[go: up one dir, main page]

RU2607883C1 - Механическая регулируемая система вентиляции - Google Patents

Механическая регулируемая система вентиляции Download PDF

Info

Publication number
RU2607883C1
RU2607883C1 RU2015135633A RU2015135633A RU2607883C1 RU 2607883 C1 RU2607883 C1 RU 2607883C1 RU 2015135633 A RU2015135633 A RU 2015135633A RU 2015135633 A RU2015135633 A RU 2015135633A RU 2607883 C1 RU2607883 C1 RU 2607883C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
rooms
main
duct
ventilation system
Prior art date
Application number
RU2015135633A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Ефремов
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий") filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий")
Priority to RU2015135633A priority Critical patent/RU2607883C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607883C1 publication Critical patent/RU2607883C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation

Landscapes

  • Ventilation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам механической вентиляции принудительного типа с автоматическим регулированием расхода воздуха и может быть использовано для раздачи воздуха в помещениях общественных и промышленных зданий. Механическая регулируемая система вентиляции содержит воздухозаборный воздуховод, магистральный воздуховод, воздуховоды на ответвлениях в помещения, снабженные регулирующими заслонками и приточными воздухораспределителями, управляющие датчики в помещениях, главный вентилятор перед магистральным воздуховодом с регулирующим устройством, при этом система вентиляции дополнительно содержит датчик давления, расположенный в конце магистрального воздуховода и соединенный с регулирующим устройством главного вентилятора, воздухозаборный воздуховод дополнительно снабжен фильтром, воздушным калорифером и воздухоохладителем, а воздуховоды на ответвлениях дополнительно снабжены местными вентиляторами, соединенными с управляющими датчиками в помещениях. Это позволяет повысить экономичность поддержания оптимальных параметров воздухораспределения в помещениях. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам механической вентиляции принудительного типа с автоматическим регулированием расхода воздуха и может быть использовано для раздачи воздуха в помещениях общественных и промышленных зданий.
Известна саморегулируемая механическая вентиляционная сеть с автоматическим регулированием расхода воздуха (RU №112357 U1, кл. F24F 7/06, опубл. 2012), содержащая устройство для забора наружного воздуха, вентилятор, воздухораспределитель, устройство регулирования расхода подаваемого воздуха, тройник, магистральную ветвь, самонастраивающийся газодинамический регулятор расхода воздуха, обеспечивающий в зависимости от величины и направления результирующего аэродинамического момента изменение степени перекрытия «живого» сечения воздуховода в ответвлении тройника, посаженного на ось, флюгера, закрепленного на оси так, что при его повороте жестко связанный с ним осесимметричный поворотный сектор перекрывает проходные отверстия осесимметричного неподвижного сектора, жестко закрепленного к стенкам тройника, крыльчатки и диффузора, автоматически регулирующего расход воздуха в ответвлении магистрали.
Известно устройство для регулирования системы вентиляции (EP №1134509 A1, кл. F24F 11/00, опубл. 2001), содержащее блок обработки воздуха с приточным вентилятором подачи воздуха, соединенный с воздухоподающим каналом, снабженным отводными каналами, и первым датчиком давления, расположенным перед первым ответвляющим каналом для регулирования скорости вентилятора в соответствии с заданным параметром Ptot. Каждый из ответвляющих каналов снабжен собственным датчиком давления, подключенным к регулятору для поддержания постоянного давления в соответствующем канале воздуховода. Регулятор содержит заслонку с исполнительным механизмом, устанавливающую степень открытия заслонки в каждом канале, данные передаются устройству управления системой.
Недостатками известных аналогов является то, что регуляторы на ответвлениях создают дополнительное аэродинамическое сопротивление воздуху и системы не могут изменять расход воздуха на ответвлениях, в зависимости от изменения потребности в вентиляции в отдельных обслуживаемых помещениях, а изменяют расход воздуха одновременно во всех помещениях.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является известный способ количественного регулирования параметров воздушной среды в нескольких помещениях (SU №1103047 A, кл. F24F 11/00, опубл. 1984), заключающийся в том, что изменяют подачу воздуха приточным или вытяжным вентиляторами и регулируют аэродинамическое сопротивление местных воздуховодов, соединяющих магистральный воздуховод с помещениями, по сигналам датчиков регулируемого параметра в помещениях, причем подачу воздуха вентилятором изменяют по сигналу датчика одного из помещений, одновременно увеличивая аэродинамическое сопротивление каждого из местных воздуховодов остальных помещений на величину, равную в режиме максимальной подачи воздуха вентилятором разности статических давлений в магистральном воздуховоде в точках присоединения к нему местных воздуховодов при максимальной и минимальной подаче воздуха.
Недостатком наиболее близкого технического решения является то, что в процессе регулирования происходят потери энергии на дросселирование давления воздуха клапанами на ответвлениях магистрали. Дросселирование отсутствует только в самом дальнем обслуживаемом помещении. Другим недостатком этого способа является отсутствие регулирования параметров воздухораздачи непосредственно в помещениях. А вопросы воздухораздачи при вентилировании помещений с постоянным присутствием людей неразрывно связаны со схемой регулирования системы вентиляции. Изменение расхода в помещении при отсутствии мероприятий по соответствующему адаптированию воздухораспределителей приводит к возникновению нежелательных эффектов - слишком низкой скорости воздуха («опадание» струи из воздухораспределителя, отсутствие перемешивания) или слишком высокой скорости воздуха (эффект «сквозняка»).
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение экономичности и поддержание оптимальных параметров воздухораспределения в помещениях.
Поставленная задача решена тем, что механическая регулируемая система вентиляции, содержащая воздухозаборный воздуховод, магистральный воздуховод, воздуховоды на ответвлениях в помещения, снабженные регулирующими заслонками и приточными воздухораспределителями, управляющие датчики в помещениях, главный вентилятор перед магистральным воздуховодом с регулирующим устройством, дополнительно содержит датчик давления, расположенный в конце магистрального воздуховода и соединенный с регулирующим устройством главного вентилятора, воздухозаборный воздуховод дополнительно снабжен фильтром, воздушным калорифером и воздухоохладителем, а воздуховоды на ответвлениях дополнительно снабжены местными вентиляторами, соединенными с управляющими датчиками в помещениях.
Сущность изобретения поясняется подробнее чертежом и описанием к нему.
На фиг. 1 схематично изображена механическая регулируемая система вентиляции.
Механическая регулируемая система вентиляции содержит воздухозаборный воздуховод 1, фильтр 2, воздушный калорифер 3, воздухоохладитель 4, главный вентилятор 5, магистральный воздуховод 6, воздуховоды на ответвлениях 7 в помещения 8, снабженные регулирующими заслонками 9, местными вентиляторами 10 и приточными воздухораспределителями 11. В помещениях 8 расположены управляющие датчики 12, соединенные с местными вентиляторами 10. В конце магистрального воздуховода 6 установлен датчик давления 13, связанный с регулирующим устройством главного вентилятора 14.
Механическая регулируемая система вентиляции работает следующим образом.
Воздух через воздухозаборный воздуховод 1 проходит через фильтр 2 и поступает в магистральный воздуховод 6. Главный вентилятор 5 поддерживает в магистральном воздуховоде 6 постоянное давление воздуха. Для контроля давления воздуха на дальнем от главного вентилятора 5 конце магистрального воздуховода 6 установлен датчик давления воздуха 13, связанный с регулирующим устройством 14 главного вентилятора 5. Регулирующее устройство 14 управляет частотой вращения главного вентилятора 5 так, чтобы в магистральном воздуховоде 6 сохранялось постоянное небольшое статическое давление воздуха. Из магистрального воздуховода 6 воздух распределяется по воздуховодам на ответвлениях 7 в помещения 8. Воздуховоды на ответвлениях 7 снабжены регулирующими заслонками 9 для статической балансировки давления перед воздухораспределителями 11 в одном помещении, местными вентиляторами 10 и приточными воздухораспределителями 11, через которые воздух направляется в помещения 8. В помещениях 8 расположены управляющие датчики 12, соединенные с местными вентиляторами 10. В качестве управляющих датчиков могут выступать датчики углекислого газа или других газов, летучих органических соединений, частиц, присутствия людей. Это зависит от назначения системы вентиляции и особенностей режима работы обслуживаемого здания. Управляющие датчики 12 позволяют в зависимости от заданных параметров воздуха или присутствия людей включать и отключать местные вентиляторы 10. При отключении одного или нескольких местных вентиляторов 10 на ветках (воздуховодах на ответвлениях) разбор воздуха из магистрального воздуховода 6 снижается, и давление в магистральном воздуховоде 6 повышается. После этого по сигналу датчика давления 13 регулирующее устройство 14 уменьшает частоту оборотов вращения главного вентилятора 5. Таким образом, при отсутствии потребности в вентилировании одного или нескольких обслуживаемых помещений 8 потребление электроэнергии, тепловой энергии или холода (в зависимости от времени года) системой вентиляции снижается за счет уменьшения расхода воздуха на главном вентиляторе 5 и отключении части местных вентиляторов 10 на ответвлениях 7. При полной нагрузке в помещениях 8 соответствующие этим зонам местные вентиляторы 10 постоянно работают. При снижении нагрузки в зонах 8 соответствующие этим зонам местные вентиляторы 10 начинают работать в «импульсном» режиме, периодически включаясь и выключаясь. Применение такой «импульсной» схемы работы позволяет использовать воздухораспределители 11, рассчитанные на постоянный расход воздуха. Воздухораспределители подобного типа дешевле воздухораспределителей, рассчитанных на переменный расход воздуха. Также вместо используемых в системах вентиляции с переменным расходом динамических балансировочных клапанов применяются статические балансировочные клапаны (регулирующие заслонки 9) совместно с местными вентиляторами 10, что также снижает стоимость системы вентиляции. Включение в предложенную механическую регулируемую систему вентиляции воздушного калорифера 3 и воздухоохладителя 4 позволяет использовать предложенное техническое решение для воздушного отопления и кондиционирования помещений.
Таким образом, использование предложенной механической регулируемой системы вентиляции позволяет предотвратить потери при дросселировании на увязку ветвей между собой за счет того, что на ответвлениях устанавливаются местные вентиляторы, подобранные таким образом, что на каждой ветви они создают необходимый расход и давление воздуха, за счет чего повышается экономичность системы вентиляции. Поддержание оптимальных параметров воздухораспределения в помещениях достигается за счет того, что местные вентиляторы на ответвлениях работают в дискретном режиме, то есть либо обеспечивают расчетный расход воздуха, либо выключены. Благодаря этому воздухораспределители, подобранные на расчетный расход воздуха, создают оптимальную скорость воздуха в рабочей зоне помещений.
Опытная установка регулируемой системы вентиляции прошла испытания, полученные результаты позволяют рекомендовать заявленное изобретение для широкого внедрения в качестве системы приточной вентиляции в помещениях общественных и промышленных зданий.

Claims (1)

  1. Механическая регулируемая система вентиляции, содержащая воздухозаборный воздуховод, магистральный воздуховод, воздуховоды на ответвлениях в помещения, снабженные регулирующими заслонками и приточными воздухораспределителями, управляющие датчики в помещениях, главный вентилятор перед магистральным воздуховодом с регулирующим устройством, отличающаяся тем, что система вентиляции дополнительно содержит датчик давления, расположенный в конце магистрального воздуховода и соединенный с регулирующим устройством главного вентилятора, воздухозаборный воздуховод дополнительно снабжен фильтром, воздушным калорифером и воздухоохладителем, а воздуховоды на ответвлениях дополнительно снабжены местными вентиляторами, соединенными с управляющими датчиками в помещениях.
RU2015135633A 2015-08-24 2015-08-24 Механическая регулируемая система вентиляции RU2607883C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015135633A RU2607883C1 (ru) 2015-08-24 2015-08-24 Механическая регулируемая система вентиляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015135633A RU2607883C1 (ru) 2015-08-24 2015-08-24 Механическая регулируемая система вентиляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607883C1 true RU2607883C1 (ru) 2017-01-20

Family

ID=58456060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015135633A RU2607883C1 (ru) 2015-08-24 2015-08-24 Механическая регулируемая система вентиляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607883C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2824535C1 (ru) * 2023-09-21 2024-08-09 Юрий Георгиевич Пестерев Способ управления параметрами климата в отдельных помещениях посредством воздушных климатических систем и систем вентиляции с механической подвижкой воздуха

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5540619A (en) * 1995-01-06 1996-07-30 Landis & Gyr Powers, Inc. Control of prime mover in HVAC distribution system
US20040181921A1 (en) * 2003-03-21 2004-09-23 Alles Harold G. Installation of a retrofit HVAC zone control system
KR100859174B1 (ko) * 2008-01-08 2008-09-19 삼인싸이언스(주) 실험실 후드의 일정 면속도 제어 장치 및 일정 면속도 제어방법
JP2008267615A (ja) * 2007-04-16 2008-11-06 Taikisha Ltd 換気システム
US20120006526A1 (en) * 2011-04-24 2012-01-12 Therapeutic Proteins Inc. Single-container manufacturing of biological products
US8147302B2 (en) * 2005-03-10 2012-04-03 Aircuity, Inc. Multipoint air sampling system having common sensors to provide blended air quality parameter information for monitoring and building control
US20120115408A1 (en) * 2003-03-06 2012-05-10 Steen Hagensen Fan Assemblies, Mechanical Draft systems and Methods
US20120253524A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Trane International Inc. Method of Adaptive Control of a Bypass Damper in a Zoned HVAC System
US8814639B1 (en) * 2008-10-29 2014-08-26 Climatecraft Technologies, Inc. Fan system comprising fan array with surge control
JP2014173820A (ja) * 2013-03-12 2014-09-22 Taikisha Ltd 給排気設備
RU2592355C2 (ru) * 2011-04-14 2016-07-20 Белимо Холдинг Аг Автоматизированная функциональная диагностика

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5540619A (en) * 1995-01-06 1996-07-30 Landis & Gyr Powers, Inc. Control of prime mover in HVAC distribution system
US20120115408A1 (en) * 2003-03-06 2012-05-10 Steen Hagensen Fan Assemblies, Mechanical Draft systems and Methods
US20040181921A1 (en) * 2003-03-21 2004-09-23 Alles Harold G. Installation of a retrofit HVAC zone control system
US8147302B2 (en) * 2005-03-10 2012-04-03 Aircuity, Inc. Multipoint air sampling system having common sensors to provide blended air quality parameter information for monitoring and building control
JP2008267615A (ja) * 2007-04-16 2008-11-06 Taikisha Ltd 換気システム
KR100859174B1 (ko) * 2008-01-08 2008-09-19 삼인싸이언스(주) 실험실 후드의 일정 면속도 제어 장치 및 일정 면속도 제어방법
US8814639B1 (en) * 2008-10-29 2014-08-26 Climatecraft Technologies, Inc. Fan system comprising fan array with surge control
US20120253524A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Trane International Inc. Method of Adaptive Control of a Bypass Damper in a Zoned HVAC System
RU2592355C2 (ru) * 2011-04-14 2016-07-20 Белимо Холдинг Аг Автоматизированная функциональная диагностика
US20120006526A1 (en) * 2011-04-24 2012-01-12 Therapeutic Proteins Inc. Single-container manufacturing of biological products
JP2014173820A (ja) * 2013-03-12 2014-09-22 Taikisha Ltd 給排気設備

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2824535C1 (ru) * 2023-09-21 2024-08-09 Юрий Георгиевич Пестерев Способ управления параметрами климата в отдельных помещениях посредством воздушных климатических систем и систем вентиляции с механической подвижкой воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9086226B2 (en) Control device for ventilation and air conditioning systems
US11187429B2 (en) Integrated heat and energy recovery ventilator system
CA2712478C (en) Control system for exhaust gas fan system
CN203083071U (zh) 一种均流送风管道
GB2528642A (en) Apparatus
US9903605B2 (en) Device and method for controlling a supply air flow at an air treatment system
CN105830819B (zh) 一种湿帘风机正压通风循环降温系统及其分段降温方法
CN205156669U (zh) 一种节能冷却塔系统
AU2014204778B2 (en) Multi-duct air conditioning system
US20230204234A1 (en) HVAC System With Volume Modulating Valve
GB2574167A (en) System and method for ducted ventilation
RU2607883C1 (ru) Механическая регулируемая система вентиляции
SE517000C2 (sv) Anordning vid och förfarande för styrning av ventilationssystem
RU112357U1 (ru) Саморегулируемая механическая вентиляционная сеть
JP2011513684A (ja) 多数の部屋の自在適応空調制御用の2チャネル空調装置
CN109855276A (zh) 一种用于高大空间的空气扰动系统及其控制方法
CN205002314U (zh) 一种螺旋式空调送风结构
KR20230059418A (ko) 동식물 생육공간용 공조유니트와 이 공조유니트 다수개를 일괄 관리하는 동식물 생육공간용 공조시스템
CN108716739A (zh) 一种带有毛细管送风末端的分区空调系统
RU192187U1 (ru) Устройство для саморегулируемой подачи воздуха при применении газодинамического регулятора в системе механической вентиляции
RU2709950C1 (ru) Регулятор расхода воздуха газодинамического типа
CN221483721U (zh) 一种适用于多房间大平层建筑的恒湿恒氧恒净系统
FI110280B (fi) Ilmastointimenetelmä ja ilmastointijärjestelmä
RU2493498C1 (ru) Кондиционер для цехов с выделением тепла
CN201072203Y (zh) 一种可控水源变频换气机

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 02-2017 FOR TAG: (45)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190825