Альбом 1 типовых проектных решений автоматизаци

Проект 7 (Разработали ст. гр. ТВ-01: Зайцева Анна; Шин Евгения)


Задание:  Разработать проект автоматизации заданной системы  отопления  и горячего водоснабжения: двухтрубая система отопления; закрытая система горячего водоснабжения; теплоснабжение на основе котла (бойлера) 

Рис. 7. Принципиальная схема автоматизации систем отопления и

горячего водоснабжения

Схема автоматизации с регулятором ECL-Comfort 200 (ПИ-регулирование S3), управляющим клапаном на отопление. Горячее водоснабжение регулируется клапаном прямого действия.

  • Тепловая мощность системы отопления – 0,035 Гкал/час.
  • Тепловая мощность отопительного прибора – 1500 Вт.
  • Расход теплоносителя на нагревательный прибор – 52 кг/ч.
  • Количество отопительных приборов в здании – 27 шт.
  • Тепловая мощность системы горячего водоснабжения – 0,035 Гкал/час

        1  Исходные данные для проектирования

1.1.        Краткая  характеристика систем теплопотребления



Система водяного отопления – двухтрубная с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя. Схема присоединения – независимая.

Рассчетная тепловая нагрузка на систему отопления 0,07 Гкал/год.

Система горячего водоснабжения – закрытая с нижней разводкой и тупиковым движением горячей воды.

1.2 Обоснование автоматизации разработки  системы отопления

Автоматизация системы отопления разработана в соответствии с тре-бованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирова-ние».

Согласно п. 9.6  уровень автоматизации и контроля систем выбираны в зависимости от технологических требований и экономической целесооб-разности.

 Параметры теплоносителя и воздуха контролируются в следующих системах, п. 9.7:

а) внутреннего теплоснабжения - температуру на подающем трубопроводе (датчик 2.1);

б) отопления с местными отопительными приборами - температуру воздуха в контрольных помещениях (датчик 2.3).

Рабочая и аварийная сигнализация работы оборудования, п.9.9, предусмотрена для насосов системы отопления. В схеме обвязки насосов использованы:

-         запорная арматура до и после насоса;


-         обратный клапан на нагнетательной линии;

-         резервный насос;

-         блокировка рабочего и резервного насоса;

-         сигнализация для рабочего и резервного насоса;

-         автоматический пуск и остановка.

Согласно  п. 9.12 датчики контроля и регулирования параметров воздуха размещены в характерных точках помещения, в местах, где они не подвергаются влиянию нагретых или охлажденных поверхностей.

Согласно п. 3.12 система теплоснабжения здания запроектирована с автоматическим регулированием теплового потока, т.к. расчётный расход теплоты зданием составляет более 50 кВт.

Уровень экономии тепловой энергии определен в соответствии с дан-ными «Аналитической справки ИНФОРМприбор»:

-   при центральном регулировании с учетом погодных условий – 26 % ;

-    при регулировании температуры в помещении с помощью комнатного термостата с часовым механизмом для снижения температуры в ночное  время  - 13%.

1.3. Описание условий эксплуатации системы автоматики

Приборы и средства автоматики  размещены во взрывобезопасных помещениях.

Внутренняя температура и влажность соответствуют нормируемым значениям (tв = 5-25оС, ?в

до 75%). Контролеры устанавлены на щитах в тепловом пункте, дистанционный контроль и сигнализация выведены в диспетчерскую.

Применяемые системы автоматики электрические.

2   Описание функциональной схемы

          Индивидуальное регулирование температуры воздуха осуществляется радиаторным термостатом (1). Принцип его действия – манометрический. Термостат поддерживает заданную температуру воздуха в помещении в соответствии с выбранной температурной настройкой, изменяя расход теплоносителя через отопительный прибор.

           Регулирование осуществляется регулятором температуры (2.4), путём поддержания температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на постоянном уровне (датчик 2.1) с коррекцией по температуре внутреннего воздуха (датчик 2.3), которая реализуется посредством изменения расхода теплоносителя в системе с помощью циркуляционных насосов или при помощи клапана (2.5) с электроприводом (2.6).Кроме того, в схеме присутствует регулятор постоянства расхода на магистралях (3).

Регулятор прямого действия (4) поддерживает постоянной температуру (датчик 4.3) на горячее водоснабжения за счёт изменения расхода воды. Также в схеме присутствует регулятор постоянства расхода на магистрали (5).

3.Приборы и средства автоматики

3.1.Спецификация на приборы и средства автоматики


Содержание раздела