ส่วนประกอบ
ตู้ควบคุมพัดลมประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ ตัวควบคุม คอนเวอร์เตอร์ และสวิตช์เปิด/ปิดจำนวนมาก ในทางกลับกันสวิตช์จะเชื่อมต่อกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าตัวระบายอากาศพัดลมเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำความเย็น องค์ประกอบที่จำเป็นของแผงสวิตช์คือชุดควบคุมแบบแมนนวลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและควบคุมในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติของระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ตู้ทั้งหมดยังติดตั้งเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินที่จะทำงานในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
เซ็นเซอร์มีบทบาทพิเศษในการตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ ซึ่งเป็นตัวรับและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละโหนด ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาคุณจะได้เห็นภาพมลพิษของการไหลของอากาศอุณหภูมิและความชื้นตลอดจนความเร็วของการเคลื่อนที่ของมวลอากาศและความถี่ในการหมุนของใบพัด เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีให้เลือกทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกและเมื่ออุณหภูมิภายในระบบเปลี่ยนไปเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะช่วยเปลี่ยนการติดตั้งทั้งหมดเป็นโหมดอื่น เซ็นเซอร์ความชื้นทำงานในลักษณะเดียวกัน ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งในทางกลับกัน จะปรับการทำงานของส่วนประกอบหลักของระบบระบายอากาศ
ตามตำแหน่ง เซ็นเซอร์จะแบ่งออกเป็นภายนอกและภายใน ในอดีตมักเรียกว่าบรรยากาศและติดตั้งไว้ที่ด้านนอกของอาคาร ในทางกลับกัน ภายในจะแบ่งออกเป็นโมเดลช่องและพื้นผิว ท่ออากาศติดตั้งอยู่ภายในท่ออากาศบนผนังหรือตามการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ พื้นผิวถูกวางบนพื้นผิวของโหนดและดำเนินการลบพารามิเตอร์ออกจากอุปกรณ์เหล่านี้
ตัวควบคุมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเท่าเทียมกันของตู้ควบคุม อุปกรณ์รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และประมวลผลโดยอัตโนมัติ หลังจากประมวลผลพารามิเตอร์แล้วตัวควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังหน่วยหลักของหน่วยระบายอากาศเช่นพัดลมเครื่องทำความร้อนอากาศหน่วยทำความเย็นหลังจากนั้นจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน ตามหน้าที่ ตัวควบคุมสามารถให้บริการอุปกรณ์หลายตัวหรือโต้ตอบกับอุปกรณ์เพียงตัวเดียว รุ่นเอนกประสงค์มักติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งทำให้ไม่เทอะทะและง่ายต่อการจัดวางในตู้หรือขาตั้งขนาดเล็ก
องค์ประกอบอื่นของการกำหนดค่าโล่คือตัวแปลงความเร็วใบพัดลม ต้องขอบคุณอุปกรณ์เหล่านี้ ทำให้สามารถควบคุมจำนวนรอบของเครื่องยนต์ได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งลงได้อย่างมาก นอกจากการประหยัดต้นทุนแล้ว ยังส่งผลให้การสึกหรอของชิ้นส่วนพัดลมลดลงอย่างมาก และช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมของหน่วยจัดการอากาศ
คุณสมบัติของอุปกรณ์ SCHUV
การติดตั้งและอุปกรณ์ของแผงควบคุมดำเนินการตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดโดยเอกสารของรัฐเช่น GOST R 51321.1 ตู้สำหรับปั๊มและระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศติดตั้งอยู่ในทางเดิน ห้องเอนกประสงค์ หรือในห้องที่กำหนดเป็นพิเศษ - แผงสวิตช์
หากอาคารมีความจุ หน่วยควบคุมทั้งหมด รวมถึงการระบายอากาศและการป้องกันอัคคีภัย จะถูกติดตั้งในห้องควบคุม
ในห้องที่ตั้งแผงสวิตช์ต้องสังเกตอุณหภูมิห้องระดับความชื้นปกติ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องได้รับการปกป้องจากรังสี UV และฝุ่นละอองโดยตรง รวมทั้งจากการสั่นสะเทือนของแม่เหล็กและการรบกวนทางวิทยุ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการกำหนดค่าที่หลากหลายซึ่งมีขนาด ฟังก์ชัน ระดับการป้องกัน และระดับของการเขียนโปรแกรมต่างกัน การปรับเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดมีไว้สำหรับการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลที่ซับซ้อน - สำหรับองค์กรและอาคารสาธารณะ
ข้อกำหนดสำหรับชุดแผงควบคุมที่สมบูรณ์
เมื่อเลือก ShUV จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ทำงาน ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น การยศาสตร์ และความปลอดภัย จุดสุดท้ายเกี่ยวข้องกับทั้งตัวติดตั้งเอง ผู้ดูแลเครือข่ายเป็นประจำ และผู้ที่อาจอยู่ใกล้เคียง
ข้อกำหนดหลักสำหรับ SHUV และ SHUV มีดังนี้:
- โล่ต้องรองรับอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดสำหรับระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
- โหนดที่สำคัญต้องมีตัวบ่งชี้ ไฟ ดิจิตอล หรือเชื่อมต่อกับพีซี
- อุปกรณ์ที่รับผิดชอบอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดควรมีการควบคุมแบบคู่ - แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
อุปกรณ์ทั้งหมดถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนระนาบเดียวกัน แพคเกจควรเรียบง่ายและเข้าใจง่ายที่สุด หากประกอบแผงระบายอากาศตามกฎทั้งหมดแล้วหากจำเป็นแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องไฟฟ้าก็สามารถปิดอุปกรณ์ฉุกเฉินได้
หน่วยควบคุมสมัยใหม่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน สมมติว่าอุปกรณ์อัตโนมัติที่เลือกอย่างถูกต้องสามารถลดต้นทุนได้ 50-65%
เนื้อหาและการทำงานของโล่อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น บางระบบต้องการตัวแปลงความถี่ ในขณะที่บางระบบไม่ต้องการตัวแปลงความถี่ สะดวกที่สุดสำหรับการใช้งานคือตู้และแผงที่มีระบบอัตโนมัติและรีโมทคอนโทรล
ภาพรวมรายการงาน
โครงสร้าง ShUV เป็นกล่องพลาสติกหรือโลหะสี่เหลี่ยมที่มีระดับการป้องกันที่จำเป็น IP 45 หากสภาพการทำงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ระดับการป้องกันก็จะสูงขึ้น
ภายในเคสมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พาวเวอร์ซัพพลาย คอนโทรลเลอร์ และคอนเวอร์เตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์หลายตัวมีหน้าที่รับผิดชอบในอุปกรณ์แต่ละชิ้น: เครื่องทำความร้อน, เครื่องกู้คืน, พัดลม, หน่วยทำความเย็น ฯลฯ
องค์ประกอบบังคับคือแผงควบคุมแบบแมนนวล จำเป็นต้องมีหน่วยเตือนภัยซึ่งถูกกระตุ้นในกรณีฉุกเฉินและให้การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณแสงหรือเสียง
แผ่นไม้และแผงขั้วต่อสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับสายไฟจะมีลักษณะเหมือนกับแผงจ่ายไฟฟ้า
เซ็นเซอร์ยังอยู่ในส่วนควบคุม เหล่านี้เป็นตัวรับชนิดหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานะของระบบและสภาพแวดล้อม
พวกเขาใช้อุณหภูมิของอากาศและอุปกรณ์เอง ระดับความเข้มข้นของก๊าซหรือมลพิษขององค์ประกอบของระบบ วัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศ ฯลฯ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปยังผู้ควบคุมอัตโนมัติและการทำงานขององค์ประกอบของระบบ ถูกปรับ
ตามฟังก์ชัน เซ็นเซอร์แบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:
- อุณหภูมิ;
- ความชื้น;
- ความเร็ว;
- ความดัน เป็นต้น
อุณหภูมิสามารถเป็นได้ทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก สัญญาณเกี่ยวกับอุณหภูมิในร่มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้ระบบเปลี่ยนไปใช้โหมดอื่น
เซ็นเซอร์ความชื้นทำงานในลักษณะเดียวกัน วิธีที่มวลอากาศเคลื่อนที่ภายในท่อระบายอากาศสามารถพบได้ด้วยเซ็นเซอร์ความเร็วและแรงดันณ สถานที่ติดตั้ง เซ็นเซอร์แบ่งออกเป็นภายในและภายนอก แบบแรกรับข้อมูลภายในอาคาร ในขณะที่แบบหลังเรียกอีกอย่างว่าบรรยากาศหรือภายนอกอาคาร
นอกจากนี้ เซ็นเซอร์การระบายอากาศยังถูกวางในท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในท่ออากาศ ไม่ว่าจะบนผนังหรือตามการไหลของอากาศ เป็นสากลและสามารถส่งข้อมูลจำนวนมาก: อุณหภูมิ, ความดัน, ความเร็วลม
เซ็นเซอร์บางตัวได้รับการแก้ไขบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบ วัดค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์เอง เช่น อุณหภูมิของขดลวด ความเร็วในการหมุน ฯลฯ
การประกอบเซ็นเซอร์นั้นมาพร้อมกับการเลือกอย่างระมัดระวัง ในอีกด้านหนึ่ง ยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ ระบบก็จะยิ่งทำงานแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน การดำเนินการและบำรุงรักษาเครือข่ายจะมีค่าใช้จ่ายสูงในแง่ของการใช้พลังงาน
ตัวควบคุมทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ นี่คืออุปกรณ์ที่รับข้อมูลและประมวลผลโดยอัตโนมัติ พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวกลางตั้งแต่นั้นมาสัญญาณจะถูกส่งไปยังแอคชูเอเตอร์: สวิตช์การไหลของอากาศพัดลมหน่วยทำความเย็นเครื่องทำความร้อนอากาศ
ตัวควบคุมที่มีไมโครโปรเซสเซอร์เหมาะสำหรับการติดตั้งภายใน ShUV มีขนาดกะทัดรัดและไม่ต้องการพื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่
ที่นิยมมากที่สุดคือตัวควบคุมประเภทสากล ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลที่มาจากระบบต่างๆ พร้อมกันได้ เช่น การระบายอากาศ การทำความร้อน เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไป
การระบายอากาศแบบ ACS ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบจ่ายและจ่ายและระบายอากาศของอาคารด้วยชุดอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจรวมถึง: เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน วาล์วควบคุมและปั๊มในวงจรทำความเย็นและเครื่องทำความร้อน อากาศ แดมเปอร์, ฟิลเตอร์
งานที่ต้องแก้ไขเมื่อแนะนำ ACS:
- การบำรุงรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศโดยอัตโนมัติในห้องบรรจุ
- รับรองความปลอดภัยจากอัคคีภัย - การควบคุมวาล์วทนไฟ
- การวินิจฉัยความล้มเหลวของอุปกรณ์ระบายอากาศในเวลาที่เหมาะสม
- การรักษาอุณหภูมิของอากาศในสถานที่ให้บริการภายในขีด จำกัด ที่กำหนดโดยโปรแกรมควบคุม
- การป้องกันอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำจากการแช่แข็งโดยอุณหภูมิของน้ำและอุณหภูมิของอากาศที่จ่ายการควบคุมการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศในระบบจ่าย
- การทำงานของระบบระบายอากาศในโหมด "วัน" / "กลางคืน" และ "ฤดูหนาว" / "ฤดูร้อน"
- ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ควบคุม
ACS ของการช่วยหายใจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอนโซลการจัดส่ง โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้:
- การส่งข้อมูลไปยังคอนโซลการจัดส่งของพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยี ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกลไกการบริหาร
- การควบคุมระยะไกลสำหรับกลไกแต่ละส่วนหากจำเป็นในขณะที่ยังคงควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบโดยรวมและการกระทำที่ไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานจะถูกบล็อก
- รับจากคำสั่งคอนโซลการจัดส่งสำหรับการเปิดและปิดที่ไม่ได้กำหนดไว้ตลอดจนการกำหนดอุณหภูมิในสถานที่ให้บริการ
นอกจากโหมดควบคุมหลักจากคอนโซลการจัดส่งแล้ว ยังสามารถควบคุมระบบระบายอากาศภายในเครื่องได้จากสถานีควบคุมปุ่มกด (KPU) ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ให้บริการ
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ ACS ให้ความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดค่าและการเขียนโปรแกรม เป็นผลให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ของ ACS ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน:
- ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบระบายอากาศขนาดเล็กกับตัวควบคุมของระบบระบายอากาศขนาดใหญ่โดยไม่ต้องติดตั้งตู้ควบคุมเพิ่มเติม
- ความสามารถในการเชื่อมต่อตัวกระตุ้นของระบบวิศวกรรมอื่น ๆ (วาล์วป้องกันอัคคีภัยพัดลมดูดควันปั๊ม SPS ฯลฯ ) กับตัวควบคุมของหน่วยระบายอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมควบคุมในระยะเวลาอันสั้นและต้นทุนต่ำในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมของระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ
- ความยืดหยุ่นของอัลกอริธึมการควบคุม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนในระหว่างการออกแบบระบบวิศวกรรม ในกรณีที่ความต้องการของลูกค้าสอดคล้องกัน
- ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังระดับบนโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานใด ๆ ที่ร้องขอโดยซัพพลายเออร์ของระบบการจัดส่ง
แผนภาพอุปกรณ์
การเชื่อมต่อตู้ควบคุมดำเนินการตามรูปแบบมาตรฐานและควบคุมโดย GOST R51321-1 ตู้ ขาตั้ง และแผงติดตั้งในทางเดิน ห้องแผง หรือห้องเอนกประสงค์ ในกรณีที่มีเงื่อนไขทางเทคนิคชุดควบคุมการระบายอากาศและไฟจะอยู่ในตู้เดียวซึ่งวางอยู่ในห้องควบคุม วิธีนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงแผงควบคุมการระบายอากาศฉุกเฉินและบริการได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาของระบบได้เร็วขึ้น
ห้องที่ติดตั้งบอร์ดมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับระดับความชื้นและอุณหภูมิ อุปกรณ์ต้องได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือจากรังสีอัลตราไวโอเลตหยดน้ำและฝุ่นละอองโดยตรง การสั่นของแม่เหล็กและสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุอาจส่งผลเสียต่อการทำงานที่ถูกต้องของอุปกรณ์ดังนั้นจึงควร จำกัด อิทธิพลที่มีต่ออุปกรณ์ ช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตให้ใช้งานตู้ควบคุมได้ตั้งแต่ -10 ถึง +55 องศา การติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการต่อสายดินและความถี่ของกระแสไฟไม่ควรเกิน 50 เฮิร์ตซ์ ในฐานะแหล่งพลังงานจะใช้กริดไฟฟ้า 220 และ 380 V
ข้อกำหนดหลักของโครงร่างคือการค้นหาอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดบนขาตั้งเดียวกันและในระนาบเดียวกัน หน่วยที่สำคัญที่สุดที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ต้องติดตั้งไฟแสดงสถานะและควรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้อุปกรณ์ที่รับผิดชอบการทำงานที่ถูกต้องของหน่วยหลักจะต้องมีการควบคุมสองประเภท: ด้วยตนเองและอัตโนมัติ สะดวกที่สุดสำหรับการใช้งานคือตู้ที่มีรีโมทคอนโทรลซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมการระบายอากาศสามารถตรวจสอบการทำงานได้ นอกจากนี้แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควรเรียบง่ายและเข้าใจง่ายมาก วิธีนี้จะช่วยในกรณีฉุกเฉินในการปิดเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้บริการซ่อมมาถึง
แผนผังตู้ควบคุมการระบายอากาศ
ตู้ควบคุมการระบายอากาศจัดเรียงดังนี้:
- ตัวแปลงส่วนตัว
- ตัวควบคุมมัลติโปรเซสเซอร์
- สวิตซ์.
- ตัวกระตุ้น
- เครื่องจักรอัตโนมัติ.
- คอนแทค.
- กลไกการป้องกัน
- รีเลย์.
- ตัวชี้วัด.
ตัวบ่งชี้แสงและเสียงให้การควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศทั้งหมดของห้อง รีเลย์ควบคุมวงจรไฟฟ้าเปิดและปิด คอนแทคช่วยให้คุณควบคุมระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล เครื่องจักรใช้กระแสไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้า สตาร์ตสำหรับสตาร์ทสวิตช์สำหรับถอดอุปกรณ์ในตู้ ตัวควบคุมพิกเซลแบบมัลติโปรเซสเซอร์มักใช้ในการสั่งงานการ์ดหน่วยความจำ ตัวเลือกของโหมดสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างราบรื่นและการเพิ่มขึ้นทีละน้อยในการหมุนของใบพัดลมนั้นดำเนินการโดยตัวแปลงส่วนตัว
เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ: วิธีเลือกและติดตั้งเครื่องดูดควันสำหรับเตาแก๊ส
การคำนวณระบบระบายอากาศ
การคำนวณการระบายอากาศของห้องในขั้นตอนแรกต้องมีการเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องซึ่งจะมีลักษณะการทำงานที่จำเป็นในแง่ของปริมาณลมเป่า (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)
การพิจารณาพารามิเตอร์เช่นความถี่ของการแลกเปลี่ยนอากาศก็ถือว่าสำคัญมากเช่นกัน เป็นลักษณะของจำนวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายในอาคารภายในหนึ่งชั่วโมง
ในการกำหนดพารามิเตอร์นี้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานและกฎของการก่อสร้าง ความหลายหลากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้สถานที่สิ่งที่อยู่ในนั้นจำนวนคน ฯลฯ
การคำนวณการระบายอากาศของสถานที่อุตสาหกรรมสำหรับตัวบ่งชี้นี้ยังเกี่ยวข้องกับการบัญชีสำหรับอุปกรณ์เช่นเดียวกับลักษณะของการทำงานและปริมาณความร้อนหรือความชื้นที่ปล่อยออกมา สำหรับสถานที่สำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศคือ 1 และสำหรับสถานที่อุตสาหกรรมไม่เกิน 3
การวัดความกระชับสร้างค่าประสิทธิภาพซึ่งสามารถเป็นได้ดังนี้:
- จาก 100 ถึง 800 m³ / h (อพาร์ตเมนต์);
- จาก 1,000 ถึง 2,000 m³ / h (บ้าน);
- ตั้งแต่ 1,000-10000 m³ / h (สำนักงาน)
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องออกแบบและติดตั้งตัวกระจายอากาศอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงตัวกระจายอากาศพิเศษท่ออากาศโค้งอะแดปเตอร์และอื่น ๆ
การระบายอากาศที่เชื่อถือได้และถูกต้องเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในอาคารใด ๆ
SHCHUV ใช้ทำอะไรที่ไหน
ระบบระบายอากาศในครัวเรือนขนาดเล็กที่ใช้ในอาคารหลายชั้นและภาคเอกชนไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้เพิ่มเติมใด ๆ มีการควบคุมจากระยะไกลโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือด้วยตนเอง
แตกต่างจากระบบครัวเรือนระบบอุตสาหกรรมมีความยาวเครือข่ายที่ยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลายอย่างโดยหลักแล้วพัดลมจะติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากการเข้าถึงที่ จำกัด การควบคุมจึงดำเนินการโดยใช้หน่วยที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษทั้งชุด
แผงควบคุมการระบายอากาศที่ทันสมัย - SHCHUV ผลิตในรูปแบบของแผงที่อุปกรณ์บ่งชี้การปรับตั้งอยู่เช่นเดียวกับในรูปแบบของตู้โลหะที่ยึดกับผนังหรือติดตั้งบนพื้น พื้นที่ด้านในที่มีอุปกรณ์อยู่ที่นี่ได้รับการป้องกันโดยประตูบานพับ เพื่อ จำกัด การเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจะถูกล็อค
งานหลักที่แผงควบคุมการระบายอากาศสามารถแก้ไขได้มีดังนี้:
- ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศ
- การป้องกันอุปกรณ์ควบคุมในกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไปการติดตั้งและการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมการลัดวงจร
- ฟังก์ชั่นการปรับตั้ง - การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการสำหรับประสิทธิภาพและพลังของอุปกรณ์
- ความสามารถในการตั้งโปรแกรมส่วนประกอบและชุดประกอบแต่ละชิ้นหรือทั้งระบบในช่วงเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 1 วันถึง 1 เดือน
- กระบวนการควบคุมและการปรับแต่งของแผงควบคุมการระบายอากาศได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากจากจอแสดงผลที่ติดตั้งไว้
- แต่ละห้องสามารถรักษาอุณหภูมิของตัวเองได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาที่เหมาะสม
- มีการตรวจสอบตัวกรองอากาศระดับมลพิษตลอดจนสภาพของผนังด้านในของท่ออากาศ
- ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตามฤดูกาลซึ่งต้องเผชิญกับอิทธิพลเชิงลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกอย่างกะทันหัน
แผงควบคุมของระบบระบายอากาศที่ติดตั้งในสถานที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและสภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดได้ในที่เดียวในกรณีที่อุปกรณ์บางตัวพังหรือหยุดทำงานให้ตรวจจับและกำจัดอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างทันท่วงที
การเชื่อมต่อสายไฟในกล่องแยก
การเชื่อมต่อสายไฟในกล่องรวมสัญญาณเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดซึ่งต้องมีการดำเนินการโดยให้ความสนใจมากขึ้น มีหลายตัวเลือกสำหรับการสลับสายไฟในกล่องรวมสัญญาณขึ้นอยู่กับประเภทของสวิตช์และพัดลมที่ใช้
แผนภาพพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อพัดลมกับสวิตช์มีดังนี้:
- เมื่อเปิดฝากระโปรงหน้าพร้อมไฟส่องสว่าง
- เมื่อใช้สวิตช์แยกต่างหากสำหรับฝากระโปรง
- เมื่อใช้สวิตช์สองปุ่ม
- เมื่อใช้เครื่องดูดควันพร้อมตัวตั้งเวลา
ในการเปิดพัดลมในห้องน้ำพร้อมกับแสงสว่างจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายกลางของพัดลมเข้ากับสายกลางของเครือข่ายในกล่องรวมสัญญาณและเชื่อมต่อสายเฟสของพัดลมกับสายเฟสจาก สวิตช์ไปที่อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เมื่อใช้สวิตช์แยกเพื่อเปิดพัดลมคุณต้องทำการเปลี่ยนสายไฟดังต่อไปนี้:
- สายกลางของอุปกรณ์ระบายอากาศต้องเชื่อมต่อกับสายกลางของเครือข่าย
- สายเฟสของฮูดเชื่อมต่อกับสายเฟสที่มาจากสวิตช์
- ต้องเชื่อมต่อตัวนำเฟสหลักเข้ากับขั้วอินพุตของสวิตช์
หากใช้สวิตช์สองตำแหน่งเป็นอุปกรณ์สวิตชิ่งให้ดำเนินการดังนี้:
- สายกลางที่มาจากอุปกรณ์ระบายอากาศต้องเชื่อมต่อกับตัวนำจ่ายที่เป็นกลาง
- สายเฟสที่มาจากเครื่องดูดควันต้องเชื่อมต่อกับตัวนำเฟสที่มาจากหนึ่งในสองขั้วเอาท์พุทของสวิตช์
- ต้องเชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับขั้วอินพุตของสวิตช์สองปุ่ม
- ขั้วเอาท์พุทที่สองใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโคมไฟห้องน้ำ
เมื่อใช้พัดลมที่มีตัวตั้งเวลาสายไฟจะถูกสลับพร้อมกับสายไฟสำหรับไฟห้องน้ำ ขั้นตอน:
- สายกลางของเครือข่ายต้องเชื่อมต่อกับเส้นศูนย์ของพัดลมและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
- สายไฟหลักเชื่อมต่อกับขั้วอินพุตของสวิตช์และกับตัวนำเฟสของพัดลม
- สายไฟที่มาจากขั้วเอาท์พุทของสวิตช์จะต้องเชื่อมต่อพร้อมกับสายเฟสของอุปกรณ์ส่องสว่างและสายสัญญาณของฝากระโปรง
สายไฟเฟสจะต้องได้รับการป้องกันโดยสวิตช์อัตโนมัติซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะต้องปิดวงจรแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดอย่างน่าเชื่อถือ หน้าตัดของสายเคเบิลคำนวณจากโหลดที่ใช้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมดแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นในห้องน้ำ
การติดตั้งระบบระบายอากาศแบบบังคับจะใช้เวลาไม่นานส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเตรียมงาน เวลาและเงินที่ใช้ในการติดตั้งระบบดังกล่าวจะคุ้มค่ากับสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์มากกว่า
หน้าที่ของตู้ระบายอากาศอัตโนมัติ
ด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์ในด้านการระบายอากาศอัตโนมัติทำให้สามารถแยกปัจจัยมนุษย์ออกจากการทำงานของตู้ควบคุมการระบายอากาศได้ ระบบอัตโนมัติรับประกันความปลอดภัยในระดับสูงของฟังก์ชันการทำงานขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ควบคุมโดยแอคชูเอเตอร์ของตู้
ตู้ควบคุมการระบายอากาศที่หลากหลายประกอบด้วย:
- การเชื่อมต่อองค์ประกอบระบายอากาศใด ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันและพอร์ตที่แตกต่างกันสำหรับการติดตั้งระบบ
- ความสามารถในการตรวจสอบแรงดันไฟหลัก
- การควบคุมวาล์วไฟฟ้าพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังไฟในแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่รวมความร้อนสูงเกินไปไฟฟ้าลัดวงจรการโอเวอร์โหลด
- การควบคุมพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้สำหรับห้องและความเร็วพัดลม
ฟังก์ชันมาตรฐาน
ตู้ควบคุมการระบายอากาศทั่วไปมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:
- การควบคุมอุณหภูมิความร้อนขององค์ประกอบเดียวของระบบระบายอากาศ
- ควบคุมพารามิเตอร์ของตัวกระตุ้นวาล์วอากาศ
- ตรวจสอบความสะอาดของตัวกรองอากาศ ในกรณีที่มีการปนเปื้อนสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมอุปกรณ์ระบายอากาศ
- การควบคุมวาล์วสำหรับเคลื่อนย้ายมวลอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ในห้อง
- ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศถูกควบคุมด้วยตนเอง เปิดและปิด
- การขจัดความร้อนสูงเกินไปและการลัดวงจรของมอเตอร์ปั๊ม
- ด้วยความช่วยเหลือของไฟแสดงสถานะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบโดยรวม
- ความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหยุดการเคลื่อนที่: ทั้งจ่ายและอากาศเสียโดยพัดลม SHUV (ตู้ควบคุมการระบายอากาศ)
- การดูแลรักษาบันทึกความล้มเหลวในการทำงานของระบบระบายอากาศแบบบังคับ
- ควบคุมไอซิ่งของชิ้นส่วนของเครื่องทำความเย็นฟรีออน
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
ชุดฟังก์ชันขั้นสูงขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะของอุปกรณ์ ShUV ฟังก์ชั่นที่มักใช้:
- การควบคุมวาล์วพิเศษเพื่อควบคุมแรงดันในกรณีที่สายพานพัดลมแตก
- ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลงานทั้งหมดในบันทึกหลังจากไฟฟ้าดับ
- ควบคุมห้องพิเศษสำหรับผสมการไหลของอากาศ
- การเขียนโปรแกรมหนึ่งสัปดาห์ก่อนขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
- ตรวจสอบพารามิเตอร์ของวาล์วระบายความร้อน
- ควบคุมด้วยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- การใช้รีโมทคอนโทรล
- การใช้งานที่มีประสิทธิภาพด้วยเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆของห้องโดยใช้วิธีการเรียงซ้อน
ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง
แผนผังการไหลของกระบวนการทั่วไปสำหรับระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศส่วนกลางที่นำเสนอที่นี่ซึ่งทำงานภายใต้การควบคุมของคอนโทรลเลอร์ S2000-T เป็นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของตนเอง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าการทำความร้อนล่วงหน้าของบานเกล็ดอากาศหรือเปลี่ยนประเภทการควบคุมจากเซ็นเซอร์ท่อเป็นการควบคุมแบบเรียงซ้อนจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง และการใช้บล็อกเงื่อนไขเป็นไปได้เช่นแนะนำการควบคุมความเร็วพัดลมแบบแยกส่วนรวมถึงการลดความเร็วพัดลมโดยที่อุณหภูมิภายนอกอาคารจะลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด แผนภาพการไหลแสดงท่อของเครื่องทำความร้อนโดยใช้วาล์วสองทาง สิ่งนี้ไม่ได้ห้ามการใช้ท่อสำหรับเครื่องทำความร้อนที่มีวาล์วสามทาง อัลกอริธึมการควบคุมหน่วยกู้คืนความร้อนรองรับทั้งการกู้คืนความร้อนในฤดูหนาวและการกู้คืนความเย็นในฤดูร้อน
ในรูปแบบเทคโนโลยีของระบบระบายอากาศจะใช้สิ่งต่อไปนี้ ตำนาน
อุปกรณ์และส่วนประกอบ:
เหล่านี้
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนแผนภาพอาจเป็นเซ็นเซอร์กลางแจ้งท่อห้องหรือน้ำไหลกลับ (ประเภทใต้น้ำหรือเหนือศีรษะ)
FG
- ไดรฟ์แดมเปอร์อากาศ ตามกฎแล้วจะใช้ตัวกระตุ้นสองตำแหน่งและต่อหน้าเครื่องทำน้ำอุ่นจะใช้ตัวกระตุ้นสองตำแหน่งพร้อมสปริงส่งกลับเชิงกล
PDA
- สวิตช์ความดันแตกต่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งอาจเป็นเซ็นเซอร์การอุดตันของตัวกรองหากติดตั้งตัวรับสวิทช์แรงดันก่อนและหลังตัวกรองหรือเซ็นเซอร์สายพานแตกหากติดตั้งรีเลย์ใกล้กับพัดลม ในกรณีหลังหน้าสัมผัสแบบปิดตามปกติจะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ S2000-T
ป
- ตัวกระตุ้นตามสัดส่วนของวาล์วเครื่องทำน้ำอุ่น (สองหรือสามทาง) ในการทำงานกับคอนโทรลเลอร์ S2000-T จำเป็นต้องใช้ไดรฟ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 0 ... 10 V
Y1
- ไดรฟ์ตามสัดส่วนของวาล์วน้ำเย็น (ตามกฎเสมอสามทาง) ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า 0 ... 10 V.
TZA
- เทอร์โมสตัทเพื่อความปลอดภัยของเส้นเลือดฝอยติดตั้งทันทีหลังเครื่องทำความร้อน (ติดตั้งบนครีบแลกเปลี่ยนความร้อน) และปรับให้มีอุณหภูมิตอบสนองอย่างน้อย 5 ° C หน้าสัมผัสที่ปิดตามปกติจะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ S2000-T
ม
- วงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมปั๊มหมุนเวียน
โหมดฉุกเฉิน
- สถานะของระบบที่มีการละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางประการ ในโหมดนี้คอนโทรลเลอร์จะทำตามอัลกอริทึมฉุกเฉินมาตรฐานหรืออัลกอริทึมที่ผู้ใช้ระบุ
โดยค่าเริ่มต้น ระบบรองรับอินเตอร์ล็อคเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ และสำหรับการเปิดใช้งานตัวควบคุมอุณหภูมิความปลอดภัยทางอากาศ เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ล้มเหลว ในกรณีนี้คอนโทรลเลอร์จะดำเนินการดังต่อไปนี้:
- สร้างเหตุการณ์ "อุบัติเหตุ"
- ส่งเสียงสัญญาณ
- ให้คำสั่งปิดแดมเปอร์อากาศ
- ให้คำสั่งเปิดวาล์ว P1;
- ให้คำสั่งหยุดพัดลม P1
ในบรรดาล็อคที่รองรับยังมีตัวล็อคที่ตัวแบ่งสายพานพัดลมหน้าสัมผัสความร้อนของขดลวดมอเตอร์และข้อเท็จจริงที่ว่าเกินกระแสคดเคี้ยวสูงสุดที่อนุญาต ในกรณีนี้ ตัวควบคุม:
- สร้างเหตุการณ์ "อุบัติเหตุ"
- ส่งเสียงสัญญาณ
- ให้คำสั่งกับระบบเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย
โหมดสแตนด์บาย
- สถานะของระบบที่:
- ปิดแดมเปอร์อากาศ
- พัดลมหยุดทำงาน
- อุณหภูมิน้ำไหลกลับที่ตั้งไว้จะคงไว้ตามค่าที่ตั้งไว้
จัดหาระบบระบายอากาศด้วยตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหนึ่งตัว
ตัวควบคุมควบคุมระบบจ่ายด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในท่อจะยังคงอยู่ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) เอาต์พุตแบบอะนาล็อกของคอนโทรลเลอร์ให้สัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์ว P1 สำหรับการจ่ายน้ำร้อน
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำทำความร้อนจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10 V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
จัดหาระบบระบายอากาศพร้อมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสองตัว
ตัวควบคุมควบคุมระบบจ่ายด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำเย็น ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิของท่ออากาศที่ระบุจะถูกรักษาไว้ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) เอาต์พุตอะนาล็อกของคอนโทรลเลอร์ให้สัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมวาล์ว P1 ของเครื่องทำน้ำอุ่นและวาล์ว Y1 ของเครื่องทำน้ำเย็นตามสัดส่วน เมื่อเปลี่ยนจากการทำความร้อนเป็นความเย็นและในทางกลับกันจะใช้แถบรัด
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำทำความร้อนจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10 V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
จัดหาระบบระบายอากาศด้วยการหมุนเวียนอากาศ
ตัวควบคุมควบคุมระบบจ่ายด้วยตัวลดอากาศหมุนเวียน FG1.2 และเครื่องทำน้ำอุ่น ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิของท่ออากาศที่ระบุจะถูกรักษาไว้ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) เอาต์พุตอะนาล็อกของคอนโทรลเลอร์ให้สัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์ว P1 ของเครื่องทำน้ำอุ่นและตัวกันกระแทกแบบหมุนเวียน FG1 โหมดหมุนเวียนมีการตั้งค่าแยกกันสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำทำความร้อนจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10 V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าการหมุนเวียนสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ระบบจ่ายและระบายไอเสียพร้อมตัวหมุนแบบหมุน
ตัวควบคุมควบคุมระบบจ่ายและไอเสียด้วยตัวหมุนแบบหมุนและเครื่องทำน้ำอุ่น ระหว่างการทำงาน อุณหภูมิของท่ออากาศที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะยังคงอยู่ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) อุณหภูมิจะถูกควบคุมโดยการควบคุมตามสัดส่วนจากเอาต์พุตแบบอะนาล็อกของคอนโทรลเลอร์โดยความเร็วในการหมุนของตัวหมุนแบบหมุนและวาล์วของเครื่องทำน้ำอุ่น P1
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10 V โดยใช้วาล์วสำหรับจ่ายน้ำร้อน
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าโหมดหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
- ตัวบ่งชี้โหมดฉุกเฉินของ Recuperator
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ระบบจ่ายและระบายไอเสียพร้อมตัวยึดแผ่น
ตัวควบคุมควบคุมระบบจ่ายและไอเสียด้วยตัวยึดจานและเครื่องทำน้ำอุ่น ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิของท่ออากาศที่ระบุจะถูกรักษาไว้ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) การควบคุมอุณหภูมิทำได้โดยการควบคุมตามสัดส่วนจากเอาต์พุตแบบอะนาล็อกโดยมุมการหมุนของแดมเปอร์บายพาสอากาศของตัวดึงแผ่นและวาล์วของเครื่องทำน้ำอุ่น P1 ด้วยความช่วยเหลือของเงื่อนไข Block of controller ทำให้สามารถจัดระเบียบการลดความเร็วในการหมุนของพัดลมจ่ายได้
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าโหมดการหมุนเวียนที่แตกต่างกันสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
- ตัวบ่งชี้โหมดฉุกเฉินของ Recuperator
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ระบบจ่ายและระบายไอเสียพร้อมตัวหมุนแบบหมุนและตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสองตัว
(มีให้จากเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ S2000-T เวอร์ชัน 2.0)
ในการใช้รูปแบบการควบคุมนี้จำเป็นต้องใช้คอนโทรลเลอร์ S2000-T ตัวที่สองที่เชื่อมต่อเป็นทาสผ่านอินเทอร์เฟซ RS-485 ดังนั้นตัวควบคุมทั้งสองจึงสร้างระบบกระจายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบจ่ายและไอเสียด้วยตัวหมุนแบบหมุนเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำเย็น
ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิของท่ออากาศที่ระบุจะถูกรักษาไว้ (เซ็นเซอร์ TE 1.2) การควบคุมอุณหภูมิจะดำเนินการโดยการควบคุมตามสัดส่วนตามลำดับจากเอาต์พุตอนาล็อกของตัวควบคุมทั้งสองโดยความเร็วของตัวหมุนแบบหมุนวาล์วเครื่องทำน้ำอุ่น P1 และวาล์วน้ำเย็น Y1
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำทำความร้อนจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10 V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าโหมดหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
- ตัวบ่งชี้โหมดฉุกเฉินของ Recuperator
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ระบบจ่ายและระบายไอเสียพร้อมตัวยึดแผ่นและตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสองตัว
(มีให้จากเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ S2000-T เวอร์ชัน 2.0)
ในการใช้รูปแบบการควบคุมนี้จำเป็นต้องใช้คอนโทรลเลอร์ S2000-T ตัวที่สองที่เชื่อมต่อเป็นทาสผ่านอินเทอร์เฟซ RS-485 ดังนั้นตัวควบคุมทั้งสองจึงสร้างระบบกระจายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบจ่ายและไอเสียด้วยตัวยึดจานเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำเย็น ในระหว่างการทำงานอุณหภูมิของท่ออากาศที่ระบุจะถูกรักษาไว้ (เซ็นเซอร์ TE 1.3) การควบคุมอุณหภูมิดำเนินการโดยการควบคุมตามสัดส่วนตามลำดับจากเอาต์พุตอะนาล็อกของตัวควบคุมทั้งสองโดยมุมเปิดของบายพาสของตัวดึงแผ่นวาล์วของเครื่องทำน้ำอุ่น P1 และวาล์วของเครื่องทำน้ำเย็น Y1
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ตามเซ็นเซอร์ท่อโดยใช้ตัวควบคุม PID ในตัว
- การควบคุมอุณหภูมิโดยการควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วจ่ายน้ำจากเอาต์พุตอะนาล็อก 0 ... 10V
- การควบคุมแบบเรียงซ้อนด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
- การตั้งค่าโหมดหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- อุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
- การอุ่นบานเกล็ดอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการใช้กฎข้อบังคับประเภท "จุดที่กำหนดล้ม"
- ทำงานในโหมดอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ความเป็นไปได้ที่จะปิดปั๊มหมุนเวียนสำหรับช่วงฤดูร้อน
- บ่งชี้สถานะขีดจำกัดการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศ
- ตัวบ่งชี้โหมดฉุกเฉินของ Recuperator
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการเรียกใช้เทอร์โมสตัทความปลอดภัยทางอากาศ
- การปิดกั้นระบบโดยการทำลายสายพานพัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ชุดจัดการอากาศและพัดลม
ตัวควบคุมควบคุมหน่วยสกัดและพัดลมหลังคา ในการใช้อัลกอริทึมการควบคุมผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เฉพาะเงื่อนไข Block of controller เท่านั้น จำนวนพัดลมดูดอากาศสูงสุดที่เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์จะพิจารณาจากความพร้อมใช้งานของอินพุต / เอาท์พุตดิจิตอลฟรี มอเตอร์พัดลมดูดอากาศไฟฟ้ากำลังสูงบางประเภทสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของตลับลูกปืนเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนในตัวหน้าสัมผัสความร้อนหรือความต้านทานความร้อนเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของขดลวด เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนและความต้านทานความร้อนเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ผ่านตัวแปลงมาตรฐานเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 0 ... 10 V. เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เหลือจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอินพุตอะนาล็อกของคอนโทรลเลอร์ การใช้บล็อกเงื่อนไขผู้ใช้ยังสามารถสร้างอัลกอริทึมสำหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศโดยการใช้เกินความเข้มข้นของค่าเกณฑ์ของก๊าซที่เป็นอันตราย (CO, CO2, CH4) และไอระเหย (เช่นเซ็นเซอร์การรั่วไหลของน้ำมันเบนซิน) การเชื่อมต่อ ตัวแปลงที่สอดคล้องกับอินพุตอะนาล็อกเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 0 ... 10 V.
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การเปิดพัดลมโดยอัตโนมัติเมื่อเกินค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความเข้มข้นของก๊าซที่เป็นอันตราย
- การควบคุมการสั่นของพัดลม
- การตรวจสอบอุณหภูมิของแบริ่งมอเตอร์พัดลม
- การตรวจสอบอุณหภูมิที่คดเคี้ยวของมอเตอร์พัดลม
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นของระบบโดยการกระตุ้นการป้องกันกระแสเกิน
- การปิดกั้นของระบบโดยเกินค่าขีดจำกัดของอุณหภูมิของขดลวด แบริ่ง และระดับการสั่นสะเทือนของพัดลม
ม่านอากาศร้อน
ตัวควบคุมควบคุมม่านทำความร้อนด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น การกำหนดค่าของหน่วยจัดการอากาศถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐาน การควบคุมอุณหภูมิจะดำเนินการโดยการควบคุมตามสัดส่วนจากเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0 ... 10 V โดยตัวกระตุ้นของวาล์วเครื่องทำน้ำอุ่น
การใช้เงื่อนไข Block of controller สำหรับการปรับเปลี่ยนการกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถขยายอัลกอริธึมการทำงานของม่านกันความร้อนได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเข้าสู่การเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้เซ็นเซอร์ประตูหรือเปิดประตูแนะนำขั้นตอนการควบคุมความเร็วพัดลมใช้เป็นแหล่งความร้อนเพิ่มเติมในโหมดพัดลมฮีตเตอร์ที่ความเร็วต่ำเป็นต้น
ฟังก์ชั่นในการทำงาน:
- การรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้โดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- การรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับในโหมดสแตนด์บาย
- ความเป็นไปได้ในการอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่น
การทำงานในโหมดฉุกเฉิน:
- การปิดกั้นระบบโดยการลดอุณหภูมิของน้ำไหลกลับให้ต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้
- การปิดกั้นระบบโดยการกระตุ้นหน้าสัมผัสความร้อนของมอเตอร์พัดลม
- การปิดกั้นการทำงานของระบบเนื่องจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานผิดปกติ
ระบบอัตโนมัติสำหรับระบบระบายอากาศคืออะไร
ปัจจุบันระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติแสดงโดยอุปกรณ์ทางเทคนิคทุกชนิดที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้ตั้งแต่เทอร์โมสตัทไปจนถึงโมดูลคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและควบคุมระบบระบายอากาศแบบบังคับ อุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้สามารถแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติได้ในทุกสถานที่โดยไม่คำนึงถึงลักษณะและวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการปฏิบัติงานและทางเทคนิคสามารถใช้แนวทางอื่นในการผลิตแผงควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติได้:
- ในบางไซต์คุณสามารถใช้โมดูลมาตรฐานที่ผลิตในรูปแบบของตู้ที่มีอุปกรณ์ควบคุมติดตั้งอยู่
- ในกรณีอื่น ๆ ผู้ติดตั้งต้องประกอบคอมเพล็กซ์ที่ปรับให้เหมาะกับการจ่ายและการระบายอากาศที่ซับซ้อนด้วยตนเองโดยคำนึงถึงงานเฉพาะ
ความแตกต่างของแนวทางเกิดจากความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเงื่อนไขที่สะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือพนักงานในสถานที่ภายในของอาคารโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลและสภาพอากาศภายนอก
กลไกการระบายอากาศถูกควบคุมโดยชุดเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในอาคาร บางส่วนทำงานโดยใช้หลักการของเทอร์โมสตัท - เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น พัดลมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าอากาศบริสุทธิ์จะไหลเวียน
ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมีองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือวัดที่ซับซ้อนมากขึ้น
โมดูลที่มีโครงสร้างคล้ายกันประกอบด้วยโหนดสามกลุ่ม:
- เซ็นเซอร์ - อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - เทอร์โมสตัท, เครื่องวัดความชื้นในอากาศ, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ พวกเขาส่งข้อมูลที่รวบรวมไปยังศูนย์วิเคราะห์
- ศูนย์ควบคุมรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ควบคุมและจากการวิเคราะห์ที่ได้รับจะออกคำสั่งไปยังกลไกการควบคุมเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน
- ตัวกระตุ้นคือหน่วยที่ดำเนินการทางกล กลุ่มนี้ประกอบด้วย: ตัวแปลงความเร็วพัดลมเซอร์โวไดรฟ์สำหรับปรับตำแหน่งของแดมเปอร์ ฯลฯ
ศูนย์ควบคุมจะวิเคราะห์อัตราส่วนของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเปอร์เซ็นต์ของความชื้นและหากจำเป็นให้ออกคำสั่งเพื่อระบายอากาศในห้อง เมื่อตรวจพบเพลิงไหม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะปิดกั้นการไหลของอากาศบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ
ในโหมดปกติระบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ประสานกันอย่างดีของหน่วยและกลไกทั้งหมดของระบบระบายอากาศโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
โมดูลคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการทำงานเกี่ยวกับการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ไปยังแผงควบคุมเดียว สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับการทำงานของระบบอัตโนมัติและเปลี่ยนการตั้งค่าจากระยะไกลได้หากจำเป็น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะโหมดควบคุมเครื่องมือหนึ่งใน 3 โหมดจะถูกใช้:
- คู่มือ. การระบายอากาศถูกควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในห้องควบคุมโดยตรงหรือด้านหลังแผงควบคุมระยะไกล
- อิสระ อุปกรณ์ทำงานตามการตั้งค่าที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงระบบวิศวกรรมอื่น ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร
- อัตโนมัติ. อุปกรณ์ควบคุมรวมอยู่ในการจัดการทั่วไปของคอมเพล็กซ์วิศวกรรมทั้งหมดของอาคาร การระบายอากาศจะซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่อยู่ในบ้าน เช่น สัญญาณเตือนไฟไหม้ เซ็นเซอร์ฉุกเฉินอื่นๆ
ดังนั้นคอมเพล็กซ์อัตโนมัติจึงมีบทบาทเป็นศูนย์ควบคุมการจัดการ เริ่มการระบายอากาศหยุดมันประมวลผลการอ่านเซ็นเซอร์และตั้งค่าโหมดที่ต้องการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นและพารามิเตอร์อื่น ๆ
ประเภทของระบบจ่ายและไอเสีย
ระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือระบบจ่ายและไอเสีย รวมถึงเครื่องทำความเย็นในวงจร อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้พลังงานของอากาศเสีย ในกรณีนี้กระแสขาเข้าและเต้ารับจะไม่สัมผัสโดยตรง Recuperator สามารถเป็นแบบหมุนจานหรือมีตัวพาความร้อนระดับกลาง โรตารี่มีประสิทธิภาพสูง แต่ถือว่าแพงที่สุด การใช้งานจะไม่ประหยัดเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกในช่วงเย็นไม่ลดลงต่ำกว่า 15 องศาต่ำกว่าศูนย์ ในขณะเดียวกันหน่วยจัดการอากาศที่มีตัวหมุนกลับที่ใช้ในละติจูดเหนือจะช่วยประหยัดค่าพลังงานได้ถึงสองเท่าสำหรับการทำความร้อนในพื้นที่ รุ่นจานของอุปกรณ์มีราคาไม่แพงกว่าและอยู่ในกลุ่มงบประมาณ
การติดตั้งกับ recuperator
ในฤดูหนาวกระแสอากาศที่เข้ามาจะร้อนขึ้นในห้องและเมื่อมันออกไปจะให้ความร้อนกับกระแสที่เข้ามาใหม่ การขาดการผสมจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์สะอาดและกำจัดของเสียได้อย่างต่อเนื่อง ในฤดูร้อนในสภาพอากาศร้อนอุปกรณ์จะทำงานในลำดับที่กลับกัน กระแสน้ำอุ่นเข้ามาในห้องเย็นลงและเมื่อมันจากไปก็รับความร้อนจากผู้มาใหม่
การระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนทั่วไปเป็นประเภทที่ถูกกว่า อากาศที่เข้าจากภายนอกได้รับความร้อนโดยการสัมผัสโดยตรงกับของเสีย
ในขณะเดียวกันความสะอาดของอากาศในห้องจะไม่เหมือนกับในรุ่นที่อธิบายไว้ข้างต้นอีกต่อไป ไม่สามารถติดตั้งระบบหมุนเวียนในอาคารที่บรรยากาศอาจมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซที่ติดไฟได้สารพิษและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการระบายอากาศแบบบังคับคือความไม่มีประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงต่ำกว่าศูนย์
ตัวเลือกที่แพงที่สุดสำหรับหน่วยจัดการอากาศที่มีการระบายอากาศแบบบังคับคือระบบที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ในช่วงกว้างและให้สภาพที่สะดวกสบายตลอดทั้งปีระบบนี้มีปั๊มความร้อนและวงจรกรองสำหรับการฟอกอากาศ
การระบายอากาศแบบบังคับแต่ละชุดมีระบบควบคุม ตัวเลือกที่แพงที่สุดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ "อัจฉริยะ" ซึ่งสามารถควบคุมโหมดต่างๆได้อย่างอิสระตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สำหรับการระบายอากาศของอาคารโดยเฉพาะอาคารหลายชั้นไม่เพียง แต่สามารถใช้การไหลเวียนของอากาศเชิงกลได้ ความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกห้องสามารถสร้างกระแสที่จำเป็นสำหรับการระบายอากาศ การจ่ายและการระบายไอเสียด้วยการไหลเวียนตามธรรมชาติเป็นไปตามหลักการนี้ ในกรณีนี้จะคำนึงถึงความแตกต่างดังต่อไปนี้:
- ในการวางช่องรับอากาศมักจะเลือกด้านข้างของอาคารซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกลมพัด
- การดึงกลับทำจากด้านตรงข้าม
- ช่องอากาศเข้านั้นติดตั้งแผ่นเบี่ยงซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเข้า
ระบบดังกล่าวมีความโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในการออกแบบและต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายนั้นไม่รวมความเป็นไปได้ในการประหยัดความร้อนและข้อดีหลายประการจากการติดตั้งที่มีการระบายอากาศแบบบังคับ: การทำให้เป็นไอออน การทำความสะอาด การควบคุมความชื้น
แผนภาพระบบระบายอากาศคืออะไร
แผนภาพฟังก์ชั่นการช่วยหายใจฉุกเฉิน
เป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้โดยไม่ต้องสร้างโครงการจัดหาและระบายไอเสียที่เต็มเปี่ยม ทำให้สามารถสร้างระบบหมุนเวียนอากาศที่ถูกต้องและประหยัดได้
เอกสารประกอบการออกแบบต้องมีรูปแบบการระบายอากาศเช่น ภาพวาดอธิบายการออกแบบระบบรวมถึงการบ่งชี้ท่อและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ ตามกฎแล้วแผนจะถูกสร้างขึ้นในมุมมอง
แผนผังไฟฟ้าของการระบายอากาศฉุกเฉินหรือการระบายอากาศแบบเดิมประกอบด้วยคำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบและภาพวาดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
ตัวอย่างแผนภาพการเดินสายระบบ
ในความหมายทั่วไปแนวคิดของ "วงจรระบายอากาศ" หมายถึงประเภทของระบบที่ใช้ ตัวอย่างเช่นอาจเป็นการรวมกันของแหล่งจ่ายเชิงกลและเครือข่ายธรรมชาติที่ปล่อยออกมาหรือในทางกลับกัน
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อออกแบบมักจะปรากฎว่าจำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบระบายอากาศด้วยมือของคุณเองสองระบบที่ตรงข้ามกัน
หน้าที่ของตู้ระบายอากาศอัตโนมัติ
ตู้ควบคุมการระบายอากาศ "Rubezh-4A
คุณสมบัติของตู้ควบคุมการระบายอากาศ:
- รักษากำลังคงที่ที่ต้องการของกริดไฟฟ้า
- ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสายของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปยังเทอร์มินัลบล็อกต่างๆได้อย่างสะดวก
- ควบคุมความเข้มของการหมุนของพัดลมเริ่มต้นอย่างราบรื่นและป้องกันความไม่สมดุลของเฟส
- ปรับสมดุลพลังงานป้องกันอุปกรณ์ร้อนจัดเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจร
- ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายโดยอัตโนมัติจากระยะไกลหรือในพื้นที่
ตู้ควบคุมระบบจ่ายและระบายไอเสียทำงานในโหมดสแตนด์บายหรือฤดูร้อน ในโหมดฤดูร้อนจะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ เมื่ออุณหภูมิอากาศจ่ายต่ำระบบอัตโนมัติของตู้จะสลับการควบคุมการระบายอากาศไปที่โหมดป้องกัน
ฟังก์ชันมาตรฐาน
- หยุดและสตาร์ทด้วยตนเอง
- เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์อุณหภูมิสำหรับอากาศจ่ายอากาศภายนอกและตัวส่งความร้อนกลับ
- บันทึกอุณหภูมิของหน้าสัมผัสมอเตอร์พัดลม
- ควบคุมการทำงานของตัวกระตุ้นวาล์วอากาศ
- ป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ปั๊ม
- ควบคุมไดรฟ์ของวาล์วจ่ายความร้อน
- ป้องกันการแช่แข็งของเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำความเย็นฟรีออน
- ป้องกันความร้อนสูงเกินไปของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ยืดเวลาการหยุดของพัดลมจ่ายอากาศ
- ให้สัญญาณเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
- หยุดและยกเลิกการจ่ายพลังงานของอุปกรณ์ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้
- แจ้งด้วยความช่วยเหลือของไฟแสดงสถานะเกี่ยวกับการทำงานของระบบ
- บันทึกอุบัติเหตุในบันทึกพิเศษ
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
- ป้องกันแรงดันตกเมื่อสายพานพัดลมแตก
- ให้การแปลงความถี่สำหรับแฟน ๆ
- ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในอาคารในลักษณะน้ำตก
- เข้ากันได้กับเทอร์โมเซนเซอร์บนฝากระโปรง
- แจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุพร้อมไฟแสดงสถานะ
- สามารถเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลได้
- ควบคุมการทำงานของวาล์วอากาศ
- ให้การเชื่อมต่อของพัดลมเพิ่มเติม
- การควบคุมสองเฟสของชุดคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์
- การควบคุมห้าเฟสโดยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ควบคุมห้องผสม
- ป้องกันการแช่แข็งของ recuperator และ rotary recuperator
- ควบคุมความชื้นในอากาศ
- โปรแกรมได้ 7 วัน
- ควบคุมวาล์วระบายความร้อน
- ควบคุมแดมเปอร์หมุนเวียน
- ในกรณีที่พลังงานความร้อนไม่เพียงพอจะลดความเร็วในการหมุนของใบพัดลม
- บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำหลังจากไฟดับ
- ควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตามคำขอผู้ผลิตติดตั้งตู้สำหรับการควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม:
- ทำงานโดยไม่มีเซ็นเซอร์
- การบันทึกรายงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบ
- การกู้คืนความเย็น
- การส่งการควบคุมระยะไกลหรือในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของตู้ควบคุมการระบายอากาศ
ปัจจุบันตู้ควบคุมการระบายอากาศเป็นส่วนหนึ่งของระบบแลกเปลี่ยนอากาศ ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการทำงานของอุปกรณ์สำหรับให้อากาศบริสุทธิ์ในสถานที่หรือใช้ก๊าซเสีย
เราขอแนะนำให้คุณอ่าน: วิธีติดตั้งเครื่องดูดควันในครัวด้วยมือของคุณเอง
เมื่อซื้อหน่วยจ่ายШУВควรได้รับคำแนะนำจากฟังก์ชั่นการควบคุมสำหรับการระบายอากาศเฉพาะตามเงื่อนไขการใช้งาน
สำหรับระบบระบายอากาศที่กำจัดควันออกจากสถานที่จำเป็นต้องใช้ SHUV ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยจะควบคุมอุณหภูมิของอากาศในห้องและความชื้น และยังรักษาตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในบรรทัดฐานและเคลื่อนย้ายมวลอากาศด้วยความเร็วคงที่
วัตถุประสงค์ของตู้ควบคุมการระบายอากาศขึ้นอยู่กับประเภทของระบบแลกเปลี่ยนอากาศ:
- ด้วยการพักฟื้นหรือทำให้อากาศบริสุทธิ์จากสารที่เป็นอันตรายในพื้นที่ทำงาน
- พร้อมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า.
- พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น.
- ด้วยฟังก์ชั่นการปล่อยควัน
- ไอเสียจัดหาหรือจ่าย - การระบายไอเสีย (ШУ PVV)
ตู้ควบคุมการระบายอากาศทั้งหมดทำงานในสองโหมด:
- โหมดฤดูร้อน หมายความว่าการควบคุมอุณหภูมิอากาศถูกปิดใช้งาน เมื่ออุณหภูมิของอากาศที่จ่ายลดลง ระบบอัตโนมัติจะเปิดโหมดการป้องกันตามพารามิเตอร์ที่ป้อนไว้ล่วงหน้า การควบคุมอุณหภูมิดำเนินการโดยใช้เซ็นเซอร์
- โหมดสแตนด์บาย
ในขณะนี้รุ่น SHUV - ราศีเมษกำลังเป็นที่นิยม เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับตู้ควบคุมการระบายอากาศในการผลิตโดยไม่คำนึงถึงจุดประสงค์ อุปกรณ์ Aries ให้การควบคุมระบบแลกเปลี่ยนอากาศด้วยความปลอดภัยระดับสูง
ในการควบคุมพัดลมหนึ่งตัวสามารถใช้ตู้ดูดควัน ShUV1 ได้ ในการควบคุมพัดลมหลายตัวตู้ประเภท ShSAU-VK จึงเหมาะสม ราคาโดยตรงขึ้นอยู่กับจำนวนพัดลมที่ควบคุม
องค์ประกอบของระบบระบายอากาศ
ระบบควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเช่นเซ็นเซอร์ตัวควบคุมและตัวกระตุ้นอื่น ๆ
เซนเซอร์
ด้วยความช่วยเหลือของเซ็นเซอร์คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของวัตถุที่ต้องการโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ (อุณหภูมิความดันความชื้น ฯลฯ ) และตรวจสอบในกรณีที่ระบบล้มเหลวเพียงเล็กน้อย ต้องเลือกเซ็นเซอร์อย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของการระบายอากาศโดยเฉพาะ (เงื่อนไขการทำงาน ช่วงและระดับความแม่นยำในการวัด ฯลฯ)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำมาเพื่อใช้งานกลางแจ้งและในร่มสามารถแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวของท่อหรือภายในช่อง (ท่ออากาศ) พวกเขาได้รับการแก้ไขบนท่อเอง (บนพื้นผิว) - ภายนอกหรือตั้งฉากกับการไหลของอากาศที่เคลื่อนที่ในท่อเซ็นเซอร์ท่อ - ช่อง เซ็นเซอร์บรรยากาศติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารเหนือตรงกลางทางด้านลมและควรติดตั้งเซ็นเซอร์ประเภทห้องในอาคารในระยะอย่างน้อย 1 - 1.5 ม. จากพื้น
เซ็นเซอร์ระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อน
การควบคุมการระบายอากาศยังขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ควบคุมระดับความชื้น ได้แก่ ในร่มและท่อ ภายนอกดูเหมือนหน่วยที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวซึ่งจะวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศและแปลงข้อมูลที่ได้รับเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นต้องติดตั้งในระยะห่างจากหน้าต่างอุปกรณ์ทำความร้อนไอพ่นระบายอากาศและแสงแดด
เซ็นเซอร์การไหลคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของการไหล (อาจเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ) ในท่อและท่ออากาศ การคำนวณอัตราการไหลของก๊าซหรือของเหลวจะดำเนินการโดยคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัดของท่อ
หน่วยงานกำกับดูแล
หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องควบคุมกลไกการระบายอากาศของผู้บริหาร พวกเขารับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ประมวลผลการอ่านและเปิดใช้งานตัวกระตุ้นของระบบระบายอากาศ
หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับควบคุมกลไกการระบายอากาศของผู้บริหาร
แอคทูเอเตอร์
อุปกรณ์ที่เริ่มทำงานตามคำสั่งที่ได้รับจากหน่วยควบคุมเรียกว่าแอคชูเอเตอร์ พวกเขาแบ่งตามวิธีการทำงาน: ไฟฟ้าเครื่องกลไฮดรอลิก ฯลฯ
กระบวนการทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบควบคุมการระบายอากาศทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์เช่นแผงควบคุมไฟฟ้า