PL172845B1 - Urzadzenie wentylacyjne PL - Google Patents

Urzadzenie wentylacyjne PL

Info

Publication number
PL172845B1
PL172845B1 PL93312946A PL31294693A PL172845B1 PL 172845 B1 PL172845 B1 PL 172845B1 PL 93312946 A PL93312946 A PL 93312946A PL 31294693 A PL31294693 A PL 31294693A PL 172845 B1 PL172845 B1 PL 172845B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ventilation
binary sensor
binary
speed
flap
Prior art date
Application number
PL93312946A
Other languages
English (en)
Other versions
PL312946A1 (en
Inventor
Heribert Koch
Original Assignee
Siemens Ag
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 Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of PL312946A1 publication Critical patent/PL312946A1/xx
Publication of PL172845B1 publication Critical patent/PL172845B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ventilation (AREA)
  • Flow Control (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)

Abstract

1. Urzadzenie wentylacyjne posiadajace zbior- cza rure wentylacyjna z przylaczonym króccem odsysa- jacym, agregat wentylacyjny do wytwarzania strumienia wentylacyjnego i elementy sterowania szybkoscia stru- mienia wentylacyjnego, znamienne tym, ze zawiera binarny czujnik (SE) minimalnej szybkosci strumienia wentylacyjnego (LS), umieszczony w zbiorczej rurze wentylacyjnej (AR), oraz sterowane programowo urza- dzenie obliczajace (SPS), do którego wejscia dopro- wadzany jest binarny sygnal czujnikowy (BS) binarnego czujnika (SE) minimalnej szybkosci strumienia wenty- lacyjnego (LS), zas wyjscia polaczone sa z elementa- mi sterowania szybkoscia (V) strumienia wentylacyjnego (LS). FIG 1 PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wentylacyjne.
Znane urządzenia wentylacyjne, służące do odpowietrzania zakładów rzemieślniczych albo przemysłowych urządzeń produkcyjnych muszą odprowadzać powietrze, które jest zaniec7ve7/c7/onp mni/M lub bardzie! c^znctkami ciał Qtałvrh u/ zakładach nhrabiaiarvrh
TFCIJ yj CJV4^V11V Ł» X» » I sąj X ν*·.< νΊΛΙ V4ŁJ1WJ νιχνκ x«a «- » >-» j v · »· . a *- tt TT . , ttt T · ττ-τττ,’τ - - tt tt t. ττττ τ ttj T^T J T, . · kamień lub drewno mogą występować przy obrabiarkach duże emisje pyłu albo wiórów drewnianych. Tego typu pyły złożone z cząstek ciał stałych muszą być odsysane w miarę możliwości bezpośrednio na miejscu ich powstawania w celu ochrony środowiska pracy.
Aby utrzymać funkcjonalność urządzenia wentylacyjnego, szybkość strumienia wentylacyjnego wewnątrz instalacji wentylacyjnej nie może spaść poniżej wartości minimalnej . W przeciwnym razie powstawałoby niebezpieczeństwo, że we wnętrzu instalacji wentylacyjnej będą gromadziły się zanieczyszczenia. Mogłoby to wpływać negatywnie na sprawność przepływu z powodu zwężenia się przekroju poprzecznego, a w najgorszym przypadku mogłoby następować zapychanie, tak że nie byłoby zagwarantowane potrzebne odsysane zanieczyszczonego powietrza przy obrabiarkach. Dla spełnienia technicznych wymogów postępowania z materiałami niebezpiecznymi w instalacjach wentylacyjnych do odprowadzania pyłu drzewnego lub wiórów drewnianych należy zapewnie minimalną szybkość przepływu powietrza od 20 m/s przy suchych wiórach do 30 m/s przy wiórach wilgotnych.
W znanych rozwiązaniach nie jest możliwy dokładny pomiar analogowej wartości chwilowej prędkości strumienia wentylacyjnego w zbiorczej rurze wentylacyjnej lub w innym odpowiednim miejscu w układzie przebiegu rur instalacji wentylacyjnej z różnych przyczyn. Czujnik wbudowany w instalację wentylacyjną już po krótkim czasie działania stałby się niezdatny do użytku 'z powodu zanieczyszczenia albo nawet uszkodzenia mechanicznego. Ponadto koszty instalacji, a także koszty konserwacji instalacji wentylacyjnej wyposażonej w urządzenie do pomiaru szybkości strumienia wentylacyjnego byłyby duże, tak więc budowa i używane tego typu instalacji stanowiłyby duże obciążenie, szczególnie w małych albo średniej wielkości zakładach rzemieślniczych i przemysłowych.
Istotą urządzenia wentylacyjnego, według wynalazku, posiadającego zbiorczą rurę wentylacyjną z przyłączonym króćcem odsysającym, agregat wentylacyjny do wytwarzania strumienia wentylacyjnego i elementy sterowania szybkością strumienia wentylacyjnego, jest to, że zawiera binarny czujnik minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego, umieszczony w zbiorczej rurze wentylacyjnej, oraz sterowane programowo urządzenie obliczające, do którego wejścia doprowadzany jest binarny sygnał czujnikowy binarnego czujnika minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego, zaś wyjścia połączone są z elementami sterowania szybkością strumienia wentylacyjnego.
Korzystne jest, gdy według wynalazku agregat wentylacyjny do wytwarzania strumienia wentylacyjnego posiada regulację liczby obrotów, zaś urządzenie wentylacyjne według wynalazku jako elementy sterowania szybkością strumienia wentylacyjnego, posiada sterowane elektrycznie klapy zamykające, które są umieszczone w króćcach odsysających obrabiarek.
Korzystne jest także, gdy według wynalazku binarny czujnik minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego składa się z wahadłowej klapy, która jest umieszczona w zbiorczej rurze wentylacyjnej i połączona z wałkiem obrotowym, osadzonym w wewnętrznej ścianie zbiorczej rury wentylacyjnej, oraz z binarnego elementu czujnikowego, w szczególności indukcyjnego łącznika zbliżeniowego, i elementu regulacyjnego, w szczególności z gwintem do regulacji położenia, w ścianie zbiorczej rury wentylacyjnej, przy czym wewnątrz zbiorczej rury wentylacyjnej przy binarnym elemencie czujnikowym umieszczony jest ogranicznik. Binarny element czujnikowy czujnika binarnego minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego jest osadzony w ściance skrzynki mocującej posiadającej wahadłową klapę, przy czym skrzynka mocująca jest umieszczona w zbiorczej rurze wentylacyjnej. Binarny element czujnikowy czujnika binarnego minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego jest osadzony korzystnie po zewnętrznej stronie skrzynki mocującej, przy czym koniec wałka obrotowego połączonego z wahadłową klapąjest wyprowadzany przez ścianę skrzynki mocującej i jest połączony sztywno z przyrządem sygnalizacyjnym, umieszczonym po zewnętrznej stronie skrzynki mocującej. Korzystne jest także, gdy binarny element czujnikowy jest umieszczony przesuwnie na łukowym elemencie regulującym, który jest przymocowany do zewnętrznej strony skrzynki mocującej,
172 845 zaś przyrząd sygnalizacyjny stanowi pręt sygnalizacyjny połączony z jednym końcem wałka obrotowego wahadłowej klapy, na którego drugim końcu umieszczona jest chorągiewka.
Korzystne jest ponadto, gdy zgodnie z wynalazkiem za binarnym czujnikiem minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego włączone jest urządzenie filtrujące oraz gdy urządzenie filtrujące jest zintegrowane z urządzeniem obliczającym.
Dalsze korzyści z wynalazku uzyskuje się, gdy wahadłową klapą, w obszarze wylotu wentylacyjnego na końcu zbiorczej rury wentylacyjnej, jest klapa przeciwzwrotna.
Rozwiązanie według wynalazku jest proste i trwałe w budowie, przy czym w razie potrzeby można go niedużym kosztem rozbudować. Rozwiązanie zapewnia-utrzymanie założonej uprzednio minimalnej wartości szybkości strumienia wentylacyjnego, również bez bezpośredniego natychmiastowego pomiaru analogowej wartości chwilowej szybkości strumienia wentylacyjnego.
Wynalazek w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat blokowy urządzenia wentylacyjnego dla przykładowego przemysłowego urządzenia produkcyjnego, fig. 2 - przekrój pierwszego wykonania binarnego czujnika strumienia, fig. 3 - przekrój drugiego wykonania binarnego czujnika strumienia, fig. 4 - widok z zewnątrz czujnika stłumienia według drugiego wykonania z fig. 3, fig. 5 przedstawia sygnały pomiarowe na wyjściu binarnego czujnika strumienia bez filtrowania sygnału a fig. 6 sygnały pomiarowe z dodatkowym filtrowaniem sygnału.
Przemysłowe urządzenie produkcyjne przedstawione na figurze 1 ma trzy obrabiarki BM1, BM2, BM3. Mogą to być na przykład strugarki, piły maszynowe, szlifierki w zakładzie przetwarzającym drewno. W czasie ich pracy emitowane są z nich pyły cząstek stałych, które zwłaszcza z powodów ochrony środowiska pracy trzeba odsysać możliwie natychmiast na miejscu ich powstawania. Dla tego celu zainstalowane jest urządzenie wentylacyjne AA, które zgodnie z fig. 1 składa się z króćców odsysających. AB1, AB2, AB3, które są przyporządkowane odpowiednio obrabiarkom BM1, BM2, BM3. Króćce odsysające AB1, AB2, AB3 uchodzą do zbiorczej rury wentylacyjnej AR, w której wytwarzany jest za pomocą agregatu wentylacyjnego AG strumień wentylacyjny LS, w pewnych sytuacjach zanieczyszczony cząstkami stałymi. Ma on prędkość przepływu V i jest odprowadzany do otoczenia poprzez króciec wylotowy AS na końcu zbiorczej rury wentylacyjnej AR służący jako wylot powietrza LE. Urządzenie wentylacyjne AA posiada również elementy sterowania, za pomocą których można wpływać na wartość szybkości V strumienia wentylacyjnego LS, w zbiorczej rurze wentylacyjnej AR.
W przykładzie wykonania z fig. 1 w urządzeniu wentylacyjnym AA jako elementy sterowania zastosowane są sterowane elektrycznie klapy zamykające VS1, VS2, VS3, dla króćców odsysających AB1, AB2, AB3. Są one umieszczone korzystnie na ich zakończeniach zasysających i można je zamykać, na przykład, przy wyłączaniu przyporządkowanej im obrabiarki. Zamykając lub otwierając każdą klapę zamykającą VS1, VS2, VS3 na końcach króćców odsysających AB1, AB2, AB3 można w łatwy sposób wpływać na sprawność odsysania w instalacji wentylacyjnej przy sąsiednich króćcach odsysających, i łącznie na wartość szybkości V strumienia wentylacyjnego LS. Kolejny element sterowania wartością szybkości strumienia wentylacyjnego urządzenia wentylacyjnego AA może być umieszczony przy agregacie wentylacyjnym AG, który posiada regulację liczby obrotów.
Urządzenie wentylacyjne według wynalazku posiada binarny czujnik strumienia SE. Wysyła on binarny sygnał czujnikowy SA, jeśli szybkość V strumienia wentylacyjnego LSA w urządzeniu wentylacyjnym AA spadnie poniżej albo przekroczy założoną dolną wartość graniczną Vmin. W schemacie blokowym z fig. 1 tego rodzaju binarny czujnik strumienia SE jest umieszczony w króćcu wylotowym AS na końcu zbiorczej rury wentylacyjnej AR. Zakłada się dla niego aktualną dolną wartość graniczną Vmin szybkości V strumienia wentylacyjnego LS, korzystnie ustawianą zewnętrznie. Czujnik strumienia SE wysyła binarny sygnał czujnikowy BS poprzez linie sygnału pomiarowego Ml.
Sygnał czujnikowy BS doprowadza się do urządzenia obliczającego SPS, które jest sterowane programowo. W urządzeniu obliczającym SPS może korzystnie następować ' sterowanie zaprogramowane w pamięci. Sterowane programowo urządzenie obliczające SPS zależnie od aktualnej wartości binarnego sygnału czujnikowego BS wpływa na elementy sterowania urządzenia wentylacyjnego AA poprzez linię sygnału pomiarowego ML w taki sposób, że
172 845 szybkość V strumienia wentylacyjnego LS me spada poniżej danej dolnej wartości granicznej Vmin.
Urządzenie obliczające SPS jest połączone przez linie sygnału sterującego SL z klapami zamykającymi sterowanymi elektrycznie VS1, VS2, VS3 na zakończeniach króćców odsysających ABl, AB2, AB3 po stronie zasysającej. Ponadto urządzenie obliczające SPS jest połączone kolejną linią sygnału sterującego i pomiarowego SM z agregatem wentylacyjnym AG.
W dalszym opisie przykładu wykonania przyjmuje się, że obrabiarki BM1, BM2 pracują i ich sterowane elektrycznie klapy zamykające VS1. VS2 przy króćcach odsysających AB1, AB2 są otwarte. Z kolei obrabiarka BM3 jest wyłączona i klapa zamykająca VS3 przy króćcu odsysającym AB3 jest zamknięta. Jeśli w tym stanie pracy za pomocą aktywnego binarnego sygnału czujnikowego BS, poprzez binarny czujnik strumienia SE, zostanie wykryty spadek poniżej dopuszczalnej dolnej wartości granicznej Vmin szybkości V strumienia wentylacyjnego LS, urządzenie obliczające SPS włączy dodatkowy element sterowania szybkością V strumienia wentylacyjnego LS. Można to zrealizować poprzez otwarcie klapy zamykającej VS3 przy króćcu odsysającym AB3 obrabiarki BM3, która aktualnie nie pracuje, wysyłając sygnał poprzez linię sygnału sterującego Sl. jcśh to nie wystarczy dU zwiększenia szyOkosci V strumienia wentylacyjnego LS w taki sposób, aby przekroczyła ona dolną wartość graniczną Vmin, urządzenie obliczające SPS może podwyższyć liczbę obrotów agregatu wentylacyjnego AG poprzez linię sygnału sterującego i pomiarowego SM.
Figura 2 przedstawia pierwsze wykonanie binarnego czujnika strumienia SE. Ma on wahadłową klapę R, która jest umieszczona korzystnie w centralnej zbiorczej rurze wentylacyjnej AR urządzenia wentylacyjnego AA w taki sposób, że przy braku strumienia wentylacyjnego LS zbiorcza rura wentylacyjna AR jest w przekroju poprzecznym prawie zamknięta, a przy występowaniu strumienia wentylacyjnego LS jest samoczynnie otwierana i utrzymywana w pozycji otwartej. Na fig. 2 przedstawione jest położenie początkowe P1 wahadłowej klapy R, w którym zbiorcza rura wentylacyjna AR jest prawie zamknięta, i ustawienie robocze P2, w którym wahadłowa klapa jest utrzymywana w pozycji otwartej przez strumień wentylacyjny LS.
Stabilne położenie początkowe P1 przy szybkości strumienia zbliżonej do 0 m/s może być spowodowane poprzez ciężar własny klapy wahadłowej R albo przez sprężynę cofającą o małej sile rozciągającej. W wykonaniu z fig. 2 klapa wahadłowa R jest założona na obrotowym wałku w osobnej skrzynce mocującej K w obszarze wylotu powietrza LE urządzenia wentylacyjnego AA. Przy występowaniu strumienia wentylacyjnego LS wahadłowa klapa R wychyla się z położenia początkowego, przy czym kąt wychylenia wahadłowej klapy R można przyporządkować określonej wartości szybkości strumienia wentylacyjnego LS.
Binarny czujnik strumienia SE posiada binarny element czujnikowy B, który wysyła sygnał czujnikowy BS, gdy klapa wahadłowa R w położeniu otwartym P2 wyjdzie poza obszar lub znajdzie się w obszarze obejmowanym przez ten czujnik. Za pomocą dodatkowych elementów regulujących binarny element czujnikowy B można ustawić tak, aby wahadłowa klapa R w położeniu otwartym P2 wychodziła poza obszar lub wchodziła w obszar obejmowany przez ten czujnik, gdy szybkość V strumienia wentylacyjnego LS spadnie poniżej lub przekroczy daną wartość minimalną Vmin.
W wykonaniu przedstawionym na fig. 2 binarny element czujnikowy B czujnika strumienia SE jest wykonany jako indukcyjny łącznik zbliżeniowy lub jako zapora świetlna i jest osadzony w ściance urządzenia wentylacyjnego AA, która posiada klapę wahadłową R. Częścią tą może być rura wentylacyjna AR albo specjalna skrzynka mocująca K na klapę wahadłową R. Przy dostatecznym wychyleniu wahadłowej klapy R w położeniu roboczym P2, to jest przy dostatecznej szybkości V strumienia wentylacyjnego LS, klapa wahadłowa R przybliża się do binarnego elementu czujnikowego B, i do urządzenia obliczającego SPS, poprzez linię sygnału pomiarowego ML, zostaje doprowadzony aktywny poziom binarnego sygnału czujnikowego BS. Regulacja elementu czujnikowego B, to jest dostrojenie jego progu czułości do żądanej minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego LS, na przykład większej lub równej 20 m/s, następuje poprzez zmianę głębokości elementem regulacyjnym H, na którą binarny element czujnikowy B jest wkręcony w ściankę skrzynki mocującej K posiadającej wahadłową klapę R.
172 845
Regulacja binarnego elementu czujnikowego B następuje w czasie przygotowania urządzenia do pracy, w trakcie którego mierzy się różne prędkości strumienia aenometrem i ustala odpowiednie położenia klapy. Klapa wahadłowa R przy szybkościach strumienia większych lub równych 20 m/s ma kąt wychylenia większy niż 70 stopni względem położenia początkowego. Za pomocą aenometru można łatwo wyregulować binarny element czujnikowy B w taki sposób, że wahadłowa klapa R przy osiągnięciu dolnej wartości granicznej Vmin szybkości strumienia wentylacyjnego LS wejdzie do obszaru obejmowanego przez binarny element czujnikowy B. Przy tej regulacji, podczas przygotowywania instalacji wentylacyjnej do pracy, strumień wentylacyjny LS nie zawiera jeszcze ciał stałych. W wykonaniu z fig. 2 przewidziany jest jeszcze element ograniczający AN do ograniczania kąta otwarcia wahadłowej klapy R, służący także do mechanicznej ochrony binarnego elementu czujnikowego B wewnątrz skrzynki mocującej K.
Figury 3 i 4 przedstawiają drugie wykonanie binarnego czujnika strumienia SE. W przekroju poprzecznym z fig. 3 pokazanajest wahadłowa klapa R, która jest wykonana tak samo, jak w wykonaniu z fig. 2. Jednakże w przeciwieństwie do niego, w drugim wykonaniu, zgodnie z Widokie^m z zewnątrz zilg. T?iijliiŁuny mini ii\unvxwj m czuw^y jsuZujniaS ELitli j liczny L5 11 ii jest na zewnętrznej stronie ścianki skrzynki mocującej K posiadającej wahadłową klapę R. W tym wykonaniu jest przewidziany pręt sygnalizacyjny ST, który jest połączony sztywno z wahadłową klapą R i jest umieszczony na zewnętrznej ściance skrzynki mocującej K.
W wykonaniu na fig. 4, pręt sygnalizacyjny ST, jest przeprowadzony poprzez wałek obrotowy DP, ściankę skrzynki mocującej K i jest połączony sztywno z wahadłową klapą R. Przyrząd sygnalizujący ST wykonuje te same ruchy, co znajdująca się w środku wahadłowa klapa R, tak że można ustalić żądany kąt otwarcia w taki sam sposób, jak w wykonaniu z fig. 2. Na wolnym końcu pręta sygnalizującego ST znajduje się chorągiewka F, która przy wejściu do obszaru obejmowanego przez czujnik powoduje wytworzenie określonego aktywnego poziomu sygnałowego binarnego sygnału czujnikowego BS. Chorągiewka F przedłużona jest w kierunku zamknięcia wahadłowej klapy R. Ponadto binarny element czujnikowy B jest umieszczony na łukowym elemencie regulującym JB znajdującym się po zewnętrznej stronie skrzynki mocującej K w sposób umożliwiający jego przesuwanie. Dzięki temu można precyzyjnie ustawić obszar obejmowany przez czujnik oraz aktualne wychylenie wahadłowej klapy R i przynależnego jej pręta sygnalizacyjnego ST.
Wahania klapy R, powodowane przez odbijanie się większych cząstek stałych, mogą być wstrzymywane lub można zapobiec ich skutkom poprzez tłumienie mechaniczne wahadłowej klapy R lub elektryczne filtrowanie binarnego sygnału czujnikowego BS. W schemacie blokowym z fig. 1 przewidziane jest w tym celu dodatkowe urządzenie filtrujące FL na linii sygnału pomiarowego ML między czujnikiem strumienia SE a sterowanym programowo urządzeniem obliczającym SPS, na przykład element czasowy, który ma ustawialny czas filtrowania TF. Urządzenie filtrujące FL może być zintegrowane ze sterowanym programowo urządzeniu obliczającym SPS. Urządzenie filtrujące FL opóźnia przynajmniej jedną zmianę binarnego sygnału czujnikowego BS z aktywnego, poziomu sygnału, który sygnalizuje, że aktualna szybkość V strumienia przekroczyła dolną wartość graniczną, na nieaktywny poziom sygnału, który sygnalizuje, że aktualna szybkość V , strumienia spadła poniżej dolnej wartości granicznej, o ustawialny czas filtrowania TF. Zostanie to wyjaśnione bliżej na przykładzie kolejnych figur 5 i 6.
Na figurze 5 przedstawionyjest przykładowy przebieg binarnego sygnału czujnikowego BS. Poziom sygnału zmienia się na nim w chwili S1 z poziomu nieaktywnego 0 na aktywny poziom sygnału 1. Wahadłowa. klapa R weszła więc w obszar obejmowany przez czujnik, co z kolei oznacza, że aktualna szybkość strumienia przekroczyła dolną wartość graniczną w żądany sposób. W chwili S2 szybkość strumienia wentylacyjnego LS spada znowu poniżej dolnej wartości granicznej, tak więc binarny sygnał czujnikowy BS zmienia się z aktywnego na nieaktywny poziom sygnałowy 0. Na znajdującej się niżej figurze 6 przedstawiony jest przebieg sygnału czujnikowego BS występujący na wyjściu urządzenia filtrującego FL. Jest widoczne, że zmiana sygnału z poziomu 1 na 0 w chwili S2 zostanie przekazana dalej dopiero po upływie czasu filtrowania TF.
172 845
W chwili S3 sygnał czujnikowy BS zmienia się chwilowo znów w aktywny poziom sygnałowy 1, zaś w chwili S4 spada ponownie do poziomu nieaktywnego 0. W przebiegu filtrowanego sygnału czujnikowego jest widoczne, ze przejście z nieaktywnego na aktywny poziom sygnałowy w chwili S3 jest przekazywane dalej bez filtrowania, podczas gdy ponowny spadek do nieaktywnego poziomu sygnału w chwili S4 pojawia się dopiero po upływie czasu filtrowaniaTF. Ta funkcja urządzenia filtrującego FL ma tę zaletę, że można ukryć przejściowe wychylenia wahadłowej klapy R wywołane odbiciem się dużych cząstek stałych w przebiegu binarnego sygnału czujnikowego BS. Widać to wyraźnie po prawej stronie fig. 5 i 6. Na fig. 5 przedstawione są następujące krótko po sobie przejścia między poziomami binarnego sygnału czujnikowego BS, mające charakter wahań i są oznaczone przez KP. Wahania te nie są odwzorowywane w filtrowanym binarnym sygnale czujnikowym BS, który zgodnie ze znajdującym się poniżej fig. 6 zachowuje niezmiennie aktywny poziom sygnału 1. Tak więc na fig. 6 w chwili S5 filtrowany sygnał czujnikowy BS następuje po przejściu niefiltrowanego sygnału czujnikowego z poziomu nieaktywnego na aktywny. Następujący bezpośrednio po nim w chwili S6 spadek na poziom nieaktywny jest w sygnale z fig. 6 ukrywany na okres czasu filtrowania TF. Nie wywołuje on żadnego skutku, ponieważ przed upływem czasu filtrowania TF sygnał czujnikowy BS z fig. 5 w chwili S7 znów wraca do aktywnego poziomu 1.
Krótkotrwałe przejścia binarnego sygnału czujnikowego BS z aktywnego na nieaktywny poziom są więc ukrywane przez urządzenie filtrujące FL. W rezultacie nie występują żadne zakłócające i krótkotrwałe włączenia elementów sterowania urządzenia wentylacyjnego przez urządzenie obliczające SPS.
Jako klapa wahadłowa R dla wykonań binarnych czujnika strumienia SE przedstawionych na fig. 2, 3 i 4 jest wykorzystana istniejąca juz w obszarze wylotu wentylacyjnego LE na końcu zbiorczej rury wentylacyjnej AR, klapa przeciwzwrotna.
172 845
172 845
KP
S3'
S3
FIG 5
S5 lS4 •56
FIG e
172 845
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

Claims (11)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Urządzenie wentylacyjne posiadające zbiorczą rurę wentylacyjną z przyłączonym króćcem odsysającym, agregat wentylacyjny do wytwarzania strumienia wentylacyjnego i elementy sterowania szybkością strumienia wentylacyjnego, znamienne tym, że zawiera binarny czujnik (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS), umieszczony w zbiorczej rurze wentylacyjnej (AR), oraz sterowane programowo urządzenie obliczające (SPS), do którego wejścia doprowadzany jest binarny sygnał czujnikowy (BS) binarnego czujnika (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS), zaś wyjścia połączone są z elementami sterowania szybkością (V) strumienia wentylacyjnego (LS).
  2. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że agregat wentylacyjny (AG) do wytwarzania strumienia wentylacyjnego (LS) posiada regulację liczby obrotów.
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jako elementy sterowania szybkością (V) strumienia wentylacyjnego (LS) posiada sterowane elektrycznie klapy zamykające (VS1, VS2, VS3), które są umieszczone w króćcach odsysających (AB1, AB2, AB3) obrabiarek (BM1, BM2, BM3).
  4. 4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że binarny czujnik (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS) składa się z wahadłowej klapy (R), która jest umieszczona w zbiorczej rurze wentylacyjnej (AR) i połączona z wałkiem obrotowym (DP), osadzonym w wewnętrznej ścianie zbiorczej rury wentylacyjnej (AR), oraz z binarnego elementu czujnikowego (B), w szczególności indukcyjnego łącznika zbliżeniowego, i elementu regulacyjnego (H), w szczególności z gwintem do regulacji położenia, w ścianie zbiorczej rury wentylacyjnej (AR), przy czym wewnątrz zbiorczej rury wentylacyjnej (AR) przy binarnym elemencie czujnikowym (B) umieszczony jest ogranicznik (AN).
  5. 5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że binarny element czujnikowy (B) czujnika binarnego (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS) jest osadzony w ściance skrzynki mocującej (K) posiadającej wahadłową klapę (R), przy czym skrzynka mocująca (K) jest umieszczona w zbiorczej rurze wentylacyjnej (AR).
  6. 6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że binarny element czujnikowy (B) czujnika binarnego (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS) jest osadzony po zewnętrznej stronie skrzynki mocującej (K), przy czym koniec wałka obrotowego (DP) połączonego z wahadłową klapą (R) jest wyprowadzany przez ścianę skrzynki mocującej (K) i jest połączony sztywno z przyrządem sygnalizacyjnym, umieszczonym po zewnętrznej stronie skrzynki mocującej (K).
  7. 7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że binarny element czujnikowy (B) jest umieszczony przesuwnie na łukowym elemencie regulującym (JB), który jest przymocowany do zewnętrznej strony skrzynki mocującej (K).
  8. 8. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że przyrząd sygnalizacyjny stanowi pręt sygnalizacyjny (ST) połączony z jednym końcem wałka obrotowego (DP) wahadłowej klapy (R), na którego drugim końcu umieszczona jest chorągiewka (F).
  9. 9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że za binarnym czujnikiem (SE) minimalnej szybkości strumienia wentylacyjnego (LS) włączone jest urządzenie filtrujące (Fl).
  10. 10. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że urządzenie filtrujące (FL) jest zintegrowane z urządzeniem obliczającym (SPS).
  11. 11. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że wahadłową klapą (R), w obszarze wylotu wentylacyjnego (LE) na końcu zbiorczej rury wentylacyjnej (AR), jest klapa przeciwzwrotna.
    * ★ ★
    172 845
PL93312946A 1993-08-12 1993-11-26 Urzadzenie wentylacyjne PL PL172845B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE9312068U DE9312068U1 (de) 1993-08-12 1993-08-12 Betriebsvorrichtung für eine Abluftanlage
PCT/DE1993/001123 WO1995005564A1 (de) 1993-08-12 1993-11-26 Betriebsvorrichtung für eine abluftanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL312946A1 PL312946A1 (en) 1996-05-27
PL172845B1 true PL172845B1 (pl) 1997-12-31

Family

ID=6896709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL93312946A PL172845B1 (pl) 1993-08-12 1993-11-26 Urzadzenie wentylacyjne PL

Country Status (5)

Country Link
CZ (1) CZ5638U1 (pl)
DE (1) DE9312068U1 (pl)
HU (1) HU216518B (pl)
PL (1) PL172845B1 (pl)
WO (1) WO1995005564A1 (pl)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4406539C2 (de) * 1994-02-28 1996-08-14 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einer Zentralabsauganlage insbesondere für holzverarbeitende Betriebe, womit ein Mindestwert des Gesamtvolumenstromes im Abluftsammelrohr aufrechterhalten wird
DE4418409C1 (de) * 1994-05-26 1995-08-17 Metallgesellschaft Ag Rechnergesteuerte Absaugvorrichtung für Rottehallen
DE29620172U1 (de) * 1996-11-20 1997-02-27 Kramer & Best Anlagenbau GmbH, 56281 Dörth Mehlentstaubungsanlage
DE102007060852A1 (de) * 2007-12-18 2009-06-25 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit Abluftausgang
RU2479795C2 (ru) * 2011-06-01 2013-04-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Система вентиляции промышленного предприятия
DE102012003008A1 (de) * 2012-02-15 2013-08-22 Airbus Operations Gmbh Bedarfsorientiert steuerbares Entlüftungssystem für ein Fahrzeug

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1045883A (en) * 1975-06-27 1979-01-09 Honeywell Inc. Fluidic flow sensing and control apparatus
DE2917725A1 (de) * 1979-05-02 1980-11-13 Gg Kiefer Gmbh Maschf Individual-klimasystem mit verfahren und vorrichtung zum konstanthalten der eingestellten luftzufuhr ueber den einzelnen arbeitsplaetzen in arbeitsraeumen
GB2136560B (en) * 1983-03-10 1986-02-19 A C Plastic Ind Enclosures with an air extraction system
CA1273524A (en) * 1986-09-19 1990-09-04 Joseph Mestrovic Ventilation control system
DE3906159A1 (de) * 1989-02-28 1990-08-30 Happel Gmbh & Co Stellvorrichtung fuer die lamellen eines luftheiz-, luftkuehl-, oder belueftungsgeraetes
DE3927063A1 (de) * 1989-08-16 1991-02-28 Otto Kienzle Gmbh & Co Lueftungsanlage zur erzeugung und aufrechterhaltung eines unterdrucks in einem gebaeude

Also Published As

Publication number Publication date
PL312946A1 (en) 1996-05-27
HU9600307D0 (en) 1996-03-28
CZ5638U1 (cs) 1997-02-04
HUT76081A (en) 1997-06-30
HU216518B (hu) 1999-07-28
DE9312068U1 (de) 1993-11-18
WO1995005564A1 (de) 1995-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10209198B2 (en) Particle sensing device and air conditioner including the same
US5886267A (en) System and method for bidirectional flow and controlling fluid flow in a conduit
PL172845B1 (pl) Urzadzenie wentylacyjne PL
CA1257225A (en) Conveying device
US4579506A (en) Horizontal-inflow, vertical-outflow cross-flow turbine
CA1232511A (en) Device for controlling the flow in a pipe system
CA1134245A (en) Anti-surge system for gases and other media
CN110195858A (zh) 循环流化床吸收塔烟道
CN108722890A (zh) 一种防止物料碰撞的出料斗
WO2019215487A1 (es) Sistema y metodo para la reduccion de contaminacion ambiental en un punto de transferencia de materiales
EP0777839B1 (en) Air supply valve
CN207295653U (zh) 一种水利工程拦河闸
CA1319132C (en) Device for counting objects
CN209512192U (zh) 一种带有自清洁结构的空气净化器
CN210152712U (zh) 一种降尘装置
US4056234A (en) Metering device for a powdery material
CN220778263U (zh) 尘盒组件、集尘风道系统、清洁机器人及清洁设备
SE412050C (sv) Anleggning for sugtransport av avfallsmaterial
CN211122915U (zh) 一种用于测量多风向的风速传感器
AU7509691A (en) Antinoise baffle for screw type valves with ceramic disk seals
CN220668730U (zh) 一种斜管式流体输送组件
CN211287930U (zh) 一种空气滤清器清洁度检测与排尘结构和具有其的车辆
AT405883B (de) Füllstands-, verpuffungs- und kaminzugsensor
SU578111A1 (ru) Циклон
SU1165577A1 (ru) Установка дл производства щепы