Painel de controle de ventilação: dispositivo, finalidade + como montá-lo corretamente

Componentes

O gabinete de controle do ventilador é equipado com uma fonte de alimentação, controladores, conversores e um grande número de interruptores liga / desliga. As chaves, por sua vez, são conectadas a aquecedores elétricos, recuperadores, ventiladores, aquecedores de água e unidades de refrigeração. Um elemento obrigatório do quadro é uma unidade de controle manual, que assume as funções de regulação e controle em caso de falha ou falha da automação. Além disso, todos os gabinetes são equipados com sensores de alarme de emergência que são acionados no caso de uma situação de emergência ou pré-emergência.

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Os sensores, que são uma espécie de receptores e coletam informações sobre o desempenho de cada unidade, desempenham um papel especial no monitoramento do funcionamento dos sistemas de ventilação. Com a ajuda deles, você pode obter uma imagem visual da poluição dos fluxos de ar, sua temperatura e umidade, bem como a velocidade de movimento das massas de ar e a frequência de rotação das pás do ventilador. Os sensores de temperatura estão disponíveis nas versões digital e analógica e, quando o regime de temperatura dentro do sistema muda, eles contribuem para mudar toda a instalação para outro modo. Os sensores de umidade funcionam da mesma maneira. As informações recebidas pelos sensores vão para reguladores automáticos, que, por sua vez, ajustam o funcionamento dos principais componentes dos sistemas de ventilação.

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Por localização, os sensores são divididos em externos e internos. Os primeiros são freqüentemente chamados de atmosféricos e são instalados na parte externa dos edifícios. Os internos, por sua vez, são subdivididos em modelos de canal e superfície. Os dutos do canal são instalados dentro dos dutos de ar nas paredes ou ao longo do movimento das massas de ar. Surface são colocados na superfície dos nós e realizam a remoção dos parâmetros desses dispositivos.

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Os controladores são um elemento igualmente importante dos gabinetes de controle. Os dispositivos recebem informações dos sensores e as processam automaticamente. Após o processamento dos parâmetros, os controladores enviam um sinal para as unidades principais das unidades de ventilação, como ventiladores, aquecedores de ar, unidades de refrigeração, após o qual mudam seu modo de operação. Funcionalmente, o controlador pode servir a vários dispositivos ou interagir com apenas um deles. Os modelos versáteis geralmente são equipados com microprocessadores, o que os torna menos volumosos e fáceis de caber em um gabinete pequeno ou em um suporte.

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Outro elemento da configuração dos escudos são os conversores de velocidade das pás do ventilador. Graças a esses dispositivos, é possível regular o número de rotações do motor, reduzindo significativamente a quantidade de energia elétrica consumida pela instalação. Além da economia de custos, isso leva a uma redução significativa no desgaste das peças do ventilador e estende a vida útil geral da unidade de tratamento de ar.

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Informação geral

A ventilação ACS é projetada para controlar e gerenciar os sistemas de alimentação e ventilação e exaustão de edifícios com um conjunto diferente de equipamentos, que pode incluir: recuperador, resfriador, aquecedor de ar, válvulas de controle e bombas no circuito do resfriador e aquecedor, amortecedores de ar, filtros .

Tarefas a serem resolvidas ao apresentar o ACS:

  • manutenção automática da temperatura definida e da taxa de troca de ar na sala tripulada;
  • garantia de segurança contra incêndio - controle de válvulas anti-incêndio;
  • diagnóstico oportuno de falhas do equipamento de ventilação.
  • manter a temperatura do ar nas instalações atendidas dentro dos limites estabelecidos pelo programa do controlador;
  • proteção automática contínua do trocador de calor de água contra o congelamento por temperatura da água e temperatura do ar fornecido, controle de contaminação do filtro de ar no sistema de alimentação;
  • operação dos sistemas de ventilação nos modos "Dia" / "Noite" e "Inverno" / "Verão";
  • monitorar o estado do equipamento controlado.

A ventilação ACS troca informações com o console de despacho, fornecendo os seguintes recursos:

  • transmissão à consola de despacho de parâmetros tecnológicos, mensagens sobre situações de emergência e dados sobre o funcionamento dos mecanismos executivos;
  • controle remoto para mecanismos individuais, se necessário, mantendo o controle automático para o sistema como um todo, e ações incorretas do operador são bloqueadas;
  • receber do console de despacho comandos para ligar e desligar não programados, bem como atribuições de temperatura nas instalações atendidas.

Além do modo de controle principal do console de despacho, os sistemas de ventilação podem ser controlados localmente a partir das estações de controle de botão de pressão (KPU) localizadas nas instalações atendidas.

A plataforma de hardware e software do ACS oferece alta flexibilidade na configuração e programação. Como resultado, são fornecidas as seguintes características do ACS, que o distinguem de produtos semelhantes:

  • a capacidade de conectar pequenos sistemas de ventilação a controladores de grandes sistemas de ventilação sem instalar gabinetes de controle adicionais;
  • a capacidade de conectar os atuadores de outros sistemas de engenharia (válvulas de proteção contra incêndio, exaustores de fumaça, bombas, SPS, etc.) aos controladores das unidades de ventilação;
  • a capacidade de implementar modificações nos programas de controlador e controle em um curto espaço de tempo e com baixo custo no caso de alterações no projeto original de automação dos sistemas de engenharia;
  • flexibilidade dos algoritmos de controle, que facilita sua modificação durante o projeto de sistemas de engenharia em caso de surgimento de requisitos relevantes do cliente;
  • a capacidade de transferir informações para o nível superior usando quaisquer protocolos padrão solicitados pelo fornecedor do sistema de despacho.

Arquitetura

O sistema de controle automatizado de ventilação (ACCS) é representado por três níveis hierárquicos.

O primeiro nível (inferior) inclui sensores e atuadores de sinal.

O segundo nível (intermediário) consiste em controladores S2000-T fabricados pela BOLID. Os controladores garantem o desempenho das funções de monitoramento, regulação e gestão dos equipamentos de engenharia em quantidade suficiente para manter o funcionamento dos três tipos de sistemas de ventilação (alimentação, exaustão, alimentação e exaustão) na proporção "um sistema - um controlador " Para ventilação de exaustão, duas unidades de ventilação são conectadas ao controlador. Todos os algoritmos estão prontos e requerem apenas configuração.

P / p No.Nome do parâmetroTipo de sinalVentilação forçadaVentilação de exaustãoFornecimento e exaustão de ventilação
1Temperatura exteriorAI++
2Temperatura do quartoAI+
3Fornecimento de temperatura do arAI++
4Temperatura de retorno da águaAI++
5Proteção do trocador de calor de águaDI++
6O filtro está sujoDI++
7Quebra da correia do ventilador de abastecimentoDI++
8Correia do exaustor quebradaDI+
9Status do sistema (standby / ativo)DI+ (2 pcs.)
10Sinal do contato do interruptor de emergência do ventiladorDI+ (2 pcs.)
11Status do interruptor manual do ventilador (iniciar / automático)DI+ (4 unidades)
12Controle do exaustor (iniciar / parar)FAZ+ (2 pcs.)+
13Saída de indicação de modo de emergênciaFAZ+ (2 pcs.)+
14Controle do ventilador de alimentação (iniciar / parar)FAZ++
15Controle de acionamento de persianas (aberto / fechado)FAZ++ (2 pcs.)
16Controle da bomba de circulação (liga / desliga)FAZ++
17Controle da válvula do aquecedor de águaAO++
18Controle da válvula do refrigerador de águaAO+
19Controle do recuperador rotativoAO+
Nota: AI - sinal de entrada analógica de resistência térmica (TCM, RTC) AO - sinal de saída analógica de tensão constante (0-10 V) DI - sinal de entrada discreta do tipo "contato seco" (24 V) DO - sinal de saída discreta do tipo "contato seco" (24V)

O terceiro nível (superior) inclui uma estação de trabalho automatizada (AWP) do operador com base em SCADA CIRCLE-2000, combinado por funções com um servidor de arquivamento.

Sinais analógicos e discretos de sensores e atuadores de alimentação, exaustão e alimentação e ventilação de exaustão entram nos controladores, passam pelo processamento primário e, em seguida, através da interface digital RS485 (protocolo Modbus) são transmitidos para a estação de trabalho do operador para fins de seu processamento posterior, exibição e armazenamento. A estação de trabalho do operador também é usada para controlar remotamente os atuadores dos sistemas de ventilação.

Diagrama de blocos do sistema de controle de ventilação

Diagrama de dispositivo

A conexão dos gabinetes de controle é realizada de acordo com o esquema padrão e é regulada pelo GOST R51321-1. Gabinetes, estantes e painéis são instalados em corredores, salas de painéis ou salas de serviço. Na presença de condições técnicas, as unidades de ventilação e controle de incêndio estão localizadas em um gabinete, que é colocado na sala de controle. Isso fornecerá acesso rápido aos painéis de controle da ventilação de emergência e de serviço e permitirá uma resposta mais rápida aos problemas do sistema.

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As salas nas quais as placas são instaladas têm requisitos especiais quanto ao nível de umidade e temperatura. Os dispositivos devem ser protegidos de forma confiável contra raios ultravioleta diretos, gotas de água e poeira. Vibrações magnéticas e interferência de rádio também podem afetar adversamente a operação correta dos dispositivos, portanto, seu impacto nos dispositivos deve ser limitado. A faixa de temperatura na qual a operação dos armários de controle é permitida é de -10 a +55 graus. A instalação do dispositivo requer aterramento obrigatório e a frequência da corrente da rede elétrica não deve exceder 50 Hz. Como fonte de alimentação, são utilizadas redes de 220 e 380 V.

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Os principais requisitos do layout são encontrar todos os dispositivos de controle no mesmo suporte e no mesmo plano. Os componentes mais importantes responsáveis ​​pela segurança do dispositivo devem ser dotados de indicadores luminosos e preferencialmente conectados a um computador pessoal. Além disso, os dispositivos responsáveis ​​pelo correto funcionamento das unidades principais devem ser dotados de dois tipos de controle: manual e automático. Os mais convenientes para operação são os gabinetes equipados com controle remoto, que permitem que uma pessoa que não tenha muita experiência em controle de ventilação monitore seu funcionamento. Além disso, o diagrama de conexão do dispositivo deve ser simples e extremamente fácil de entender. Isso ajudará em caso de emergência desligar a unidade por conta própria, sem esperar pela chegada dos serviços de reparo.

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Cálculo de sistemas de ventilação

O cálculo da ventilação da sala na primeira fase requer a escolha correta do equipamento, que terá as características de desempenho necessárias em termos da quantidade de ar soprado (metro cúbico / hora).

Também é considerado muito importante considerar um parâmetro como a frequência de troca de ar. Caracteriza o número de trocas completas de ar dentro de uma hora dentro do edifício.

Para determinar corretamente este parâmetro, é necessário levar em consideração as normas e regras de construção.A multiplicidade depende do propósito de usar as premissas, o que há nela, quantas pessoas, etc.

O cálculo da ventilação das instalações industriais para este indicador também envolve a contabilização dos equipamentos, bem como as características de seu funcionamento e a quantidade de calor ou umidade que emite. Para instalações destinadas à habitação humana, a taxa de câmbio do ar é 1 e para instalações industriais até 3.

Medidas de concisão formam um valor de desempenho, que pode ser o seguinte:

  • de 100 a 800 m³ / h (apartamento);
  • de 1000 a 2000 m³ / h (casa);
  • de 1000-10000 m³ / h (escritório).

Além disso, é necessário projetar e instalar corretamente distribuidores de ar. Isso inclui difusores de ar especiais, dutos de ar, curvas, adaptadores e assim por diante.

Fornecer ventilação confiável e correta é um sistema extremamente importante e necessário em qualquer edifício.

Para que serve o SHCHUV, onde é usado

Os pequenos sistemas de ventilação doméstica usados ​​em edifícios de vários andares e no setor privado não requerem quaisquer aparelhos adicionais. Eles são controlados remotamente, usando um controle remoto ou manualmente.

Ao contrário dos sistemas domésticos, os sistemas industriais se distinguem por um comprimento de rede significativamente maior. Muitos dispositivos funcionais, principalmente ventiladores, são inicialmente instalados em locais de difícil acesso. Devido ao acesso limitado, o controle é realizado por meio de uma unidade equipada com um conjunto completo de equipamentos especiais.

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O moderno painel de controle de ventilação - SHCHUV é fabricado na forma de painel sobre o qual estão localizados os dispositivos indicadores de ajuste, bem como na forma de gabinetes metálicos fixados na parede ou instalados no chão. O espaço interno com o equipamento localizado aqui é protegido por portas de batente. Para restringir o acesso de pessoas não autorizadas, eles são bloqueados.

As principais tarefas que o painel de controle de ventilação resolve são as seguintes:

  • Controle sobre equipamentos, dispositivos e equipamentos que fazem parte dos sistemas de ventilação.
  • Proteção de dispositivos controlados em caso de situações de emergência causadas por superaquecimento, instalação e conexão inadequadas, curtos-circuitos.
  • Funções de ajuste - definindo os parâmetros necessários para o desempenho e potência do equipamento.
  • A capacidade de programar componentes e conjuntos individuais ou todo o sistema por um período específico, de 1 dia a 1 mês.
  • Os processos de controle e ajuste do painel de controle da ventilação são amplamente facilitados pelo display instalado.
  • Cada um dos quartos pode manter sua própria temperatura, que pode ser alterada no momento certo.
  • Os filtros de ar são monitorados, o grau de sua poluição, bem como o estado das paredes internas dos dutos de ar.
  • Controle sobre a operação de equipamentos sazonais, que estão expostos a influências negativas devido a mudanças repentinas na temperatura externa.

O painel de controle do sistema de ventilação instalado nas instalações permite, em um único local, monitorar constantemente os processos de trabalho e o estado de todos os equipamentos. No caso de falha ou parada de alguns dispositivos, detecte e elimine-os em tempo hábil.

Funções do gabinete de ventilação automática

Graças ao aperfeiçoamento dos equipamentos na área de automação da ventilação, tornou-se possível excluir o fator humano do funcionamento da cabine de controle da ventilação. A automação garante um alto nível de segurança para a grande funcionalidade que possui a ventilação controlada pelos atuadores do gabinete.

A ampla gama de gabinetes de controle de ventilação inclui:

  • Conexão de quaisquer elementos de ventilação com diferentes características físicas e diferentes portas de instalação do sistema.
  • Capacidade de monitorar a tensão da rede elétrica.
  • Controle de válvulas elétricas especiais para garantir energia ininterrupta na rede elétrica. Aumenta o funcionamento dos dispositivos, excluindo seu superaquecimento, curto-circuito, sobrecarga.
  • Controle dos parâmetros definidos para a sala e a velocidade do ventilador.

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Funções padrão

Um gabinete de controle de ventilação convencional tem as seguintes funções:

  • Controle da temperatura de aquecimento de um único elemento do sistema de ventilação.
  • Controle sobre os parâmetros do atuador da válvula pneumática.
  • Monitorar a limpeza dos filtros de ar. Em caso de contaminação, um sinal sonoro é enviado para a unidade de controle do equipamento de ventilação.
  • Controle de uma válvula para mover as massas de ar para manter a temperatura definida do ar no ambiente.
  • A unidade do equipamento de ventilação é controlada manualmente, ligando e desligando.
  • Eliminação de superaquecimento e curto-circuito do motor da bomba.
  • Com a ajuda de indicadores luminosos, é possível obter informações sobre o funcionamento do sistema como um todo.
  • Possibilidade de alargar o tempo de paragem do movimento: tanto de insuflação como de exaustão, por ventiladores SHUV (quadro de comando de ventilação).
  • Manter um registro de falhas no funcionamento do sistema de ventilação forçada.
  • Controle de congelamento de peças de resfriadores de freon.

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Funções avançadas

O conjunto de funções avançadas depende do modelo específico do dispositivo ShUV. Funções como são freqüentemente usadas:

  • Controle de válvulas especiais para regular a pressão em caso de rompimento da correia do ventilador.
  • Controle automático sobre a quantidade de dióxido de carbono.
  • Salvar todos os dados de trabalho em registros após uma queda de energia.
  • Controle sobre uma câmara especial para misturar fluxos de ar.
  • Programação uma semana antes de todo o fluxo de trabalho.
  • Monitorando os parâmetros da válvula de resfriamento.
  • Controle por meio de um aquecedor elétrico.
  • Usando o controle remoto.
  • Implementação de trabalho eficaz com sensores concebidos para controlar vários parâmetros de uma divisão através do método em cascata.

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Objetivo dos armários de controle de ventilação

Hoje, o gabinete de controle da ventilação é parte integrante do sistema de troca de ar. Facilita muito a operação de equipamentos para fornecer ar fresco às instalações ou utilizar gases residuais.

Recomendamos que você se familiarize com: Corrugação para ventilação: o que é e como é usada

Ao adquirir uma unidade de distribuição ШУВ, vale a pena guiar-se pelas funções de controle para uma ventilação específica, de acordo com as condições de seu funcionamento.

Para um sistema de ventilação que permita a retirada de fumaça das instalações, é necessário um ShUV, que proporcionará maior segurança, controlará a temperatura do ar da sala e sua umidade. E também para manter os indicadores exigidos dentro da norma e mover as massas de ar a uma determinada velocidade constante.

A finalidade do gabinete de controle de ventilação depende do tipo de sistema de troca de ar:

  • Com recuperação ou purificação do ar da área de trabalho de substâncias nocivas.
  • Com aquecedor elétrico.
  • Com esquentador.
  • Com função de liberação de fumaça.
  • Exaustão, fornecimento ou fornecimento - ventilação de exaustão (ШУ PVV).

Todos os gabinetes de controle de ventilação operam em dois modos:

  • Modo de verão. Significa que o controle da temperatura do ar está desabilitado. Quando a temperatura do ar de insuflação desce, o automatismo liga o modo de proteção de acordo com os parâmetros previamente introduzidos. O controle da temperatura é realizado por meio de sensores.
  • Modo de espera.

Neste momento, o modelo SHUV - Áries é popular.Atende a todos os requisitos para armários de controle de ventilação em produção, independentemente de sua finalidade. O dispositivo Áries fornece controle sobre o sistema de troca de ar com um alto nível de segurança.

Para controlar um ventilador, é possível usar um gabinete de exaustão de fumaça ShUV1. Para controlar vários ventiladores, um gabinete do tipo ShSAU-VK é adequado. O preço depende diretamente do número de ventiladores controlados.

SHUV - Áries

O que é automação para sistemas de ventilação

Hoje, os sistemas de controle automático de ventilação são representados por uma grande variedade de todos os tipos de dispositivos técnicos. Todos eles, de termostatos a sofisticados módulos computadorizados, são projetados para facilitar o gerenciamento e o controle dos sistemas de ventilação forçada. Uma variedade de equipamentos permite solucionar problemas de automação em qualquer instalação, independentemente de suas características e finalidade.

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Com base nos requisitos operacionais e técnicos, uma abordagem diferente para a fabricação de painéis de controle de ventilação automatizados é possível:

  • Em alguns sites, você pode conviver com módulos padrão produzidos na forma de gabinetes com dispositivos de controle instalados neles.
  • Em outros casos, os instaladores devem montar manualmente os complexos adaptados para alimentação complexa e ventilação de exaustão, levando em consideração tarefas específicas.

A diferença nas abordagens deve-se à necessidade de garantir o funcionamento eficaz da ventilação e a criação de condições de conforto para os residentes ou empregados nas instalações internas do edifício, independentemente da estação do ano e das condições climatéricas exteriores.

Os mecanismos de ventilação são controlados por um conjunto de sensores instalados no interior das instalações. Alguns deles funcionam com base no princípio de um termostato - conforme a temperatura dentro do prédio aumenta, os ventiladores são ligados automaticamente, o que garante o fluxo de ar fresco.

Sistemas automatizados modernos são equipados com elementos de inteligência artificial e instrumentação mais sofisticada.

Módulos estruturalmente semelhantes consistem em três grupos de nós:

  • Sensores - dispositivos que transmitem informações sobre o meio ambiente - termostatos, medidores de umidade do ar, analisadores de gases. Eles transmitem os dados coletados para o centro de análise.
  • A central de controle coleta e processa as informações provenientes dos sensores de controle e, com base na análise obtida, emite comandos aos mecanismos de controle para alterar o modo de operação.
  • Atuadores são unidades que realizam ações mecânicas. Este grupo inclui: conversor de velocidade do ventilador, servo drives para ajustar a posição dos amortecedores, etc.

Os centros de controle analisam a relação de oxigênio e dióxido de carbono no ar, a porcentagem de umidade e, se necessário, emitem um comando para ventilar a sala. Quando um incêndio é detectado, a eletrônica altamente inteligente bloqueia automaticamente o fluxo de ar fresco, evitando a propagação do fogo.

No modo normal, a automação garante o funcionamento bem coordenado de todas as unidades e mecanismos dos sistemas de ventilação sem o envolvimento de um operador.

Módulos informatizados transmitem informações sobre o modo de operação, sobre as leituras dos sensores para um único painel de controle. Isso permite ao operador, se necessário, ajustar o funcionamento da automação e alterar as configurações remotamente.

Dependendo da situação específica, um dos 3 modos de controle do instrumento é usado:

  • Manual. A ventilação é controlada por um operador localizado diretamente na sala de controle ou atrás de um painel de controle remoto.
  • Autônomo.O equipamento opera de acordo com as configurações estabelecidas, independentemente de outros sistemas de engenharia instalados no edifício.
  • Auto. Os dispositivos de controle são integrados ao gerenciamento geral de todos os complexos de engenharia do edifício. A operação de ventilação é sincronizada com outros dispositivos e sensores localizados na casa - por exemplo, com um alarme de incêndio, outros sensores de emergência.

Assim, o complexo automatizado desempenha o papel de um centro de controle de gestão. Ele inicia a ventilação, para, processa as leituras do sensor e define o modo desejado dependendo da temperatura, umidade e outros parâmetros.

Tipos de sistemas de abastecimento e exaustão

Os sistemas de ventilação mais eficientes são de alimentação e exaustão, incluindo recuperadores no circuito. Esses dispositivos são trocadores de calor que usam a energia do ar de exaustão. Nesse caso, o fluxo de entrada e a saída não entram em contato direto. O recuperador pode ser rotativo, de placa ou contendo um portador de calor intermediário. O rotativo é altamente eficiente, mas é considerado o mais caro. Seu uso não é econômico quando a temperatura do ar externo durante o período de frio não cai abaixo de 15 graus abaixo de zero. Ao mesmo tempo, as unidades de tratamento de ar com recuperadores rotativos usados ​​nas latitudes norte proporcionam uma economia dupla nos custos de energia para aquecimento de ambientes. A versão em placa do aparelho é mais acessível e pertence ao segmento de orçamento.

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Instalação com recuperador

Na estação fria, a corrente de ar que entra aquece na sala e, quando sai, libera calor para a corrente que está entrando. A falta de mistura garante o fornecimento constante de ar fresco e limpo e a eliminação de resíduos. No verão, no calor, o aparelho funciona na ordem inversa. Um fluxo quente, entrando na sala, esfria e, quando sai, tira o calor do recém-chegado.

A ventilação de troca geral do tipo de circulação é um tipo mais barato. O ar que entra de fora recebe calor ao entrar em contato direto com os resíduos.

Neste caso, a limpeza do ar na sala não pode mais ser a mesma que na versão acima descrita. Os sistemas de circulação não podem ser instalados em edifícios onde a atmosfera possa conter monóxido de carbono e gases combustíveis, substâncias tóxicas e outros componentes perigosos para a vida e a saúde.

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Outra desvantagem da ventilação de circulação forçada é sua ineficácia quando a temperatura externa cai abaixo de zero.

As opções mais caras para unidades de tratamento de ar com ventilação forçada são os sistemas equipados com condicionadores de ar. Os dispositivos permitem regular a temperatura ambiente em uma ampla faixa e fornecem condições confortáveis ​​durante todo o ano. O sistema está equipado com uma bomba de calor e um circuito de filtração para purificação do ar.

Cada ventilação forçada é fornecida com um sistema de controle. As opções mais caras são fornecidas com sensores e eletrônicos "inteligentes", capazes de regular os modos de forma independente, de acordo com um programa pré-determinado.

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Para ventilação de edifícios, especialmente edifícios de vários andares, não apenas a circulação de ar mecânica pode ser usada. A diferença de pressão dentro e fora da sala é capaz de criar o fluxo necessário para a ventilação. A ventilação de alimentação e exaustão com circulação natural é baseada neste princípio. Nesse caso, as seguintes nuances são levadas em consideração:

  1. Para a localização da entrada de ar, geralmente é escolhido o lado do edifício, que na maioria das vezes é soprado pelo vento.
  2. A retração é feita do lado oposto
  3. A própria entrada de ar está equipada com um defletor que aumenta o fluxo de entrada.

Tal sistema se distingue por sua simplicidade de design e baixo custo.Porém, a simplicidade exclui a possibilidade de economia de calor e muitas das vantagens proporcionadas pelas instalações com ventilação forçada: ionização, limpeza, controle de umidade.

Como funciona a ventilação natural

Na foto, o trabalho de ventilação natural em uma casa particular.

  1. O princípio de funcionamento da ventilação natural reside na troca de ar natural, que é criada devido à diferença de pressão dentro e fora das instalações.
  2. Quando a temperatura externa está abaixo de seu valor no edifício, o ar aquecido é expulso pelos dutos de ventilação. Ele é substituído por fluxos de ar fresco através das aberturas ou válvulas de alimentação. Nos quartos, ele aquece e flui novamente.
  3. Com a chegada do verão, a temperatura do ar externo aumenta mais do que a do ar interno, portanto, a eficiência da ventilação natural diminui.
  4. Como resultado, os residentes têm que criar correntes de ar arejando os quartos - abrindo janelas e portas.

Arranjo do sistema

Uma porta com grelha de ventilação.

Para que o princípio da ventilação natural em um edifício seja observado, ele deve criar certas condições.

  1. Fornece dutos de exaustão ao projetar o sistema... Devem ser equipados nos cômodos em que se acumula ar poluído, quente e alagado (banheiro, banheiro, lavanderia, balneário, cozinha).
  2. Esses dutos de ar devem ser introduzidos nos dutos de ventilação geral, por onde o ar de exaustão flui para a rua..

Observação! Para que as condutas de ventilação possam levar o ar para o exterior, é necessário garantir o fornecimento de correntes frescas. Pode fluir para dentro de um edifício de várias maneiras: através de portas entreabertas, janelas, aberturas, ventiladores e válvulas de ventilação de alimentação. A instrução avisa que o tráfego da rua deve fluir para todos os cômodos da casa.

  1. Se for impossível equipar um duto de ventilação na sala, então uma folga de 1,5 / 2 cm deve ser feita em sua porta por baixo.
  2. Na parte inferior das portas das divisões onde existam condutas de ar, é aconselhável fazer vários orifícios decorativos ou instalar uma pequena grelha.

Como melhorar a circulação de ar

Projeto da válvula de alimentação.

Novos edifícios estão sendo construídos com base no princípio da economia de energia, ou seja, eles estão selados. O mesmo acontece se equipar um edifício antigo com janelas de vidros duplos.

Por um lado, a perda de calor diminui drasticamente, por outro, os habitantes da casa começam a sentir falta de oxigênio.

  1. Para evitar este fenômeno, válvulas de alimentação devem ser instaladas em janelas ou paredes externas.
  2. Se você solicitar novas janelas, solicite luminárias com elas imediatamente. O preço dos blocos aumentará um pouco, mas você não precisa se preocupar em instalar as válvulas separadamente.
  3. É necessário instalar os dispositivos a uma altura de cerca de 2 m, para que o ar frio fornecido tenha tempo de aquecer antes de atingir o nível dos edifícios residenciais.

No entanto, a instalação de válvulas de alimentação também nem sempre ajuda.

Isso acontece pelos seguintes motivos.

  1. Tiragem insuficiente no verão, quando o ar externo é mais quente que o interno.
  2. Um aumento acentuado no volume da atmosfera poluída ou gasta como resultado da implementação simultânea de procedimentos de higiene, preparação de alimentos, limpeza geral, etc.
  3. Seção transversal insuficiente dos tubos do duto de escapamento devido ao projeto incorreto.

Nestes casos, para melhorar a circulação do ar nas divisões, a ventilação natural deve ser substituída por ventilação forçada.

Funções do gabinete de ventilação automática

armário de controle de ventilação "Rubezh-4A
Características dos gabinetes de controle de ventilação:

  • manter a potência constante necessária da rede elétrica;
  • permitem que você conecte convenientemente linhas de diferentes tensões de energia a diferentes blocos de terminais;
  • controlar a intensidade de rotação dos ventiladores, acioná-los suavemente e evitar desequilíbrio de fase;
  • equalizar a potência, evitando o superaquecimento, sobrecarga e curto-circuitos dos equipamentos;
  • controlar a tensão na rede de forma autônoma, remota ou local.

O gabinete de controle da ventilação de suprimento e exaustão opera nos modos de espera ou verão. No modo verão, a temperatura do ar não é controlada. Quando a temperatura do ar fornecido é baixa, a automação do gabinete muda o controle da ventilação fornecida para o modo de proteção.

Funções padrão

  • Parada e partida manuais;
  • compatível com sensores de temperatura para fornecimento de ar, ar externo e transportador de calor de retorno;
  • registra a temperatura dos contatos dos motores do ventilador;
  • regula a função do atuador da válvula de ar;
  • evita curtos-circuitos e sobrecargas do motor da bomba;
  • controla o acionamento da válvula de fornecimento de calor;
  • evita o congelamento de aquecedores de água e refrigeradores de freon;
  • evita o superaquecimento do aquecedor elétrico;
  • prolonga a parada do ventilador de insuflação;
  • dá sinais sobre a necessidade de limpar os filtros de ar;
  • pára e desenergiza o equipamento em caso de alarme de incêndio;
  • notifica com o auxílio de uma luz indicadora sobre o funcionamento do sistema;
  • registra acidentes em um diário especial.

Funções avançadas

  • Previne quedas de pressão quando a correia do ventilador quebra;
  • Fornece conversão de frequência para fãs;
  • Regula a temperatura do ar interno em cascata;
  • compatível com termossensor no capô;
  • notifica sobre acidente com indicação luminosa;
  • a conexão do controle remoto é possível;
  • controla o funcionamento da válvula de ar;
  • fornece conexão de ventiladores adicionais;
  • controle bifásico da unidade compressor-condensador;
  • controle de cinco fases por um aquecedor elétrico;
  • controla a câmara de mistura;
  • evita o congelamento do recuperador e do recuperador rotativo;
  • controla umidificadores de ar;
  • programável por 7 dias;
  • controla a válvula do resfriador;
  • controla os amortecedores de recirculação;
  • em caso de potência de aquecimento insuficiente, reduz a velocidade de rotação das pás do ventilador;
  • retém os dados na memória após uma queda de energia;
  • controla o nível de dióxido de carbono.

A pedido, os fabricantes equipam o gabinete para controle automático de ventilação com recursos adicionais:

  • trabalhar sem sensores;
  • registro de relatórios de operação do sistema;
  • recuperação fria;
  • despacho de controle remoto ou local.

Diagrama do gabinete de controle de ventilação

O gabinete de controle de ventilação é organizado da seguinte forma:

  • Conversor privado.
  • Controlador multiprocessador.
  • Interruptor.
  • Atuador do.
  • Máquinas automáticas.
  • Contator.
  • Mecanismos de defesa.
  • Retransmissão.
  • Indicadores.

Indicadores de luz e som fornecem controle sobre a operação de todo o sistema de ventilação da sala. O relé controla os circuitos elétricos, abre e fecha-os. O contator permite que você controle o sistema usando o controle remoto. Os autômatos implementam o fluxo de corrente no circuito elétrico. Arrancadores para arrancar, um interruptor para desligar os equipamentos do armário. Um controlador de pixel multiprocessador é freqüentemente usado para operar o cartão de memória. A escolha do modo de partida suave do motor e aumento gradativo da rotação das pás do ventilador é feita por conversor privado.

Recomendamos que você se familiarize com: Variedades e disposição dos dutos de ventilação

Esquema ShUV

Elementos de sistemas de ventilação

O sistema de controle inclui elementos básicos como sensores, reguladores e outros atuadores.

Sensores

Com a ajuda de sensores, é possível obter informações sobre o estado do objeto desejado por vários parâmetros (temperatura, pressão, umidade, etc.) e monitorá-lo no caso de ocorrer a menor falha do sistema.Os sensores devem ser selecionados estritamente de acordo com as condições de uma ventilação particular (condições de operação, faixa e grau de precisão da medição, etc.).

Os sensores de temperatura são feitos para uso externo e interno, eles podem mostrar a temperatura na superfície da tubulação ou dentro do canal (duto de ar). Eles são fixados nos próprios tubos (em sua superfície) - externos ou perpendiculares ao fluxo de ar em movimento no tubo, sensores do canal do duto. Os sensores atmosféricos são instalados no exterior do edifício, acima do seu meio, a sotavento, e os tipos de sensores de sala devem ser montados no interior, a uma distância de pelo menos 1 - 1,5 m do chão.

ÁLBUM DE ESQUEMAS TÍPICOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Armários de controle para sistemas de abastecimento e exaustão

Sensores do sistema de ventilação e aquecimento

O controle da ventilação também depende de sensores que regulam o grau de umidade, são internos e dutos. Externamente, eles se parecem com uma unidade com um dispositivo elétrico embutido que mede a umidade relativa do ar e converte os dados recebidos em sinais eletrônicos. Para que o dispositivo funcione com mais precisão, ele deve ser instalado a uma certa distância de janelas, dispositivos de aquecimento, jatos de ventilação e luz solar.

Sensores de fluxo são dispositivos que medem a velocidade do fluxo (pode ser líquido e gasoso) em tubos e dutos de ar. O cálculo da vazão de gás ou líquido é feito levando-se em consideração a área da seção transversal do tubo.

Reguladores

Reguladores são necessários para controlar os mecanismos executivos de ventilação. Eles recebem sinais de sensores, processam suas leituras e acionam os atuadores do sistema de ventilação.

ÁLBUM DE ESQUEMAS TÍPICOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Armários de controle para sistemas de abastecimento e exaustão

Reguladores para controle dos mecanismos executivos de ventilação

Atuadores

Um dispositivo que inicia seu trabalho a um comando recebido do regulador é denominado atuador. Eles são divididos de acordo com a forma de trabalho: elétrico, mecânico, hidráulico, etc.

Todos os processos que compõem todo o sistema de controle de ventilação são controlados por um dispositivo como um painel de controle elétrico.

Diagramas de conexão do exaustor

Esquema de ligação do exaustor da casa de banho A ligação do ventilador da casa de banho é efectuada de acordo com diferentes esquemas. O excesso de espuma é aparado e o espaço ao redor do tubo é nivelado com uma massa.

Muitas vezes, muitos consumidores usam uma única fonte de luz que funciona a partir de um interruptor comum. Por meio da automação Recentemente, na luta por um comprador, os fabricantes começaram a fornecer seus dispositivos com elementos de automação - temporizadores e sensores de umidade.


Recoloque a capa protetora e coloque a chave. Se a casa de banho for combinada com uma casa de banho, podem surgir um odor desagradável e vários micróbios na forma de fungos e bolor, os quais têm um efeito negativo na saúde e na vida humana.


Outra forma é instalar um silenciador diretamente atrás do ventilador. Diagrama de conexão do ventilador Para conectar o dispositivo de ventilação, vários dos esquemas mais simples e acessíveis são usados.


Uma característica importante não são apenas as características técnicas, o país de origem, mas também o design do dispositivo.


Depois de concluído todo o trabalho, é necessário verificar o funcionamento de cada aparelho no banheiro. Ao usar uma chave separada para ligar o ventilador, a seguinte comutação do fio deve ser feita: O fio neutro do dispositivo de ventilação deve ser conectado ao fio neutro da rede. Se o fósforo continuar a arder e a chama não reagir à grelha de exaustão, é necessário limpar as condutas de ventilação e instalar uma ventoinha. Conexão de ventilador

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