Рассчитать и заказать Умный дом

Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла


Приточно-вытяжная вентиляционная установка ПВ-03

1.        общие данные

1.1  Обслуживаемые помещения:

бассейн в гостевом доме.

1.2  Назначение:

общеобменная вентиляция и поддержание заданной температуры воздуха в помещении.

1.3  Состав:

·        заслонка наружного воздуха с электроприводом FG1;

·        заслонка вытяжного воздуха с электроприводом FG2;

·        заслонка рекуператора и байпаса рекуператора с электроприводом FG3;

·        фильтры механической очистки наружного воздуха AF1, AF2;

·        фильтр механической очистки вытяжного воздуха AF3;

·        перекрестноточный рекуператор HR1;

·        водяной калорифер HC1 с теплоносителем +800C / +600C;

·        регулирующий клапан калорифера с электроприводом CV1;

·        циркуляционный насос калорифера P1;

·        вентилятор приточного воздуха с ременной передачей SF1;

·        вентилятор вытяжного воздуха с ременной передачей EF1.

1.4  Управление:

·        ЩВ2: щит электропитания и автоматического управления;

·        SC1: регулятор скорости вращения приточного вентилятора;

·        SC2: регулятор скорости вращения вытяжного вентилятора.

Схема вентиляционной установки с рекуператорм тепла

2.        Пуск/останов вентиляционной установки

2.1  Вентилятор приточного воздуха

Для вентилятора приточного воздуха SF1 предусмотрено два способа управления: ручной и автоматический. Выбор способа управления осуществляется с лицевой панели регулятора скорости вращения SC1.

В случае автоматического управления включение/выключение и регулирование скорости вращения вентилятора осуществляется контроллером по заданной временной программе или оператором станции управления, независимо от временной программы.

В случае ручного управления включение/выключение и регулирование скорости вращения вентилятора осуществляется с лицевой панели регулятора скорости вращения.

Автоматический способ управления работой вентилятора приточного воздуха является основным.

2.2  Вентилятор вытяжного воздуха

Для вентилятора вытяжного воздуха EF1 предусмотрено два способа управления: ручной и автоматический. Выбор способа управления осуществляется с лицевой панели регулятора скорости вращения SC2.

В случае автоматического управления включение/выключение и регулирование скорости вращения вентилятора осуществляется по алгоритму контроллера или оператором станции управления, независимо от алгоритма.

При автоматическом управлении производительность вентилятора вытяжного воздуха зависит от производительности вентилятора приточного воздуха. Производительность  вентилятора вытяжного воздуха поддерживается таким образом, чтобы в обслуживаемом помещении соблюдалась требуемая пропорциональность между приточным и вытяжным воздухом.

В случае ручного управления включение/выключение и регулирование скорости вращения вентилятора осуществляется с лицевой панели регулятора скорости вращения.

Автоматический способ управления работой вентилятора вытяжного воздуха является основным.

2.3  Порядок включения и выключения вентиляционной установки

В случае автоматического управления при температуре наружного воздуха ниже +50C  перед включением вентилятора приточного воздуха контроллер открывает клапан калорифера, прогревая его. Перед окончанием прогрева контроллер формирует команды открытия заслонок наружного и вытяжного воздуха. Команды открытия заслонок формируется таким образом, чтобы к окончанию прогрева заслонки открылись на 700. При открытии заслонки наружного воздуха на 700 контроллер включает вентилятор приточного воздуха. Регулятор частоты вращения SC1 включается,  постепенно увеличивает скорость вращения приточного вентилятора до заданной величины.

При открытии заслонки вытяжного воздуха на 700 контроллер включает вентилятор вытяжного воздуха. Регулятор частоты вращения SC2 включается,  постепенно увеличивает скорость вращения вытяжного вентилятора до заданной величины.

При включении вентилятора приточного воздуха регулирующий клапан калорифера плавно переходит в режим поддержания температуры.

Длительность прогрева и длительность перехода клапана в режим поддержания температуры зависит от температуры наружного воздуха. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше продолжительность прогрева и продолжительность перехода клапана в режим поддержания температуры.

При температуре наружного воздуха выше +50C прогрев калорифера отсутствует.

В случае включения вентилятора приточного/вытяжного воздуха вручную с лицевой панели соответствующего регулятора скорости вращения заслонка приточного/вытяжного воздуха открывается после включения вентилятора.

При необходимости (в зависимости от температуры наружного воздуха) после включения вентилятора приточного воздуха контроллер выполняет прогрев калорифера.

Изменение производительности вентилятора приточного/вытяжного воздуха осуществляется с лицевой панели соответствующего регулятора скорости вращения. Изменение производительности осуществляется со скоростью не выше заданной в настройках регулятора.

 При выключении вентиляционной установки вентиляторы приточного и вытяжного воздуха выключаются, их производительность снижается до 0%, и заслонки наружного и вытяжного воздуха закрываются.

3.        Управление циркуляционным насосом калорифера

Предусмотрено два способа управления циркуляционным насосом P1: ручной и автоматический. Выбор способа управления осуществляется ключом, расположенным на лицевой панели щита ЩВ2.

В случае автоматического управления (положение ключа “а”) включение циркуляционного насоса осуществляется при выполнении любого из условий:

·         открытие регулирующего клапана калорифера CV1 более чем на 5%;

·         понижение температуры наружного воздуха до +50C и ниже.

Выключение циркуляционного насоса происходит при:

·         закрытии регулирующего клапана калорифера  CV1 до 0,5%  и

·         повышении температуры наружного воздуха до +70C и выше.

Для исключения частого включения и  выключения циркуляционного насоса в переходный период, его выключение происходит при условии, что после включения насос отработал минимум 30 мин.

В теплый период года, для исключения застоя теплоносителя, вызванного длительным отсутствием потребности в тепле, предусмотрен периодический запуск циркуляционного насоса на прокрутку. Активизация и отключение данной функции, а также установка периодичности и длительности прокрутки задаются оператором.

При автоматическом управлении предусмотрена возможность включения и выключения циркуляционного насоса со станции управления независимо от величины открытия регулирующего клапана калорифера и температуры наружного воздуха.

Перевод циркуляционного насоса на ручное управление осуществляется переключением ключа из положения “а” в положение “1” или “0”. При этом, независимо от команды контроллера,  циркуляционный насос может быть включен или выключен.

Автоматический способ управления работой циркуляционного насоса является основным.

4.        Температурный контроль

Во время работы вентиляционной установки контроллер автоматически  поддерживает температуру воздуха в обслуживаемых помещениях.  Поддержание температуры воздуха осуществляется по каскадному алгоритму. Для поддержания температуры воздуха в помещениях на контроллере задается уставка температуры воздуха помещения WR. Контроллер, при помощи датчика ТЕ3 измеряет температуру воздуха, удаляемого из обслуживаемых помещений, и сравнивает ее с заданной уставкой WR. На основании сравнения он вычисляет уставку WS температуры приточного воздуха внутри диапазона [WSmin, WSmax] и поддерживает ее, последовательно управляя при нагреве сначала клапаном калорифера CV1, затем производительностью вентилятора SF1, при охлаждении – заслонкой байпаса рекуператора FG3 (открывая проход воздуха через байпас и закрывая проход воздуха через рекуператор). Производительность вентилятора для нагрева может опускаться от действующего значения до минимальной величины.

Для поддержания температуры приточного воздуха применяется пропорционально-интегральный закон регулирования. Вычисление уставки температуры приточного воздуха осуществляется по пропорциональному закону. При понижении температуры удаляемого воздуха ниже уставки WR, уставка температуры приточного воздуха WS увеличивается и, наоборот, при повышении температуры удаляемого воздуха выше уставки WR, уставка температуры приточного воздуха WS уменьшается.

Уставка температуры  вытяжного воздуха WR:                                 +240C

Уставка минимальной температуры воздуха притока WSmin:           +220C

Уставка максимальной температуры воздуха притока WSmax:          +260C

В летний период предусмотрена утилизация холода вытяжного воздуха посредством рекуперации.

Если температура наружного воздуха больше действующей уставки температуры приточного воздуха и температура вытяжного воздуха меньше температуры наружного воздуха более чем на 6К (выключение 4К) функция утилизации холода включается. Выключение функции утилизации холода осуществляется при нарушении любого из указанных условий.

При утилизации холода байпас рекуператора закрывается.

5.        Защита  рекуператора от обмерзания

При увеличении перепада давления на рекуператоре в вытяжке выше расчетной величины  контроллер начинает управлять заслонкой байпаса FG3, ограничивая производительность рекуператора и стремясь удержать расчетный перепад давления. Управление заслонкой байпаса осуществляется по пропорциональному закону. Чем выше перепад давления на рекуператоре, тем больше открывается заслонка байпаса и закрывается заслонка рекуператора.

Расчетная величина перепада давления на рекуператоре определяется исходя из текущей производительности вытяжного вентилятора.

При непрерывном управлении заслонкой байпаса в течение 10 мин или при полном открытии байпаса рекуператора система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-HR1. Угроза обмерзания рекуператора”.

Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при понижении перепада давления до расчетной величины.

6.        Защита калорифера от замораживания

Защита калорифера от замораживания  обеспечивается:

·         Капиллярным термостатом TS1, капиллярная трубка которого равномерно распределена по площади калорифера со стороны теплого воздуха;

·         Врезным датчиком температуры TE2, установленным в трубу на выходе из калорифера;

·         Программной блокировкой работы приточного вентилятора с циркуляционным насосом калорифера в холодный период года;

·         Контролем неисправности котельной в холодный период года.

Капиллярный термостат TS1 защищает калорифер от замораживания по воздуху. В случае понижения температуры воздуха за калорифером ниже уставки срабатывания термостата (величина настраивается на термостате и составляет по умолчанию +50C) срабатывает защита от замораживания, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-HC1. Угроза замораживания калорифера по воздуху”.

Датчик ТЕ2 обеспечивает защиту калорифера от замораживания со стороны воды. С помощью этого датчика во время работы и стоянки вентиляционной установки контроллер поддерживает температуру обратной воды калорифера на безопасном уровне. При этом во время работы вентиляционной установки, если температура обратной воды опустится ниже безопасного уровня, то регулирующий клапан калорифера будет управляться не по значению температуры приточного воздуха, а по значению температуры обратной воды, защищая тем самым калорифер от замораживания. Безопасным уровнем для работающей вентиляционной установки считается температура обратной воды не ниже +150С. В режиме стоянки безопасный уровень температуры обратной воды составляет +300С.

Для блокировки работы вентиляционной установки вводится аварийная
уставка +80С. При понижении температуры обратной воды ниже аварийной уставки 
срабатывает защита от замораживания, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-HC1. Угроза замораживания калорифера по температуре обратной воды”. Величины уставок температуры обратной воды могут изменяться пользователем. Функция защиты калорифера по температуре обратной воды активна при температуре наружного воздуха ниже +80С. Данная функция отключается при повышении температуры наружного воздуха до +100С.

Блокировка циркуляционного насоса с вентилятором приточного воздуха на программном уровне защищает калорифер от замораживания вследствие отсутствия циркуляции теплоносителя в холодный период года (при выключении насоса срабатывает защита от замораживания). Данная функция включается и выключается одновременно с включением и выключением циркуляционного насоса по температуре наружного воздуха (см. пункт  «Управление циркуляционным насосом калорифера»).

Контроль неисправности котельной в холодный период года позволяет предотвратить угрозу замораживания на ранней стадии. В случае аварии котла, выключении циркуляционных насосов контура вентиляции, низкой температуре теплоносителя или отсутствии теплоносителя в контуре вентиляции срабатывает защита от замораживания. Функция активна при температуре наружного воздуха ниже +50С. Данная функция отключается при повышении температуры наружного воздуха до +70С.

Для защиты оборудования при возникновении угрозы замораживания выполняются следующие действия:

·         приточный вентилятор выключается;

·         на регуляторе частоты вращения вентилятора приточного воздуха активируется канал блокировки, исключающий автоматический и ручной запуск вентилятора приточного воздуха;

·         заслонка наружного воздуха закрывается;

·         клапан калорифера открывается на 100%.

При срабатывании защиты калорифера от замораживания по воздуху или по температуре обратной воды включение вентилятора приточного воздуха возможно только после устранения причины аварии и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

При срабатывании системы защиты калорифера от замораживания вследствие отсутствия циркуляции теплоносителя или неисправности котельной включение вентилятора приточного воздуха осуществляется автоматически после устранения причины аварии.

7.        Мониторинг положения заслонок

Для получения информации о положении заслонки наружного/вытяжного воздуха FG1/FG2 на контроллер управления выводится сигнализация ее открытия на величину, большую 700.

При отсутствии сигнала открытия заслонки во время включения или работы вентилятора через 80 сек. система автоматики выключает вентилятор и генерирует сигнал аварии “ПВ03-FG1/FG2. Невозможно открыть заслонку наружного/вытяжного воздуха”.

В случае несрабатывания заслонки наружного воздуха FG1 система автоматики дополнительно к указанным выше действиям блокирует работу приточного вентилятора SF1.

Повторный запуск вентилятора приточного/вытяжного воздуха возможен только после устранения причины аварии, и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

8.        Мониторинг состояния вентилятора приточного воздуха

Для получения информации о состоянии вентилятора приточного воздуха SF1 на контроллер управления выводятся:

·         сигнализация перегрева двигателя вентилятора;

·         сигнализация обобщенной неисправности регулятора скорости вращения;

·         индикация текущей производительности;

·         индикация перепада давления на вентиляторе.

Вентилятор приточного воздуха считается включенным, если действующая производительность больше 0%.

При срабатывании встроенной тепловой защиты двигателя, вентилятор приточного воздуха выключается, его работа блокируется, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Сработала встроенная тепловая защита двигателя”.  После устранения причины аварии сброс аварии и запуск вентилятора приточного воздуха осуществляются автоматически.

При поступлении от регулятора частоты вращения сигнала обобщенной неисправности, вентилятор приточного воздуха выключается, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Неисправность регулятора скорости вращения”.  После устранения причины аварии сброс аварии и запуск вентилятора приточного воздуха осуществляются автоматически.

Если при включении или во время работы текущая производительность вентилятора составляет 0%, через 10 сек. система автоматики выключает вентилятор и генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Невозможно включить вентилятор”. Повторный запуск вентилятора приточного воздуха в автоматическом режиме возможен только после устранения причины аварии, и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

При отличии текущей производительности от заданной производительности более чем на 5% система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Производительность вентилятора не соответствует заданной”. Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при различии в производительности не более 2%. Сигнал аварии не генерируется, если текущая производительность составляет 0%. При формировании сигнала аварии учитываются параметры скорости изменения производительности, заданные в регуляторе частоты вращения.

Во время работы вентилятора система автоматики отслеживает перепад давления на нем. Если перепад давления на вентиляторе не превышает 5Па, через 10 сек. система автоматики выключает вентилятор, блокирует его работу и генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Отсутствует поток воздуха”. Повторный запуск вентилятора приточного воздуха возможен только после устранения причины аварии, и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

В случае уменьшения перепада давления по сравнению с расчетной величиной на 20Па и более, система автоматики генерирует сигнал аварии  “ПВ03-SF1. Перепад давления на вентиляторе не соответствует расчетной величине”. Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при разнице не превышающей 10Па. Сигнал аварии не генерируется, если перепад давления на вентиляторе не превышает 5Па.

9.        Мониторинг состояния вентилятора вытяжного воздуха

Для получения информации о состоянии вентилятора вытяжного воздуха EF1 на контроллер управления выводятся:

·         сигнализация перегрева двигателя вентилятора;

·         сигнализация обобщенной неисправности регулятора скорости вращения;

·         индикация текущей производительности;

·         индикация перепада давления на вентиляторе.

Вентилятор вытяжного воздуха считается включенным, если действующая производительность больше 0%.

При срабатывании встроенной тепловой защиты двигателя, вентилятор вытяжного воздуха выключается, его работа блокируется, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-EF1. Сработала встроенная тепловая защита двигателя”.  После устранения причины аварии сброс аварии и запуск вентилятора вытяжного воздуха осуществляются автоматически.

При поступлении от регулятора частоты вращения сигнала обобщенной неисправности, вентилятор вытяжного воздуха выключается, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-EF1. Неисправность регулятора скорости вращения”.  После устранения причины аварии сброс аварии и запуск вентилятора вытяжного воздуха осуществляются автоматически.

Если при включении или во время работы текущая производительность вентилятора составляет 0%, через 10 сек. система автоматики выключает вентилятор и генерирует сигнал аварии “ПВ03-EF1. Невозможно включить вентилятор”. Повторный запуск вентилятора вытяжного воздуха в автоматическом режиме возможен только после устранения причины аварии, и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

При отличии текущей производительности от заданной производительности более чем на 5% система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-EF1. Производительность вентилятора не соответствует заданной”. Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при различии в производительности не более 2%. Сигнал аварии не генерируется, если текущая производительность составляет 0%. При формировании сигнала аварии учитываются параметры скорости изменения производительности, заданные в регуляторе частоты вращения.

Во время работы вентилятора система автоматики отслеживает перепад давления на нем. Если перепад давления на вентиляторе не превышает 5Па, через 10 сек. система автоматики выключает вентилятор, блокирует его работу и генерирует сигнал аварии “ПВ03-EF1. Отсутствует поток воздуха”. Повторный запуск вентилятора вытяжного воздуха возможен только после устранения причины аварии, и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

В случае уменьшения перепада давления по сравнению с расчетной величиной на 20Па и более, система автоматики генерирует сигнал аварии  “ПВ03-EF1. Перепад давления на вентиляторе не соответствует расчетной величине”. Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при разнице не превышающей 10Па. Сигнал аварии не генерируется, если перепад давления на вентиляторе не превышает 5Па.

10.    Мониторинг состояния циркуляционного насоса

Для получения информации о состоянии циркуляционного насоса P1 на контроллер управления выводятся:

·         статус “авто” ключа выбора способа управления;

·         статус пускателя двигателя насоса;

·         статус реле тепловой защиты двигателя;

·         сигнализация низкого давления теплоносителя контура вентиляции.

В положении ключа “а”, при несоответствии команды управления и статуса пускателя, система автоматики генерирует сигал аварии: “ПВ03-P1. Статус пускателя не соответствует команде”. Сброс сигнала аварии осуществляется автоматически при совпадении управляющей команды и статуса пускателя.

При срабатывании реле тепловой защиты двигателя, циркуляционный насос выключается, и система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-P1. Сработало реле тепловой защиты двигателя”.  После устранения причины аварии сброс аварии и запуск циркуляционного насоса осуществляются автоматически.

При падении давления теплоносителя в контуре вентиляции котельной ниже аварийной уставки команда включения циркуляционного насоса в автоматическом режиме снимается. Включение циркуляционного насоса осуществляется автоматически при повышении давления теплоносителя в контуре вентиляции до безопасной величины.

11.    Мониторинг температуры

Во время работы вентиляционной установки при отклонении температуры вытяжного воздуха за границы заданного диапазона на величину большую 2К,  система автоматики генерирует аварийный сигнал “ПВ03-TE3. Отклонение температуры вытяжного воздуха”.

Во время работы вентиляционной установки при отклонении температуры приточного воздуха от заданной уставки на величину большую 1К система автоматики генерирует аварийный сигнал “ПВ03-TE1. Отклонение температуры приточного воздуха”.

При отклонении температуры приточного воздуха за границы допустимого диапазона   (+50С, +600С) вентилятор приточного воздуха останавливается, его работа блокируется, и система автоматики генерирует аварийный сигнал “ПВ03-TE1. Аварийная температура притока”. Включение вентилятора приточного воздуха возможно только после возвращения температуры в допустимые пределы и  ручного сброса сигнала аварии на контроллере.

Во время стоянки вентиляционной установки при отклонении температуры обратной воды калорифера от заданной уставки на величину большую 5К система автоматики генерирует аварийный сигнал “ПВ03-TE2. Отклонение температуры обратной воды калорифера”. Мониторинг температуры обратной воды осуществляется только при активной функции защиты калорифера от замораживания по температуре обратной воды.

12.    Мониторинг прочих параметров

Если для поддержания температуры приточного воздуха ограничивается производительность приточного вентилятора, система автоматики генерирует сигнал аварии “ПВ03-SF1. Производительность вентилятора ограничена из-за низкой температуры притока ”.

13.    противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия обеспечиваются:

·         системой пожарной сигнализации;

·         огнезадерживающими клапанами.

При получении от системы пожарной сигнализации сигнала «пожар» в зоне обслуживания вентиляционной установки, вентиляторы приточного и вытяжного воздуха останавливаются. После снятия сигнала «пожар» вентиляционная установка запускается автоматически.

При закрытии любого из огнезадерживающих клапанов, вентиляторы приточного и вытяжного воздуха останавливаются. Запуск вентиляционной установки осуществляется автоматически после взведения всех огнезадерживающих клапанов.

При возникновении пожарной ситуации на регуляторах частоты вращения активируется канал блокировки, исключающий автоматический и ручной запуск вентиляторов.

14.    Мониторинг фильтров приточного и вытяжного воздуха.

Для мониторинга состояния фильтров приточного и вытяжного воздуха AF1…AF3 в системе автоматики используются датчики перепада давления dPE2, dPE3 и dPE5 соответственно. При достижении порогового значения перепада давления на фильтре через 5 мин. система автоматики генерирует аварийный сигнал “ПВ03-AF…. Фильтр приточного/вытяжного воздуха засорен”, информируя о необходимости сервисной очистки или замены фильтра.  Пороговое значение перепада давления на фильтре изменяется динамически при изменении производительности вентилятора. Сброс аварийного сигнала осуществляется автоматически при понижении перепада давления до значения меньшего допустимой величины.