RU2607883C1 - Механическая регулируемая система вентиляции - Google Patents
Механическая регулируемая система вентиляции Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005399 mechanical ventilation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000005085 air analysis Methods 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000012855 volatile organic compound Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F7/00—Ventilation
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2015
- 2015-08-24 RU RU2015135633A patent/RU2607883C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (11)
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)
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 |