Israel travel
Разделы
Календарь
Февраль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Записи с меткой «реле»

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Канальные кондиционеры монтируются в межпотолочном месте меж основным потолком (перекрытием) и фальш-потолком, на технических этажах, во запасных помещениях. Канальные кондиционеры эффективно применяются для кондиционирования воздуха в наибольших залах и на промышленных предприятиях. Воздух залезает из здания и сервируется в помещение по воздуховодам. Выполняя разводку воздуха воздуховодами, можно при помощи одного блока сделать нужный микроклимат в нескольких помещениях. Возможен выборочный забор нового воздуха через отдельные каналы. Компания Mitsubishi Heavy Industries выпускает канальные кондиционеры под шифром FDU, FDUM, FDR и FDUR. Системы данных моделей отличаются приемом забора и подачи воздуха в помещение. В кондиционерах вида FDUM для вытяжки воздуха из помещения применяется 1 воздуховод прямоугольного сечения, а для подачи — круглые воздуховоды диаметром 200 мм. Численность воздуховодов может быть 2,3 либо 4 исходя из производительности кондиционера (рис. 6.3.16) В кондиционерах вида FDR забор воздуха из здания производится через нижнюю потолочную панель внутреннего блока (без воздуховода), а подача — через круглые воздуховоды диаметром 200 мм (рис. 6.3.16). В блоках FDUR S3 и FDUR W3 забор и подача воздуха осуществляются при помощи воздуховодов. В блоках FDURSI h FDURWI забор воздуха осуществляется через потолочную решетку, а подача — через воздуховоды. В кондиционерах вида FDU вытяжка воздуха и подача воздуха в здание осуществляется при помощи прямоугольных воздуховодов. Компрессорно-конденсаторные (наружные) блоки имеют 3 типоразмера исходя из производительности (рис. 6.3.19). Рис. 6.3.16. Канальные кондиционеры вида FDR h FDUM FDURW1 FDURW3 Рис. 6.3.17. Экстерьер кондиционеров FDUR Тех. данные отмеченных типов кондиционеров идентичны. Т.к. кондиционеры вида FDU имеют наиболее широкий диапазон холодопроизводительности, подробно рассмотрим данный тип кондиционеров. Наименование моделей расшифровывается грядущим образом: FPU 30 8 Н EN 1 2 3 4 5 1 — FDU — название модели. 2 — Мощность: (условное обозначение), 3 — Номер серии. 4 — С: лишь охлаждение; Н: тепловой насос. 5 — Информатор питания (аналогично FDTN). Модели FDU308, FDU408 и FDU508 довольно компактны — их высота составляет всего 360 мм. Эти блоки с легкостью монтировать в межпотолочном пространстве. Все блоки имеют не очень большой вес в сравнении с другими подобными кондиционерами. Стоит отметить модель FDU308 весит всего 48 кг. Гидравлические схемы канальных кондиционеров приведены на рис. 6.3.23 и 6.3.24. Продолжение табл. 6.3.5

Название модели в комплекте

FDU808HES-S

FDU1008HES-S

Название внутреннего блока

FDU808

РШ1008

Название внешнего блока

FDC808HES3

FDC1008HES3

Информатор питании

3 фазы, 380/415 В, 50 Гц

Холодопроизводительность

JIS (ISO-T1)

Вт

20000

25 000

Теплопроизводительность

JIS (ISO-T1)

Вт

21200

2S0O0

Уровень звуковой силы

ДБ{А)

48 (58)

49 (58)

Габаритные размерь! (выс.Х шнрХ глуб.)

мм

360X 1570X830 (1450 X 1350X600)

Масса нетто

кг

92(185)

92 (195)

Масса хладагента

КГ

5,33

7,6

Поток воздуха

м 5 /мин

51 (80)

68(180)

Мощность электродвигателя

Вт

200X2(100X2)

230X1270X1 (100X2)

Вероятное статическое давление

Па

Стандарт: 100, максимально 200

Забор нового воздуха

Возможен

Трубопровод для хладагента

Диаметр

мм

12,7/25,4 | 15,88/28,58 …
Читать дальше КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Страницы: 1 2 3 4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

1. Тех. характеристики, приводимые в каталогах, измеряются согласно со стереотипами ISO при температурах, отмеченных в таблице 6.4.1, Таблица 6.4.1. Условия проведения тестирований пролупромышленных кондиционеров

Параметр

Температура в помещении, а С

Температура вне помещения, °С

Режим

Сухой термометр

мокрый термометр

Сухой термометр

Пляжный термометр

Стереотип

Замараживание

27

19

35

24

ISO-T1

Нагрев

20

12

7

6

ЯЗВ 8616

При изменении температуры находящейся вокруг среды какие-либо параметры изменяются. Стоит отметить зависимость холодо- и теплопроизводитель-ности от температуры находящейся вокруг среды приведена на рис. 6.4.1. При повышении длины фреоновой трассе холодопроизводительность имеет возможность снизиться до 10 %, а при увеличении разнице уров-

Протяженность фреоновой магистрали, м

7,S

10

15

20

IS

30

35

40

45

SO

55

Режим нагрева

1,0

1,0

1,0

1,0

1 ,0

0,988

0,998

0,993

0,993

0,988

0,988

Режим замараживания

FDTN258

1 ,0

0,998

0,993

0,988

0,983

0,978

0,973

-

-

-

- …
Читать дальше ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Страницы: 1 2 3 4

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 высоким быстродействием. В последнее десятилетие для управления научно-техническими приспособлениями стали использовать контроллеры, работающие по типу так называемой "нечеткой логики" (Fuzzy Logic). Концепция нечеткой логики заключается в применении не четких значений параметров, а нечетких понятий вида "холодно", "жарко", "комфортно" и т. д. В различие от традиционной Булевой логики, использующейся в типовых микроконтроллерах, нечеткая логика не настятельно просит однозначных формулировок закономерностей, а представляет иной подход, при котором постулируется наименьший набор закономерностей. Нечеткие числа, получаемые в эффекте "не вполне конкретных измерений", во многом подобны распределениям доктрины вероятностей. В пределе при возрастании точности нечеткая логика приближается к Булевой. В сравнении с вероятностным способом "нечеткий метод" разрешает резко ужать объем производимых вычислений, что, в собственную очередь, приводит к увеличению быстродействия процессоров. Рассмотрим стандартные схемы регулировки систем центрального кондиционирования воздуха. На рис. 9.3.1 представлена прямоточная система кондиционирования воздуха вида VAV. В данной системе необходимо рулить входными и weekendом заслонками в любом помещении вне зависимости от состояния заслонок в иных помещениях, кроме того приточные и вытяжные заслонки должны справляться синхронно. Необходимо рулить также скоростью вентиляторов (5, 9), трехходовыми клапанами (11), водяным насосом (10) и т. д.; потребуется обеспечить защиту водяных калориферов (3, 4) от замораживания, моторов вентилятора от перегрева и возгорания. --1 —I—.—I------.------------—I----. Управляющий контроллер Рис, 9.3.1. Прямоточная система кондиционирования воздуха вида VAV: 1 — невесомая заслонка единого канала с электроприводом; 2 — фильтр с дифференциальным измерителем давления; 3,4 — водяные теплообменники; 5 — приточный вентилятор с регулируемой производительностью; 6 — невесомые приточные заслонки помещений; 7 — кондиционируемые помещения: 8 — невесомые вытяжные заслонки помещений; 9 — вытяжной вентилятор с регулируемой производительностью; 10 — водяной насос; 11 — трехходовой клалак В центральном (общем) канале воздух подогревается либо охлаждается до явной температуры и далее поступает в здания (7). В любом помещении есть измеритель температуры, Исходя из разнице между требуемой температурой в помещении (требуемая температура — уставка — задается пользователем) и настоящей температурой, измеренной установленным в помещении датчиком, прибор управления обязано устанавливать в нужное положение входные и weekend заслонки (6, 8), изменяя данным расход воздуха, проходящего через любое помещение. Тогда, когда основная масса заслонок закроется, давление в едином канале при постоянной производительности вентиляторов возрастет, что даст почву недопустимому увеличению скорости потока воздуха через оставшиеся заслонки и зарождению акустического шума (свиста). Для исключения такой ситуации в единых приточном и вытяжном каналах установлены измерители статического давления. По сигналам от этих датчиков меняется скорость вращения вентиляторов, спасибо чему давление в канале поддерживается на многократном уровне и, следовательно, скорость потока воздуха через любое численность открытых в этот момент заслонок остается неизменной. Производительность водяного калорифера поддерживается циркуляционным насосом ( 10) и трехходовым регулирующим клапаном (11). Циркуляционный насос гарантирует многократную (независимо от положения трехходового клапана) скорость циркулирования теплоносителя через калорифер, а трехходовой клапан регулирует численность теплоносителя, поступающего для данной цели в калорифер, пропуская при потребности часть теплоносителя по байпасной линии мимо него. Трехходовые клапаны (рис. 9.3.2) действуют на смешение потоков. В крайних положениях закрывается один из 2 входов, А либо В. В положении, когда перекрыт вход Л, весь теплоноситель проходит через бай-пасную линию, не попадая в калорифер. В положении, когда перекрыт вход В, весь теплоноситель поступает в калорифер. Если по каким-либо причинам станет перекрыта линия входа трехходового клапана или в ней станет отсутствовать теплоноситель, путь циркулирования теплоносителя через калорифер под поступком циркуляционного насоса замыкается через обратный клапан, что ликвидирует возможность подмерзания калорифера при невысоких температурах внешнего воздуха. Кроме этого в канале в последствии водяного калорифера устанавливается рамка с натянутой капиллярной трубкой особого термостата, меряющего интегральное по площади поперечного сечения воздуховода значение температуры воздуха за калорифером, и измеритель температуры обратной воды в силуэте калорифера. При срабатывании термостата закрываются невесомые заслонки, выключается вентилятор, чтобы остановить охлаждение калорифера; срабатывает циркуляционный насос (если он не был включен); открывается трехходовой клапан для полного прогрева калорифера горячим теплоносителем. Как лишь калорифер прогреется, перечисленные выше составляющие s<£~~~~~^ возвращаются в исходное положение. Этот цикл не считается аварийным, однако коль скоро он повторяется 4 раза на протяжении 1 часа, данное означает, что не допустимо уменьшилась температура теплоносителя либо температура внешнего воздуха. В таком случае установка отключается в аварийном режиме (без самовозврата). При понижении температуры обратной воды в силуэте калорифера трехходовой клапан начинает справляться не от измерителя температуры воздуха, а от измерителя темлера- Рис. 9.3.2, Водяные клапаны…
Читать дальше АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ СИСТЕМ

Страницы: 1 2 3 4

Галерея
conditioner109.jpg conditioner59.jpg conditioner20.jpg conditioner54.jpg conditioner44.jpg conditioner90.jpg
Счетчики
Добавьте счетчики Лайвинтернет и другие
Дизайн - Виджеты - Правый (2) сайдбар- Счетчики