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文档简介

1、空气调节系统自动控制是用来保证在不同季节和气候条件下,空调室内获得较为满意的“人工气候”条件,以及实现空调装置冷、热能量经济合理使用,安全、有效地工作。 空气调节系统自动控制的主要内容是:控制空气温度、相对湿度、风速、送风量及空气洁净度,同时根据空调系统内外空气的温度、相对湿度等参数变化控制制冷系统冷、热能量供给。,第4章 空气调节系统的自动控制,44 空调系统的自动控制,41 空调系统的温度控制,42 空调系统的湿度控制,43 空调系统的静压控制的基本方法,本章主要内容:,45 空调系统的其他自动控制 1、风压(风量)自动检测与控制 2、风机启动/停止控制 3、风机过电流、过电压、缺相保护

2、4、风机与防火、排烟系统连锁,41 空调系统的温度控制,411 温度控制的基本方法,空调系统的组成,被调对象,空气处理设备,空气输送设备,空气分配设备,2冬夏季空调的温度控制,412 季节和工况转换控制,1夏季空调的温度控制,空调系统的温度控制,围绕着几种类型的空调机,如新风量空调机、定风量空调机、变风量空调机、柜式空调机等,进行一次回风的混风调节、送风温度调节、补偿温度调节、末端温度调节、室内温度或回风温度调节等。不同的季节,空调器采用的温度调节方式不同,1供液电磁阀 2膨胀阀 3空气冷却器 4单脉冲双位温度控制(调节)器 5感温包 6回风进口 7新风进口 8风机,(1)利用温度控制器控制夏

3、季空调室内温度,1夏季空调的温度控制,夏季空调的温度控制原理图,制冷剂进,单脉冲双位温度控制(调节)器,WJ35型温度控制器工作原理图,柜式空调中常用的,两组供液电磁阀,两组空冷盘管,两个微动开关(常开),制冷剂进,(2)通过热力膨胀阀的自调控制送风温度,在直接冷却系统中,具有节流作用的膨胀阀向空气冷却器供给一定数量的制冷剂,保证了制冷循环的正常进行,而空气冷却器的正常工作又保证了空气得到预定的冷却降温效果。因此,在一定的制冷工况下,热力膨胀阀对空气冷却器的供液量,决定了空气冷却器所能获取的制冷量。,制冷系统热力膨胀阀本身自调特性,(3)根据空气冷却器热负荷变化,控制制冷系统的能量供给,调节送

4、风温度,船舶空调卸载能量调节装置图,空气冷却器,供液电磁阀,吸入压力控制器,(4)水冷式空气冷却器的送风温度控制,a)、 b)调节水量、水温不变 调节水温、水量不变,水冷式空气冷却器的送风温度控制图,三通电磁阀,冷水,冷水,在冬季,空调多采用蒸汽或热水作为空气加热的热源。将其减压至表压0.20.3MPa左右的低压蒸汽或以蒸汽加热的热水(5060)通过空气加热器对空气加热,提高空气温度。因此,冬季空气温度的控制,就是通过控制空气加热器的蒸汽或热水供给量来实现的。,2冬季空调的温度控制,冬季空气调节加热温度的控制,根据工作系统的不同,有直接作用和间接作用两类。这两类控制作用均由敏感元件输出信号,通

5、过控制器直接或间接启闭热媒(蒸汽或热水)的供给阀,以控制空气加热温度。,1感温包 2毛细管 3波纹管 4调节杆(阀杆) 5调节阀阀心 6调节弹簧 7调节螺钉,(1)直接作用式温度控制直接利用压力感温式温度控制器,直接作用式温度控制原理图,1感温包 2温度控制器,淡水加热温度控制图,淡水进,凝水出,1制冷装置 2加热装置 3空调器 4室外空气 5测温元件 6控制阀 7送风管 8空气分配器,单风管空调系统送风温度控制图,1空气混合室 2空气过滤器 3一级空气加热器 4风机 5一级空气分配室 6空气冷却器 7二级空气加热器 8空气加湿器 9二级空气分配室 10一级送风管 11二级送风管 12室内空气

6、诱导器 13蒸汽加湿电磁阀 14双脉冲直接式温度控制器 15单脉冲直接式温度控制器,双风管空调系统送风温度控制,1主阀弹簧 2主阀盘 3反馈小孔 4平衡活塞 5脉冲弹簧 6脉冲阀 7反馈膜片 8压座 9顶杆 10调整螺母 11调整弹簧 12感温包 13储液盘 14毛细管 15测量膜片 16小孔,HJ-71型薄膜式温度控制器的结构原理图,1温度控制器 2感温包 3蒸汽空气加热器 4截止阀 5旁通阀 6送风管,HJ71型薄膜式温度控制器的安装与工作原理示意图,这类控制主要是通过温度控制器接通、切断或改变控制电路,以启、闭或调节空气(或热水)加热器的蒸汽供给阀,进而达到控制加热空气(或热水)温度的目

7、的。,(2)间接作用式温度控制温度控制器,热水进,1电磁阀 2蒸汽热水加热器 4温度控制器 5感温包 10蒸汽引入管 12热水出 13凝水排出,1电磁阀 3蒸汽空气加热器 4温度控制器 5、7感温包 10蒸汽引入管 13凝水排出,间接作用式温度控制原理图,室外空气温度,1电磁阀 2蒸汽热水加热器 4温度控制器 5、6感温包 8转换控制开关 9控制箱 10蒸汽引入管 11热水进入 12热水排出 13凝水排出,4温度控制器 5感温包 11热水进入 12热水排出 14伺服电动机 15三通阀 16热水过滤器 17控制阀 18加热器手动放水阀 19热水空气加热器 20加热器排水通路,目前在自动控制技术中

8、,气动控制正日益为人们所推崇。气动控制是利用压缩空气作为传递信号的介质实现控制过程的。,(3)气动式温度控制,1压缩空气进口 2辅助节流阀 3弹性元件 4喷嘴 5支点 6定值弹簧 7挡板 8测量元件信号输人 9控制气流输出,气动控制原理图,气动式温度控制原理是根据所控制空气(或水)的温度变化,由感温元件将温度变化信号转换为气动控制用的压力信号,再通过气动机构,控制气动蒸汽阀动作,实现对空气温度的控制。,1感温包 2毛细管 3波纹管 4喷嘴 5支管 6膜盒 7控制阀 8蒸汽阀 9蒸汽 10空气加热器 1l压缩空气进口 12辅助节流阀 13挡板 14定值弹簧 15回风 16送风,气动式温度控制系统

9、原理图,1蒸汽控制阀阀心 2阀杆 3弹簧 4膜盒 5、9膜片 6挡板 7喷嘴 8放大器 10调节螺钉 1l调节盘 12支管 13手-自动转换阀 14喷嘴 15第三杠杆 16温度标尺 17比例调节螺钉 18第二杠杆 19调温旋钮 20主弹簧 21传感器 22第杠杆 23圆杆 24感温管,气动温度控制器结构、工作原理示意图,1传感器 2蒸汽控制阀 3膜盒 4放大器 5手-自动转换阀 6回风进口 7新风进口 8蒸汽空气加热器,气动空气加热温度控制系统图,3季节和工况转换控制,空调系统实行全自动控制时,随着季节的变化(如船舶空调还有航区变化形成的室外参数变化),应使空调系统中的加热器、冷却器、制冷机、

10、加湿装置及风门、水泵、风机等根据季节变化作相应的开关切换,以满足不同季节时空气处理的需要,同时也是为了节能。,在手动控制的空调系统中,这种季节转换控制完全按预定的操作程序,由人工实现;在自动空调控制系统中,季节转换控制可以由一些专门仪表来完成。,季节转换控制问题,是实现空调系统全自动控制的关键问题之一。它要求空调系统的运行工况随着外界气温变化全自动转换。满足工艺或舒适空调的要求,以达到节能与提高自动化程度的目的。,季节转换主要涉及二个问题,第一是季节转换信号的选择问题,第二是如何具体实施季节转换问题。,季节转换控制信号的选择问题有多种方法,常用有二种:,1)直接检测室外干球或湿球温度,按预先给

11、定的数值对空调系统进行季节转换控制。,2)焓值发信器,它同时感受新风与回风焓值(干、湿球温度)进行控制,当回风焓高于室外焓时,输出一较大电压信号,当回风焓低于室外焓时,输出一小电压信号作为季节工况转换信号,这比单独用室外温度发信作为季节转换要合理些。,如何实施工况、季节转换控制问题,实践中大致可归结为二种:,1)采用信号选择器,对执行机构实行分程控制,通过阀门定位器的零位调整和弹簧力调整,改变调节阀的量程,实行工况转换。,2)采用专用温度调节器(包括采用焓值发信器),感受环境(干球或湿球)温度并按预先给定的季节转换温度信号,通过继电器控制电路控制空调系统中各冷热盘管、加湿器、风机、制冷机及水泵等设备,使之按预定的要求启动或停止来实行季节转换。,空调自动调节系统中采用信号选择器后,可以实现用较少的仪表、简单的电路实现工况转换。 要注意的是采用信号选择器时,与调节器配合的执行机构必须是可以实行分程控制的。例如气动调节系统,为了实行分程控制,执行机构都带定位器,定位器输入信号压力为26kPa和6l0kPa。,信号选择器(电动或气动信号选择器)可以接受几个调节器送来的信号

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