každá z místností si může udržovat vlastní teplotu, kterou lze ve správný čas změnit.
- Sledují se vzduchové filtry, stupeň jejich znečištění a stav vnitřních stěn vzduchovodů.
- Kontrola provozu sezónního zařízení, které je vystaveno negativním vlivům v důsledku náhlých změn venkovní teploty.
Ovládací panel ventilačního systému instalovaného v zařízení umožňuje, aby byl na jednom místě, neustále sledovat pracovní procesy a stav všech zařízení. V případě poruchy nebo zastavení některých zařízení je včas detekujte a odstraňte.
Funkce automatické ventilační skříně
Díky zdokonalení zařízení v oblasti automatizace ventilace bylo možné vyloučit lidský faktor z provozu rozvaděče ventilace. Automatizace zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti obrovské funkčnosti, kterou má ventilace ovládaná akčními členy skříně.
Široká škála rozvaděčů ovládání ventilace zahrnuje:
- Připojení všech ventilačních prvků s různými fyzikálními vlastnostmi a různými porty pro instalaci systému.
- Schopnost monitorovat síťové napětí.
- Ovládání speciálních elektrických ventilů pro zajištění nepřerušeného napájení ze sítě. Zvyšuje činnost zařízení, s výjimkou jejich přehřátí, zkratu, přetížení.
- Ovládání nastavených parametrů místnosti a otáček ventilátoru.
Standardní funkce
Běžná skříň rozvaděče má následující funkce:
- Řízení teploty topení jednoho prvku ventilačního systému.
- Ovládejte parametry akčního členu vzduchového ventilu.
- Monitorování čistoty vzduchových filtrů. V případě znečištění je do řídicí jednotky ventilačního zařízení odeslán zvukový signál.
- Regulace ventilu pro pohyb vzdušných hmot za účelem udržení nastavené teploty vzduchu v místnosti.
- Jednotka ventilačního zařízení se ovládá ručně, zapíná a vypíná.
- Eliminace přehřátí a zkratu motoru čerpadla.
- Pomocí světelných indikátorů můžete získat informace o provozu systému jako celku.
- Možnost prodloužení doby zastavení pohybu: přiváděného i odváděného vzduchu pomocí ventilátorů SHUV (ovládací skříň ventilace).
- Vedení protokolu poruch v provozu systému nuceného větrání.
- Kontrola nad námrazou částí freonových chladičů.
Pokročilé funkce
Sada pokročilých funkcí závisí na konkrétním modelu zařízení ShUV. Často používané funkce:
- Ovládání speciálních ventilů k regulaci tlaku v případě prasknutí pásu ventilátoru.
- Automatická kontrola množství oxidu uhličitého.
- Ukládání všech pracovních dat do protokolů po výpadku proudu.
- Ovládání speciální komory pro směšování proudů vzduchu.
- Programování týden před celým pracovním tokem.
- Monitorování parametrů chladicího ventilu.
- Ovládání pomocí elektrického ohřívače.
- Pomocí dálkového ovladače.
- Implementace efektivní práce se senzory určenými k řízení různých parametrů místnosti kaskádovou metodou.
Účel rozvaděčů ovládání ventilace
Dnes je skříň ovládání ventilace nedílnou součástí systému výměny vzduchu. Velmi usnadňuje provoz zařízení pro přívod čerstvého vzduchu do prostor nebo pro využití odpadních plynů.
Doporučujeme seznámit se s: Zvlnění pro ventilaci: co to je a jak se používá
Při nákupu distribuční jednotky ШУВ se vyplatí řídit se řídicími funkcemi pro konkrétní ventilaci podle podmínek jejího provozu.
U ventilačního systému, který zajišťuje odvod kouře z prostor, je zapotřebí ShUV, který zajistí zvýšenou bezpečnost a bude řídit teplotu vzduchu v místnosti a jeho vlhkost. A také udržovat požadované ukazatele v normě a pohybovat vzdušnými hmotami určitou konstantní rychlostí.
Účel rozvaděče ventilace závisí na typu systému výměny vzduchu:
- S rekuperací nebo čištěním vzduchu od škodlivých látek v pracovním prostoru.
- S elektrickým ohřívačem.
- S ohřívačem vody.
- S funkcí vyzařování kouře.
- Odtah, přívod nebo přívod - odtahové větrání (PVУ PVV).
Všechny ovládací skříně ventilace pracují ve dvou režimech:
- Letní režim. Znamená to, že je deaktivována regulace teploty vzduchu. Když teplota přiváděného vzduchu poklesne, automatika zapne ochranný režim podle předem zadaných parametrů. Regulace teploty se provádí pomocí senzorů.
- Pohotovostní režim.
V této době je populární model SHUV - Beran.Splňuje všechny výrobní požadavky na řídicí ventilační skříně bez ohledu na jejich účel. Zařízení Aries poskytuje kontrolu nad systémem výměny vzduchu s vysokou úrovní zabezpečení.
K ovládání jednoho ventilátoru je možné použít kouřovou komoru ShUV1. Pro ovládání několika ventilátorů je vhodná skříň typu ShSAU-VK. Cena přímo závisí na počtu ovládaných ventilátorů.
Co je automatizace pro ventilační systémy
Dnes jsou systémy automatického řízení ventilace zastoupeny širokou škálou všech druhů technických zařízení. Všechny z nich, od termostatů až po sofistikované počítačové moduly, jsou navrženy tak, aby usnadňovaly správu a řízení systémů nuceného větrání. Různé vybavení umožňuje vyřešit problémy s automatizací v jakémkoli zařízení bez ohledu na jeho vlastnosti a účel.
Na základě provozních a technických požadavků je možný odlišný přístup k výrobě automatizovaných ovládacích panelů větrání:
- Na některých místech si můžete vystačit se standardními moduly vyrobenými ve formě skříní s nainstalovanými ovládacími zařízeními.
- V ostatních případech musí instalatéři ručně sestavit komplexy přizpůsobené pro komplexní přívod a odvod vzduchu s přihlédnutím ke konkrétním úkolům.
Rozdíl v přístupech je způsoben potřebou zajistit efektivní fungování ventilace a vytvoření pohodlných podmínek pro obyvatele nebo zaměstnance ve vnitřních prostorách budovy bez ohledu na roční období a vnější povětrnostní podmínky.
Ventilační mechanismy jsou ovládány sadou senzorů instalovaných uvnitř areálu. Některé z nich fungují na principu termostatu - s rostoucí teplotou uvnitř budovy se automaticky zapínají ventilátory, což zajišťuje tok čerstvého vzduchu.
Moderní automatizované systémy jsou vybaveny prvky umělé inteligence a sofistikovanější instrumentací.
Strukturálně podobné moduly se skládají ze tří skupin uzlů:
- Senzory - zařízení, která přenášejí informace o prostředí - termostaty, měřiče vlhkosti vzduchu, analyzátory plynů. Přenášejí shromážděná data do analytického centra.
- Řídicí centrum shromažďuje a zpracovává informace pocházející z řídicích senzorů a na základě získané analýzy vydává příkazy řídicím mechanismům ke změně provozního režimu.
- Pohony jsou jednotky, které provádějí mechanické činnosti. Tato skupina zahrnuje: měnič otáček ventilátoru, servopohony pro nastavení polohy tlumičů atd.
Řídicí centra analyzují poměr kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu, procento vlhkosti a v případě potřeby vydávají povel k vyvětrání místnosti. Když je detekován požár, vysoce inteligentní elektronika automaticky blokuje tok čerstvého vzduchu a brání šíření požáru.
V normálním režimu automatizace zajišťuje dobře koordinované fungování všech jednotek a mechanismů ventilačních systémů bez zapojení obsluhy.
Počítačové moduly přenášejí informace o provozním režimu, o odečtech senzorů na jeden ovládací panel. To umožňuje operátorovi, je-li to nutné, upravit provoz automatizace a změnit nastavení na dálku.
V závislosti na konkrétní situaci se používá jeden ze 3 režimů ovládání přístroje:
- Manuál. Ventilace je řízena operátorem umístěným přímo v dispečinku nebo za vzdáleným ovládacím panelem.
- Autonomní.Zařízení pracuje v souladu se stanoveným nastavením bez ohledu na ostatní inženýrské systémy instalované v budově.
- Auto. Řídicí zařízení jsou integrována do obecné správy všech technických komplexů budovy. Provoz ventilace je synchronizován s dalšími zařízeními a senzory umístěnými v domě - například s požárním poplachem, jinými nouzovými senzory.
Automatizovaný komplex tedy hraje roli řídícího řídícího centra. Spustí ventilaci, zastaví ji, zpracuje údaje ze snímače a nastaví požadovaný režim v závislosti na teplotě, vlhkosti a dalších parametrech.
Druhy přívodních a výfukových systémů
Nejúčinnější ventilační systémy jsou přívod a odvod, včetně rekuperátorů v okruhu. Jedná se o výměníky tepla, které využívají energii odpadního vzduchu. V takovém případě vstupní proud a výstup nepřijdou do přímého kontaktu. Rekuperátor může být rotační, deskový nebo obsahující mezilehlý nosič tepla. Rotační je vysoce účinný, ale je považován za nejdražší. Jeho použití je neekonomické, když teplota venkovního vzduchu během chladného období neklesne pod 15 stupňů pod nulou. Současně vzduchotechnické jednotky s rotačními rekuperátory používané v severních zeměpisných šířkách poskytují dvojnásobnou úsporu nákladů na energii na vytápění prostoru. Desková verze zařízení je cenově dostupnější a patří do segmentu rozpočtu.
Instalace s rekuperátorem
V chladném období se příchozí proud vzduchu ohřívá v místnosti a při jeho odchodu vydává teplo nově přicházejícímu proudu. Nedostatek směšování zaručuje stálý přísun čerstvého, čistého vzduchu a odstraňování odpadu. V létě, v horkém počasí, zařízení pracuje v opačném pořadí. Teplý proud, vstupující do místnosti, se ochladí, a když odejde, odebírá teplo nově příchozím.
Obecná výměna ventilace cirkulačního typu je levnější typ. Vzduch vstupující zvenčí přijímá teplo přímým kontaktem s odpadem.
Současně již nemůže být čistota vzduchu v místnosti stejná jako ve výše popsané verzi. Cirkulační systémy nelze instalovat v budovách, kde atmosféra může obsahovat oxid uhelnatý a hořlavé plyny, toxické látky a další složky nebezpečné pro život a zdraví.
Další nevýhodou nuceného oběhu je jeho neúčinnost při poklesu venkovní teploty pod nulu.
Nejdražší možností pro vzduchotechnické jednotky s nuceným větráním jsou systémy vybavené klimatizacemi. Zařízení umožňují regulovat teplotní režim v místnosti v širokém rozsahu a poskytují komfortní podmínky po celý rok. Systém je vybaven tepelným čerpadlem a filtračním okruhem pro čištění vzduchu.
Každá z nucených ventilací je vybavena řídicím systémem. Nejdražší možnosti jsou dodávány se senzory a „inteligentní“ elektronikou, která je schopna samostatně regulovat režimy podle předem stanoveného programu.
Pro ventilaci budov, zejména vícepodlažních budov, lze použít nejen mechanickou cirkulaci vzduchu. Tlakový rozdíl uvnitř a vně místnosti je schopen vytvořit průtok potřebný pro ventilaci. Na tomto principu je založeno přívodní a odvodní větrání s přirozenou cirkulací. V tomto případě jsou brány v úvahu následující nuance:
- Pro umístění přívodu vzduchu se obvykle volí strana budovy, kterou nejčastěji fouká vítr.
- Zatažení se provádí z opačné strany
- Samotný přívod vzduchu je vybaven deflektorem, který zvyšuje příchozí proudění.
Takový systém se vyznačuje jednoduchostí designu a nízkou cenou.Jednoduchost však vylučuje možnost úspory tepla a mnoho výhod poskytovaných instalacemi s nuceným větráním: ionizace, čištění, regulace vlhkosti.
Jak funguje přirozené větrání
Na fotografii práce přirozeného větrání v soukromém domě.
- Princip fungování přirozeného větrání spočívá v přirozené výměně vzduchu, která je vytvářena v důsledku rozdílu tlaku venku a uvnitř prostor.
- Když je venkovní teplota v budově pod svou hodnotou, je ohřátý vzduch vytlačován ventilačními kanály. Je nahrazen proudy čerstvého vzduchu ventilačními otvory nebo přívodními ventily. V místnostech se zahřeje a znovu vytéká.
- S příchodem léta teplota venkovního vzduchu stoupá vyšší než vnitřní vzduch, takže účinnost přirozeného větrání klesá.
- Výsledkem je, že obyvatelé musí vytvářet průvany větráním místností - otevíráním oken a dveří.
Uspořádání systému
Dveře s ventilační mřížkou.
Aby byl dodržen princip přirozeného větrání v budově, musí být pro něj vytvořeny určité podmínky.
- Při návrhu systému zajistěte výfukové potrubí... Musí být vybaveny v těch místnostech, ve kterých se hromadí znečištěný, horký, podmáčený vzduch (toaleta, koupelna, prádelna, koupelna, kuchyň).
- Tyto vzduchové kanály by měly být zavedeny do obecných větracích šachet, kterými proudí výfukové plyny do ulice..
Poznámka! Aby ventilační kanály dokázaly odvádět vzduch ven, měl by být zajištěn přísun čerstvých proudů. Může proudit do budovy různými způsoby: pootevřenými dveřmi, okny, větracími otvory, ventilátory a přívodními ventilačními ventily. Pokyn varuje, že pouliční provoz musí proudit do všech místností domu.
- Pokud není možné vybavit větrací potrubí v místnosti, musí být v jeho dveřích zespodu vytvořena mezera 1,5 / 2 cm.
- Ve spodní části dveří těch místností, kde jsou vzduchové kanály, je vhodné udělat několik ozdobných otvorů nebo nainstalovat malý rošt.
Jak zlepšit cirkulaci vzduchu
Provedení přívodního ventilu.
Nové budovy se nyní staví na principu úspory energie, tj. jsou zapečetěny. Totéž se stane, pokud vybavíte starou budovu okny s dvojitým zasklením.
Na jedné straně prudce klesá tepelná ztráta, na druhé straně obyvatelé domu začínají pociťovat hladovění kyslíkem.
- Aby se zabránilo tomuto jevu, měly by být do oken nebo vnějších stěn instalovány přívodní ventily.
- Pokud objednáváte nová okna, objednejte si u nich příslušenství hned. Cena bloků se mírně zvýší, ale nemusíte se obtěžovat s instalací ventilů samostatně.
- Je nutné instalovat zařízení ve výšce asi 2 m. Je to nutné, aby měl chladný přiváděný vzduch čas na zahřátí, než dosáhne obytné výškové úrovně.
Instalace napájecích ventilů však také nemusí vždy pomoci.
K tomu dochází z následujících důvodů.
- Nedostatečný tah v létě, kdy je venkovní vzduch teplejší než vnitřní.
- Prudký nárůst objemu znečištěné nebo vyčerpané atmosféry v důsledku současného provádění hygienických postupů, přípravy jídla, generálního čištění atd.
- Nedostatečný průřez potrubí výfukového potrubí kvůli chybné konstrukci.
V těchto případech by za účelem zlepšení cirkulace vzduchu v místnostech mělo být přirozené větrání nahrazeno nuceným větráním.
Funkce automatické ventilační skříně
skříň ovládání ventilace "Rubezh-4A
Vlastnosti rozvaděčů ventilace:
- udržovat požadovaný konstantní výkon energetické sítě;
- vám umožní pohodlně připojit vedení různých napájecích napětí k různým svorkovnicím;
- řídit intenzitu otáčení ventilátorů, plynule je spouštět a zabránit fázové nerovnováze;
- vyrovnat výkon, zabránit přehřátí zařízení, přetížení a zkratům;
- ovládat napětí v síti autonomně, na dálku nebo lokálně.
Řídicí skříň přívodního a odtahového větrání pracuje v pohotovostním nebo letním režimu. V letním režimu není teplota vzduchu regulována. Když je teplota přiváděného vzduchu nízká, automatizace rozvaděče přepne ovládání ventilace přivádění do ochranného režimu.
Standardní funkce
- Ruční zastavení a spuštění;
- kompatibilní s teplotními čidly pro přiváděný vzduch, venkovní vzduch a zpětný nosič tepla;
- zaznamenává teplotu kontaktů motorů ventilátoru;
- reguluje funkci ovladače vzduchového ventilu;
- zabraňuje zkratům a přetížení motoru čerpadla;
- ovládá pohon ventilu přívodu tepla;
- zabraňuje zamrznutí ohřívačů vody a freonových chladičů;
- zabraňuje přehřátí elektrického ohřívače;
- prodlužuje zastavení ventilátoru přiváděného vzduchu;
- vydává signály o nutnosti vyčistit vzduchové filtry;
- zastaví a vypne zařízení v případě požárního poplachu;
- upozorňuje pomocí světelné indikace na práci systému;
- zaznamenává nehody do zvláštního deníku.
Pokročilé funkce
- Zabraňuje poklesu tlaku při přetržení pásu ventilátoru;
- Poskytuje frekvenční převod pro fanoušky;
- Reguluje teploty vnitřního vzduchu kaskádově;
- kompatibilní s termosenzorem na kapotě;
- upozorní na nehodu světelnou indikací;
- připojení dálkového ovládání je možné;
- řídí činnost vzduchového ventilu;
- zajišťuje připojení dalších ventilátorů;
- dvoufázové řízení jednotky kompresoru a kondenzátoru;
- pětfázové ovládání elektrickým ohřívačem;
- řídí směšovací komoru;
- zabraňuje zamrznutí rekuperátoru a rotačního rekuperátoru;
- řídí zvlhčovače vzduchu;
- programovatelný po dobu 7 dnů;
- ovládá ventil chladiče;
- ovládá recirkulační tlumiče;
- v případě nedostatečného topného výkonu snižuje rychlost otáčení lopatek ventilátoru;
- ukládá data do paměti po výpadku napájení;
- reguluje hladinu oxidu uhličitého.
Na přání výrobci vybaví skříň pro automatické ovládání ventilace dalšími funkcemi:
- pracovat bez senzorů;
- zaznamenávání zpráv o provozu systému;
- zotavení za studena;
- dispečink na dálkové nebo místní ovládání.
Schéma rozvaděče ventilace
Skříň ovládání ventilace je uspořádána takto:
- Soukromý převodník.
- Řadič s více procesory.
- Přepínač.
- Pohon.
- Automatické stroje.
- Stykač.
- Obranné mechanismy.
- Relé.
- Indikátory.
Světelné a zvukové indikátory poskytují kontrolu nad provozem celého ventilačního systému místnosti. Relé řídí elektrické obvody, otevírá a zavírá je. Stykač umožňuje ovládat systém pomocí dálkového ovladače. Automaty implementují tok proudu do elektrického obvodu. Startéry pro spouštění, spínač pro odpojení zařízení ve skříni. K ovládání paměťové karty se často používá víceprocesorový řadič pixelů. Volbu režimu pro plynulý start motoru a postupné zvyšování otáčení lopatek ventilátoru provádí soukromý převodník.
Doporučujeme seznámit se s: Odrůdy a uspořádání ventilačních kanálů
Prvky ventilačních systémů
Řídicí systém zahrnuje základní prvky, jako jsou senzory, regulátory a další akční členy.
Senzory
Pomocí senzorů můžete přijímat informace o stavu požadovaného objektu podle různých parametrů (teplota, tlak, vlhkost atd.) A sledovat je v případě sebemenší poruchy systému.Senzory musí být voleny striktně v souladu s podmínkami konkrétního větrání (provozní podmínky, rozsah a stupeň přesnosti měření atd.).
Teplotní senzory jsou vyrobeny pro venkovní a vnitřní použití, mohou zobrazovat teplotu na povrchu potrubí nebo uvnitř kanálu (vzduchové potrubí). Jsou upevněny buď na samotných trubkách (na jejich povrchu) - vnějších, nebo kolmých na pohybující se proudění vzduchu v potrubí, čidla v kanálu. Atmosférické senzory jsou instalovány mimo budovu, nad její střed, na závětrné straně a senzory místnosti by měly být namontovány uvnitř, ve vzdálenosti nejméně 1 - 1,5 m od podlahy.
Senzory ventilačního a topného systému
Ovládání ventilace závisí také na senzorech, které regulují stupeň vlhkosti, jsou vnitřní a potrubní. Navenek vypadají jako jednotka s vestavěným elektrickým zařízením, které měří relativní vlhkost vzduchu a převádí přijatá data na elektronické signály. Aby zařízení fungovalo přesněji, musí být instalováno v určité vzdálenosti od oken, topných zařízení, ventilačních trysek a slunečního světla.
Snímače průtoku jsou zařízení, která měří rychlost průtoku (může to být kapalina i plyn) v potrubí a vzduchovém potrubí. Výpočet průtoku plynu nebo kapaliny se provádí s přihlédnutím k průřezové ploše potrubí.
Regulační orgány
Regulátory jsou povinny řídit výkonné ventilační mechanismy. Přijímají signály ze senzorů, zpracovávají jejich hodnoty a aktivují akční členy ventilačního systému.
Regulátory pro ovládání výkonných ventilačních mechanismů
Pohony
Zařízení, které zahájí práci na povel přijatý od regulátoru, se nazývá akční člen. Jsou rozděleny podle způsobu práce: elektrické, mechanické, hydraulické atd.
Všechny procesy, které tvoří celý řídicí systém ventilace, jsou řízeny zařízením, jako je elektrický ovládací panel.
Schémata připojení výfukového ventilátoru
Schéma zapojení odtahového ventilátoru v koupelně Připojení ventilátoru v koupelně se provádí podle různých schémat. Přebytečná pěna je oříznuta a prostor kolem trubky je vyrovnán tmelem.
Mnoho spotřebitelů velmi často používá jeden světelný zdroj, který funguje ze společného vypínače. Prostřednictvím automatizace Nedávno, v boji o kupce, začali výrobci dodávat svým zařízením automatizační prvky - časovače a snímače vlhkosti.
Namontujte ochranný kryt a nasaďte klíč. Pokud je koupelna kombinována s koupelnou, může se objevit nepříjemný zápach a různé mikroby ve formě hub a plísní, které mají negativní vliv na lidské zdraví a život.
Dalším způsobem je instalace tlumiče hluku přímo za ventilátor. Schéma připojení ventilátoru Pro připojení ventilačního zařízení se používá několik nejjednodušších a nejdostupnějších schémat.
Důležitou vlastností jsou nejen technické vlastnosti, země původu, ale také design zařízení.
Po dokončení všech prací je nutné zkontrolovat fungování každého zařízení v koupelně. Při použití samostatného spínače k zapnutí ventilátoru je třeba provést následující komutaci drátu: Nulový vodič ventilačního zařízení musí být připojen k nulovému vodiči v síti. Pokud zápalka nadále hoří a plamen nereaguje na mřížku výfuku, je nutné vyčistit ventilační kanály a nainstalovat ventilátor. Připojení ventilátoru