Файл: Сорокин, Н. С. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на текстильных предприятиях учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 152

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ратура воздуха в цехе регулируется, измеряется и регистрируется электронным мостом МСР-03 с датчиком ТСМ (медный термометр сопротивления).

Датчик регулятора температуры ТСМ устанавливается в цехе и воздействует на исполнительный механизм типа МЭ02, управ­ ляющий смесительными клапанами перед калорифером второго

Рис. 157. Электрическая релейно-импульсная схема регулирования конди­ ционера

подогрева, и на регулирующий клапан с электрическим приводом типа 6801, регулирующий подачу теплоносителя в калорифер.

Влажность воздуха в цехе регулируется, измеряется и регистри­ руется устройством УДРОВ с датчиком ЭВЧ-01 или ЭВЧ-02 в за­ висимости от диапазона регулирования (35—80 или 60—90%), установленным в цехе в зоне средних метеорологических парамет­ ров воздуха.

УДРОВ управляет исполнительным механизмом МЭО, связан­ ным с клапанами байпаса и насосом камеры орошения.

Температура «точки росы» регулируется полупроводниковым ре­ гулятором ПТР-2 с датчиком ММТ-1 или ММТ-4, воздействующим в холодный и переходный периоды года на исполнительные меха­

225

низмы МЭО, связанные с клапанами наружного и рециркуляцион­ ного воздуха, а в летний период на двигатель трехходового смеси­ тельного клапана 6802, регулирующего поступление холодной и ре­ циркуляционной воды к форсункам камеры орошения.

В холодный период года (при температуре наружного воздуха ниже —5° С) этот же регулятор ПТР-2 переключается на управле­ ние механизмом МЭОи связанным со смесительными клапанами перед калорифером первого подогрева и клапаном 6801, регули­ рующим подачу теплоносителя в калорифер.

Манометрические электроконтактные термометры ЭКТ-1, свя­ занные с запорным электромагнитным вентилем СВА типа 15кч881р, защищают калорифер первого подогрева от замораживания.

Кроме

регулирования параметров, схема

позволяет осущест­

вить их контроль по месту

(ртутные

технические термометры Т),

а также

дистанционный

контроль

основных

параметров (элек­

тронные мосты, сигнализаторы состояния) и управление исполни­ тельными механизмами с помощью ключей управления.

5. Принципиальная схема контроля, сигнализации, управления и автоматического регулирования кондиционера

спневматической передачей импульса

Всхеме, показанной на рис. 158, имеются два регулятора тем­ пературы воздуха; это позволяет поддерживать ее в рабочей зоне производственного помещения с точностью ±1°С, а также осу­ ществлять косвенное регулирование относительной влажности воз­

духа в помещении методом поддержания температуры «точки росы» с точностью ± (5ч-7%).

При использовании автоматических узлов доувлажнения отно­ сительная влажность воздуха регулируется с точностью ±3% . Основным ведущим регулятором температуры является регулятор «точки росы», датчик которого — термобаллон манометрического термометра ТРПі с пневматическим пропорциональным выходом — установлен за выходным сепаратором камеры орошения. Принци­ пиальная схема терморегулятора ТРП показана на рис. 153. Пнев­ матические импульсы, пропорциональные изменению температуры, подаются на изодромный (пропорционально-интегральный) регу­ лятор системы «Старт» типа ПРЗ-22, который предназначен для получения непрерывного регулирующего воздействия на исполни­ тельные механизмы. Так как расстояния от измерительного блока (датчика) до регулятора и от регулятора до исполнительного ме­ ханизма значительны, давление с выхода регулятора ПРЗ-22 уси­ ливается. В холодный и переходный периоды года давление с вы­ хода регулятора ПРЗ-22 подается на прибор простейших алгеб­

раических операций ПФ1.1, где удваивается, а

затем поступает

на усилитель мощности пневматического сигнала

ПП1.5.

Таким образом, на исполнительные механизмы МПП-20 посту­ пает дважды усиленный пневматический сигнал, под действием

226


которого последние перемещают клапаны, изменяющие пропор­ цию наружного и рециркуляционного воздуха в смеси, поступаю­ щей в камеру орошения кондиционера.

Эти же исполнительные механизмы в теплый период года при достижении наружным воздухом теплосодержания ін> іп переводят кондиционер на работу по закрытому циклу (с 90%-ной рецирку­ ляцией). Эта операция осуществляется электропиевматическим кла­ паном ЭПК, получающим сигналы от датчика, контролирующего теплосодержание наружного воздуха іа. Клапан ЭПК перекры­ вает поступление сигналов с регулятора ПРЗ-22 на прибор про­ стейших алгебраических операций ПФ1.1, который, изменяя поло­ жение исполнительных механизмов, обеспечивает пропускание ре­ гулирующими клапанами санитарной нормы наружного воздуха. В теплый период года, когда в кондиционер поступает только на­ ружный воздух, сигналы с выхода изодромного регулятора ПРЗ-22, пройдя пневмоусилптель ПП1.5, поступают на трехходовой смеси­ тельный клапан ТСК типа 6807, смешивающий в нужной пропорции рециркуляционную и холодную воду, которая подается к форсун­ кам кондиционера.

Контроль за точностью поддержания температуры «точки росы» осуществляется электрическим термометром сопротивления с дат­ чиком ТСМ в качестве первичного прибора и магнитоэлектриче­ ским лагометром в качестве вторичного прибора, который записы­ вает температуру выходящего из кондиционера воздуха.

Датчик второго регулятора температуры — термобаллон мано­ метрического термометра ТРП2с пневматическим пропорциональным выходом — воздействует на исполнительные механизмы МПП-20, перемещающие смесительные клапаны перед калорифером второго подогрева, при помощи которого регулируется температура воздуха в цехе. Одновременно сигналы с манометрического регулятора ТРП2 подаются на клапан КМП типа 25ч32нж с мембранным пнев­ моприводом. Клапан управляет подачей теплоносителя в калори­ фер. Так как давление на выходе терморегулятора ТРП меняется от 2,0 до 10,0 Н/см2 и мощность сигнала может оказаться недоста­ точной для срабатывания исполнительных механизмов, послед­ ние снабжены пневмоусилителями ПП1.5, о которых говорилось выше.

Выброс воздуха из фильтр-камеры в атмосферу регулируется вручную с помощью байпасной панели дистанционного управле­ ния БПДУ. Дистанционное управление и контроль положения электрических исполнительных механизмов, управление электро­ двигателем вентиляторов и насоса в пояснении не нуждаются.

Контроль температуры по месту осуществляется жидкостными термометрами Т. Питание системы сжатым воздухом осуществляется от щитка пневматической аппаратуры, оно автоматически вклю­ чается одновременно с пуском вентилятора кондиционера. Сжатый воздух очищается от пыли, масла и влаги па фильтрах-редукторах РДФ-ЗМ, одновременно понижая давление до предусмотренного проектом.

228


6. Автоматическая установка доувлажнения воздуха типа «Туман»

Относительная влажность воздуха в помещении регулируется волосяным влагорегулятором двухпозиционного действия ВДК, ко­ торый управляет работой двух электромагнитных вентилей СВМ, установленных на трубопроводах воды (Ду=15 мм) и сжатого воздуха (Ду = 40 мм). Установка, схема которой показана на рис. 159, работает следующим образом. Если влажность воздуха

Рис. 159. Схема автоматической

установки доувлажнения воздуха

типа

«Туман»

в цехе ниже заданной, влагорегулятор ВДК, к которому подается постоянный ток напряжением 24В, посылает импульс на реле Р2, которое замыкает свои контакты Кг, после чего питание подается на реле Рз и вентиль СВМи который открывается; в результате к форсункам подается сжатый воздух. Одновременно заряжаются конденсаторы Сі и С2. Когда конденсаторы зарядятся до напряже­ ния питания, срабатывает реле Рз и своими контактами Кг подает питание на реле Рх. Реле Л имеет две пары нормально открытых контактов. При замыкании одна пара контактов Кі шунтирует кон­ такты Кг реле Р2, а другаяподает питание на вентиль СВМ2, по­ дающий воду к форсункам. Сопротивление Ri и емкости конденса­ торов С1 и С2 подобраны таким образом, что подача воды к фор­ сункам происходит на 10—15 с позже, чем подача воздуха.

При достижении в цехе заданной влажности воздуха контакты влагорегулятора ВДК размыкаются,, и с вентиля СВМ2 и с реле Р2 и Рз снимается питание. Подача воды к форсункам прекращается.

229


Реле Рг отключается и разрывает свои контакты, однако питание на вентиль СВМи подающий воздух к форсункам, продолжает подаваться, так как контакты Кі реле Рі остаются замкнутыми. Это достигается за счет того, что реле Рз продолжает оставаться включенным в результате разряда через его обмотку конденсаторов Сі и С2. Когда конденсаторы разрядятся, реле Рз отключится и, разомкнув свои контакты Кз, обесточит реле Д ; последнее от­ ключается и снимает питание с вентиля СВМі.

Схема обеспечивает выдержку времени реле Рз при отключении около одной минуты. За это время сжатый воздух успевает уда­ лить излишки воды из системы.

Диод Д-206 установлен для того, чтобы конденсаторы Сі и С2 не разряжались через реле Р2. В установке предусмотрена аварий­ ная защита системы при исчезновении давления в линии сжатого воздуха или падении его ниже установленной величины (ниже 11 Н/см2). Защита выполнена с помощью реле давления РД-1-01, установленного за вентилем С В М Реле отключает подачу воды к форсункам. Вода к форсункам поступает от водопровода питье­ вой воды и после регулятора РДЖ-1 А на уровне установки фор­ сунок должна иметь давление — 2,0 Н/см2.

Действие регулятора РДЖ-1А основано на уравновешивании противоположно направленных сил упругой деформации пружины и давления воды в подмембрэнной полости.

При колебаниях входного давления, составляющих ±25%, ре­ гулятор поддерживает давление воды на выходе с точностью ±2% .

Сжатый воздух поступает от компрессора с давлением от 20 до 60 Н/см2, очищается от воды и масла и подается к форсункам. Комплект приборов для доувлажнительной установки «Туман» разработан орловским СКВ «Прибор» по техническому заданию ГПИ-1 и ЦНИХБИ.

7.Автоматическое регулирование доувлажнительной установки

спитанием форсунок водой непосредственно от сети

Система доувлажнения с питанием водой непосредственно от сети предложена ИвНИИОТ для случаев, когда давление воды в системе недостаточно для подачи ее в питающий бачок, находя­ щийся под избыточным давлением. Для подачи воды в этом слу­ чае служит мембранный бессальниковый клапан с электромагнит­ ным управлением типа ЭПРД, одновременно выполняющий роль регулятора давления «после себя» и являющийся исполнительным механизмом в схеме регулирования влажности воздуха.

Схема автоматического регулирования доувлажнительной уста­ новки, показанная на рис. 160, состоит из трубопроводов воды и сжатого воздуха, форсунок, регулятора давления ЭПРД; фильтра Ф-2 и системы автоматики. Сжатый воздух, очищенный от масла и пыли, подается к форсункам, а также через дополнительный фильтр Ф-2 в верхнюю часть электропневматического регулятора давления ЭПРД (рис. 161). Вода от водопровода поступает в ниж-

230


В о з д у х

Рис. 160. Схема автоматического регулирования доувлажнителыгой ус­ тановки с питанием форсунок непосредственно от сети

Рис. 161. Электропневматнческин регулятор давления ЭП РД для систем доувлажнення

нюю часть регулятора давления и может попасть к доувлажнительным форсункам только при наличии давления в верхней части ре­ гулятора, достаточного для открывания клапана для подачи воды« через редуктор.

При равенстве давлений сжатого воздуха (над мембраной) и воды (под мембраной) открывание клапана 1, пропускающего воду к форсункам, прекращается. Таким образом, за клапаном и у фор­ сунок поддерживается постоянное давление воды с очень неболь­ шими колебаниями, не превышающее давление сжатого воздуха. При понижении давления сжатого воздуха клапан регулятора ос­ вобождается и сокращает поступление воды к форсункам.

При прекращении подачи сжатого воздуха полностью прекра­ щается и подача воды к форсункам. В схему регулирования си­ стемы доувлажнення (рис. 160), помимо ЭПРД, входит датчик влажности ЭВЧ с регулятором СПР-104. Датчик регулятора уста­ навливается в характерной точке цеха. При влажности воздуха выше заданной регулятор СПР-104 подает командный импульс на катушку 2 регулятора ЭПРД (см. рис. 161), вспомогательный кла­ пан 3 открывается, и пространство над мембраной сообщается с атмосферой. Давление воздуха в этом пространстве падает, кла­ пан 1 прикрывается и сокращает доступ воды к форсункам.

При влажности воздуха ниже заданной регулятор СПР-104 снимает питание с катушки 2 регулятора ЭПРД, давление над мембраной клапана начинает повышаться. Клапан 1 открывается, и форсунки снова начинают работать.

Регулятор ЭПРД монтируется на любой доступной для обслу­ живания высоте, но обязательно ниже уровня факела форсунок. Этой высотой определяется давление воздуха над мембраной, ко­ торое обычно не превышает 2—3 Н/см2. Контроль давления осу­ ществляется манометром на водяной липни после клапана.

Давление сжатого воздуха, подаваемого к форсункам, не должно превышать 10—11 Н/см2 (1,0—1,1 ати).

Р А З Д Е Л В Т О Р О Й

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, УВЛАЖНЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВОЛОКНА

Гл а в а I

ХЛОПЧАТОБУМ АЖ НЫ Е ПРЕДП РИ ЯТИ Я

Имеется большое количество научно-исследовательских работ, проведенных ВНИИОТ в г. Иванове, ГПИ-1, ЦНИХБИ, Москов­ ским, Ивановским и Ленинградским текстильными институтами,

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 25

Метеорологические условия

в рабочей зоне

помещений

 

 

 

 

Периоды года

 

 

холодный и пере­

теплый

 

 

ходиы й

 

 

 

 

 

 

Отделы пли помещения

 

 

Относи­

 

Относи­

 

Темпера­

Темпера­

 

тельная

тельная

 

тура

 

влаж­

тура

влаж­

 

в °С

ность в %

в ГС

ность в %

Сортировочно-разрыхлительный . . . .

20—22

45— 55

24—27

45— 55

Трепальный .........................................................

20— 22

45— 55

24— 27

45— 55

У г а р н ы й ..................................................................

20—22

45— 55

24—27

45— 55

Чесальный и вязально-прошивной для

 

 

 

 

 

 

изготовления нетканых материалов . .

22— 26

55—50

24—27

55— 50

Чесально-ленточко-ровничный ...................

22— 26

55— 50

24— 27

55— 50

Гребнечесальный ...........................................

24— 26

65— 60

24— 26

65— 60

Ленточно-ровннчный ......................................

22—24

60— 55

24—26

60— 55

Прядильный...............................................................

24—26

55— 50

25—27

55— 50

Крутильный, тростильный, мотальный

24—26

65—60

24—26

65— 60

М отально-сновальны й ......................................

20— 24

7 0 - 6 5

23—25

70— 65

Ткацкие:

 

 

 

 

 

 

для кареточных станков ...................

20— 24

70— 65

23— 25

70— 65

для жаккардовых » ...................

20—26

65—60

24—26

65— 60

Склад пряжн ....................................................

20— 23

75— 70

22— 24

75— 70

Уточный ..................................................................

20—22

75— 70

22—23

75—70

П р о б о р н ы й ..............................................................

20— 22

65— 60

23— 26

65— 60

Приемно-контрольный .................................

20— 22

65— 60

23—26

65—60

Лаборатория испытания текстильных ма-

 

 

 

 

 

 

териалов ..............................................................

20— 22

65— 60

20— 22

65—60

Ш лихтовальный ...............................................

 

 

 

 

 

 

Отделы и помещения отделочного произ-

П о

д а й н

ы м

 

 

водства .............................................................

т а б л .

2 н 3

 

 

 

1

 

 

 

Примечания: I. Приведенные в табл. 25

верхние

пределы

влажности рекомендуется

сочетать с нижними пределами температуры.

 

относятся к местностям с расчетной

2. Приведенные в таблице внутренние параметры

температурой для теплого периода года (параметры А) до -|-25° С. В местностях с расчетной температурой для теплого периода года выше 4-25° С внутреннюю температуру можно принять более высокой в соответствии с данными табл. 3.

233