RU2396490C1 - Воздушно-тепловая завеса - Google Patents

Воздушно-тепловая завеса Download PDF

Info

Publication number
RU2396490C1
RU2396490C1 RU2008152945/06A RU2008152945A RU2396490C1 RU 2396490 C1 RU2396490 C1 RU 2396490C1 RU 2008152945/06 A RU2008152945/06 A RU 2008152945/06A RU 2008152945 A RU2008152945 A RU 2008152945A RU 2396490 C1 RU2396490 C1 RU 2396490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
curtain
separate unit
heater
fan
Prior art date
Application number
RU2008152945/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008152945A (ru
Inventor
Геннадий Александрович Круглов (RU)
Геннадий Александрович Круглов
Елена Семеновна Круглова (RU)
Елена Семеновна Круглова
Алина Куанышевна Рыспаева (RU)
Алина Куанышевна Рыспаева
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный агроинженерный университет"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный агроинженерный университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный агроинженерный университет"
Priority to RU2008152945/06A priority Critical patent/RU2396490C1/ru
Publication of RU2008152945A publication Critical patent/RU2008152945A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2396490C1 publication Critical patent/RU2396490C1/ru

Links

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Curtains And Furnishings For Windows Or Doors (AREA)

Abstract

Завеса предназначена для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях или на отдельных рабочих местах. Завеса содержит микропроцессорный управляющий контроллер, расположенный в отдельном блоке, к которому подключены частотный регулятор электродвигателя вентилятора, вентилятор, регулятор мощности калорифера, калорифер, располагаемые в отдельном блоке, датчик температуры, установленный внутри помещения, и воздухораспределитель. Внутри и снаружи помещения по высоте дверного проема установлены датчики давления, снабженные регистраторами разницы давлений и подключенные параллельно к микропроцессорному управляющему контроллеру, получающему от них начальные данные для регулирования подачи воздуха в воздухораспределитель. Технический результат - снижение затрат тепловой и электрической энергии за счет мониторинга параметров воздухообмена и точное регулирование параметров при изменении условий воздухообмена через дверной проем и упрощение конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вентиляции помещений и может быть использовано для предотвращения прорыва холодного воздуха и создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях или на отдельных рабочих местах.
Известна завеса (Г.А.Круглов, Е.С.Круглова. Воздушно-тепловая завеса. Патент №56568, кл. F24F 9/00), установленная в ворота здания, содержащая калорифер, вентилятор, воздуховоды и воздухораспределитель, который содержит полость равного статического давления с основными и вспомогательными соплами.
Данная воздушно-тепловая завеса (ВТЗ) позволяет снизить ресурсоемкость путем изменения структуры струи завесы с целью уменьшения расхода воздуха, но она не позволяет в случае уменьшения скорости проникновения наружного воздуха изменить режим работы ВТЗ в сторону уменьшения начальной струи расхода воздуха, и наоборот, что и является недостатком данного устройства.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является устройство (М.А.Шевандин, А.В.Волков, О.И.Грибков, С.Ёндонжамцын. Устройство управления воздушно-тепловой завесой. Патент №2338963, кл. F24F 9/00), содержащее микропроцессорный управляющий контроллер, к которому подключены датчики состояния механизмов открытия ворот/дверей проема, датчики температуры воздуха внутри и снаружи помещения, блоки управления температурой и скоростью подачи воздуха завесой, блок управления механизмом поворота жалюзи завесы, пульт ручного управления режимами работы завесы. За счет изменения угла и скорости выпуска воздуха струя завесы имеет переменные параметры по высоте проема ворот, что обеспечивает защиту помещения от прорыва наружного воздуха, дополнительный эффект дает автоматическая оптимизация указанных параметров завесы, реализуемая на базе микропроцессорного управляющего контроллера с учетом фактического заполнения проема.
Недостатком данного устройства является то, что устройство содержит слишком большое количество датчиков: датчики состояния механизмов открытия ворот/дверей проема, датчики температуры воздуха внутри и снаружи помещения, а также блоки управления температурой и скоростью подачи воздуха, блок управления механизмом поворота жалюзи завесы, пульт ручного управления режимами ее работы, что делает устройство воздушно-тепловой завесы громоздкой по количеству элементов и сложным в управлении. Данное устройство не позволяет с наибольшей точностью регулировать параметры ВТЗ при изменении условий воздухообмена, в связи с чем ВТЗ имеет большую энергоемкость. А разность температуры воздуха внутри и снаружи помещения не является точной величиной, определяющей скорость врывания воздуха и ветровой поток.
Целью изобретения является снижение затрат тепловой и электрической энергии за счет мониторинга параметров воздухообмена, точное регулирование параметров ВТЗ при изменении условий воздухообмена через дверной проем и упрощение конструкции.
ВТЗ содержит микропроцессорный управляющий контроллер, расположенный в отдельном блоке, к которому подключены частотный регулятор электродвигателя вентилятора, вентилятор, регулятор мощности калорифера, калорифер, располагаемые в отдельном блоке. В отличие от прототипа внутри и снаружи дверного проема установлены датчики давления, снабженные регистраторами разницы давлений и подключенные параллельно к микропроцессорному управляющему контроллеру, получающему от них начальные данные для регулирования подачи воздуха в воздухораспределитель. Кроме этого, вместо нескольких датчиков температуры воздуха внутри и снаружи помещения в заявляемой ВТЗ установлен один датчик температуры, располагаемый внутри помещения в непосредственной близости от дверного проема.
В результате проведенного поиска авторами не выявлено тождественное заявляемому техническое решение, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемой конструкции ВТЗ критерию «новизна».
Датчики давления для измерения давления, снабженные регистраторами разницы давления, в технике известны, но новая совокупность признаков, а именно установка датчиков давления внутри и снаружи помещения по высоте дверного проема для измерения скорости воздушного потока через дверной проем с целью регулирования подачи воздуха и тем самым позволяющая снизить затраты электрической и тепловой энергии в технике неизвестны, то есть неизвестна причинно-следственная связь новой совокупности признаков и достигаемого результата, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «изобретательский уровень».
На чертеже представлена воздушно-тепловая завеса, которая включает микропроцессорный управляющий контроллер 11, располагаемый в отдельном блоке, к которому подключены частотный регулятор 1 электродвигателя вентилятора, вентилятор 2, регулятор 4 мощности калорифера 3, калорифер 3, регулирующее устройство 5 воздуховода, электропривод 6 регулирующего устройства, располагаемые в отдельном блоке, и воздухораспределитель 7, установленный с одной стороны дверного проема 8, если конструкция предполагает использование односторонней ВТЗ или с двух сторон дверного проема 8, если конструкция предполагает использование двусторонней ВТЗ, датчики давления 9 внутри РB и снаружи PH здания, регистраторы разницы давления 10 (ΔP), датчик температуры 12 (t), располагаемый внутри помещения в непосредственной близости от дверного проема 8.
Устройство работает следующим образом. Датчики давлений 9 внутри и снаружи помещения, соединенные с регистраторами 10 разницы давлений, измеряют давление воздушного потока по высоте дверного проема, эти данные поступают в контроллер 11. Контроллер 11, находящийся в отдельном блоке, воздействует на частотный регулятор 1 электродвигателя вентилятора 2 и на исполнительные механизмы 6 регулирующих устройств 5 воздуховодов, воздухораспределителя 7. Датчик температуры 12, соединенный с контроллером 11 и располагаемый в непосредственной близости от плоскости дверного проема 8 внутри помещения, дает возможность воздействовать на регулятор 4 мощности калорифера 3 и тем самым изменять температуру струи. В случае увеличения или уменьшения скорости воздушного потока через дверной проем воздушно-тепловая завеса определяет скорость поперечного потока через дверной проем по формуле
Figure 00000001
из соотношения
Figure 00000002
где ω - скорость поперечного потока через дверной проем,
ΔР - разница давления внутри и снаружи здания по высоте дверного проема,
ρ - плотность воздуха.
ВТЗ изменяет свои параметры, увеличивая или уменьшая температуру струи, и тем самым предотвращает прорыв холодного воздуха в помещение с учетом ветрового потока.
Установка воздушно-тепловой завесы, снабженная системой мониторинга параметров воздухообмена, давления внутри и снаружи здания по высоте дверного проема и системой устройств, регулирующих режим работы установки, позволяет получить оптимальный расход ресурсов.
Техническим результатом предлагаемой воздушно-тепловой завесы являются снижение затрат тепловой и электрической энергии за счет мониторинга параметров воздухообмена и точное регулирование параметров ВТЗ при изменении условий воздухообмена через дверной проем, а также упрощение конструкции.

Claims (1)

  1. Воздушно-тепловая завеса содержит микропроцессорный управляющий контроллер, расположенный в отдельном блоке, к которому подключены частотный регулятор электродвигателя вентилятора, вентилятор, регулятор мощности калорифера, калорифер, располагаемые в отдельном блоке, датчик температуры, установленный внутри помещения, и воздухораспределитель, отличающаяся тем, что дополнительно установлены датчики давления внутри и снаружи помещения по высоте дверного проема, снабженные регистраторами разницы давлений и подключенные параллельно к микропроцессорному управляющему контроллеру и получающему от них начальные данные для регулирования подачи воздуха в воздухораспределитель.
RU2008152945/06A 2008-12-31 2008-12-31 Воздушно-тепловая завеса RU2396490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152945/06A RU2396490C1 (ru) 2008-12-31 2008-12-31 Воздушно-тепловая завеса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152945/06A RU2396490C1 (ru) 2008-12-31 2008-12-31 Воздушно-тепловая завеса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008152945A RU2008152945A (ru) 2010-07-10
RU2396490C1 true RU2396490C1 (ru) 2010-08-10

Family

ID=42684362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008152945/06A RU2396490C1 (ru) 2008-12-31 2008-12-31 Воздушно-тепловая завеса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2396490C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729350C1 (ru) * 2020-02-20 2020-08-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Воздушно-тепловая завеса с термоэлектрическим тепловым насосом в коровнике фермы КРС

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729350C1 (ru) * 2020-02-20 2020-08-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Воздушно-тепловая завеса с термоэлектрическим тепловым насосом в коровнике фермы КРС

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008152945A (ru) 2010-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2609375B1 (en) A method for controlling a ventilation system for the ventilation of an enclosure and a ventilation system
EP1703221B1 (en) Ventilating system and method for controlling the same
RU2640707C2 (ru) Способ регулировки жалюзи кондиционера
JP6403043B2 (ja) 住宅内温度制御装置
US20150114596A1 (en) Energy efficient hvac system
CN104220955A (zh) 模块型数据中心
CA3033302A1 (en) Heat exchange-type ventilation device
JP2014173826A (ja) 全熱交換型の換気装置
KR100728316B1 (ko) 가변풍량방식 공조 제어시스템
KR20130092894A (ko) 변풍량 디퓨저 및 무선통신을 이용한 공기조화 온도제어 시스템
CN205909449U (zh) 自调节空气幕系统
EP2694880B1 (en) Climatic beam air conditioning system
RU2396490C1 (ru) Воздушно-тепловая завеса
JP5926711B2 (ja) 暖房システム
JP4687984B2 (ja) 空調設備の制御方法
JP6295413B2 (ja) 給排型換気装置
CN103148567A (zh) 一种反馈调节式风阀装置
KR200477600Y1 (ko) 풍량 및 풍향 제어장치
CN204923348U (zh) 建筑智能温控装置
GB2455813A (en) Combined natural light and ventilation duct
KR200418541Y1 (ko) 건축물용 이중창의 가열장치
CA2608484C (en) A passive ventilation stack
JP2017032246A (ja) 送風装置、及びこれを用いた送風システム
JP2013036719A (ja) 空調システム
CN202392951U (zh) 智能控制通风调节器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110101