1. Регулирование приемом последовательного уравнивания отношений практических и необходимых расходов воздуха Регулирование по этому приему осуществляют в два этапа: регулирование по отверстиям каждого ответвления и по ответвлениям сети. Процесс выполняется в такой последовательности: • открывают регулирующие приспособления на ответвлениях и на приточных либо вытяжных отверстиях; • в двух более удаленных от вентилятора отверстиях одного ответвления сети при помощи регулирующих приспособлений устанавлива ют отношение практических затрат воздуха, равное требуемому, по формуле: ^2ф -^2ТР где 1 1ф , Ь 2ф — практические затраты через первое и второе отверстия соответственно, м'/ч; 1 1ТР , L 2TP — необходимые расходы воздуха через первое и второе отверстия соответственно, м 3 /ч. Принимая два настроенных отверстия за одно, получаем равенство:
Рис. 10.7.5. Отображение перемены температуры и скорости воздуха на экране индивидуального компьютера, соединенного с прибором Testo-400
Оставшиеся ответвления регулируют этим же методом. 2. Регулирование приемом постепенного приближения к заранее установленному отношению фактичес кого и необходимого расхода воздуха При этом приеме учитывается, что производительность вентиляционной установки после регулирования снижается на 10-20 %. Поэтому регулирование изготавливают по соотношению: L = (0,8-0,9) -I 4 ,/I TP , (10.7.7) где 1 Ф и Lj P — практическая и необходимая производительность вентиляционной установки. Сначала устанавливают подготовительное (приближенное) соотношение расхода воздуха по ответвлениям сети установленному отношению, а затем производят эту же приближенную регулирование по отдельным отверстиям любого ответвления. Потом снова проверяют и корректируют распределение воздуха по ответвлениям и по отверстиям. Работу продолжают в такой очередности до тех пор, покуда расхождение меж отношением практического расхода воздуха к требуемому в любом отверстии не превысит допустимого. После регулирования вентиляционной сети характеризуют изменившуюся подачу и абсолютное давление, развиваемое вентилятором. Коль скоро подача вентилятора не соответствует требуемой, нужный расход воздуха имеет возможность быть обеспечен согласно приведенным указаниям.
Все права на статьи принадлежат данному сайту
пожалуйста при использовании материала используйте ссылку
Метки:
вода,
воздух,
давление,
двигатель,
камера,
ключ,
кран,
параметр,
пол,
прибор,
пуск,
сила,
скорость,
сталь
Посмотрите также
- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ
1. Индикация кодов и значений параметров Состояние деталей кондиционера, а кроме того виды отказов и вид отказавшего составляющей отображаются на блоке индикации, расположенном на наружном блоке (главная печатная плата). Блок индикации состоит из 7-сегментных цифровых светодиодных индикаторов, включающих высокофункциональный блок и блок данных. На высокофункциональном блоке отображается код поломки (ошибки) или символический номер меримого параметра. [...]
- АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ СИСТЕМ
При относительно небольшом численности функциональных задач в системах центрального кондиционирования воздуха совершить управление ими при помощи релейных схем аппа-ратурно трудоемко и экономически нецелесообразно. Для управления применяются микроконтроллеры, являющие собой портативные ЭВМ, в коие записываются программы работы устройства. Впрочем даже для относительно простых приспособлений бытовой техники, систем кондиционирования, теплоснабжения потребуются микроконтроллеры с большим размером памяти и [...]
- Электропроводка
Кабель питания и сигнальные провода разводятся обыкновенным образом. Сигнальные провода и провода взаимосвязи пульта управления обязаны проходить в отдельности от питающего кабеля и проводки других электро приборов. Сигнальные провода обязаны быть экранированы. Общая протяженность сигнальных проводов не обязана превышать 1000 м. Общая протяженность проводов X, Y и Z пульта управления не обязана превышать 600 м. [...]
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Плавная регулирование производительности В кондиционерах вида SRK-Z концерна Mitsubishi Heavy Industries нужная производительность поддерживается путем перемены частоты, с коей вращается мотор компрессора. Взамен периодических запусков и остановок компрессор действует непрерывно, хотя с переменной скоростью, спасибо чему меняется производительность, и в помещении поддерживается многократная температура. Перемена скорости вращения мотора компрессора случается путем перемены частоты напряжения [...]
- ФРЕОНОВАЯ МАГИСТРАЛЬ СИСТЕМ KXR
Отличительной спецификой фреоновой трассе систем KXR считается наличие фреоновых коммутаторов. Фреоновые трехтрубные коммутаторы имеют 1 вход (3 трубы), а численность выходов имеет возможность быть 1,2,4 и 6. Любой выход имеет 2 трубы: жидкостную и газовую, к коим подключаются внутренние блоки. В компрессорно-конденсаторном блоке наличествует два четырехходо-вых клапана 20SS и 20SL и 2 теплообменника (рис. 7.3.10). [...]
- НАСОСЫ
Насос — устройство, служащее для напорного движения (всасывание, нагнетание) жидкости в эффекте сообщения ей энергии. Главное назначение насоса — увеличение полного давления перемещаемой среды. Исходя из назначения насосы имеют все шансы быть питательные, циркуляционные, конденсатные и др. По типу воздействия насосы подразделяются на объемные и динамические. Объемные [...]