3.3 Helyiség hımérséklet szabályozás



Hasonló dokumentumok
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út *

Irányítástechnika alapvetı célja

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Irányítástechnika Elıadás

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Alapvető fűtési körök és osztók

Hıszivattyús rendszerek:

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

INTEGRÁLT MENNYEZETI HŐTİ-FŐTİ-SZELLİTETİ BERENDEZÉS IRODA ÉS HOTELÉPÜLETEK SZÁMÁRA. Szalay Zoltán okl. épületgépész mérnök INNOVENT Kft.

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Tervezıi szemmel avagy hogyon látja a villamos tervezı a KNX szerepét a tervezésben. Esettanulmányok

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

Hıszivattyús rendszerek:

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

Légtechnikai hıvisszanyerés a legmagasabb hatásfokkal

A hszivattyú mszaki adatai

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3

Tzerra árlista Érvényes: től

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Fatüzelés 1/2 m fahasábhoz BMK. Seite Kazánalaplap 2 Kezelı egység 5 Set-MK261 fali készülék 6

A légfüggönyök alkalmazása üzemcsarnokok, hőtıházak kapuinál

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap november 21.

Irányítástechnika 12. évfolyam

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér hrsz.

Épületgépészeti szaktanácsok

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Melegvíz nagyban: Faluház

Programozható irányító berendezések és szenzorrendszerek. Az ipari irányítástechnika gyakorlati eszközei Végrehajtók, beavatkozók

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Szenzorok és Szabályozások

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek I. Rendszerhidraulika, kazánok. 1. sz. fólia

Levegő-víz hőszivattyú

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

Irányítástechnika Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Hidraulikus beszabályozás

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, szeptember Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

DDC rendszerelemek, DIALOG-II család

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

aquaplus termékbemutató Piacbevezetés mottója : MELEGVÍZKOMFORT aquaplus termékcsalád VUI kéményes VUI turbo

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Gázmotor mérési segédlet

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Gázkészülék árlista Érvényes: március 1-tõl

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Az irányítástechnika alapfogalmai

Tzerra árlista Érvényes: től

Napkollektoros rendszerek:

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

Vízóra minıségellenırzés H4

K jelű termosztatikus fej

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft

Fokolus TOP kategória az egyszerő fatüzeléső kazánok között

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások

Indirekt főtéső SD150SC. Szerelési és használati útmutató

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

VPI45..Q nyomásmérı csonkkal. Kombi szelepek, PN 25

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Átírás:

Állásos szabályozás 3.3 Helyiség hımérséklet szabályozás 3.3.1 Helyiség hımérséklet szabályozás központi szabályozással Kis melegvíz főtési rendszereknél ( lakások, családi házak ) alkalmazzák. A helyiség hımérséklet (alapjel) beállítható a termosztát kapcsolón a nagy kapcsolási különbség (3~4 K) úgynevezett. termikus visszacsatolással csökkenthetı. Technikailag úgy oldják meg, hogy amikor bekapcsolt állapot van a helyiséghımérséklet érzékelı alatt elhelyezett főtıszál főt így korábban következik be a kikap-csolás. A helyiségtermosztát bontja a keringtetı szivattyú és a gázmágnesszelep áramellátását. Az elı-remenı főtıvíz hımérséklet a kazántermosztáttal állítható be. A kazántermosztát bontja a gázmágnes-szelep áramellátását. Külsı hımérséklet követı kazánvíz hımérséklet szabályozással A fenti kapcsolás kombinált falikazánra vonatkozik. 74

Helyiséghımérséklet kaszkád szabályozása Fı szabályozási jellemzı a helyiséghımérséklet. Segédszabályozási jellemzı a főtıvíz elıremenı hımérséklete. - Dinamikailag viszonylag kedvezı - a helyiség hımérsékletet főtési oldalról zavarás nem éri, - a helyiség hımérséklet változását nem közvetlenül a szabályozó szelep állításával, hanem a t ve Alapjelének változtatásával küszöböljük ki. - Az elıremenı főtıvíz ( t ve ) hımérséklete és a helyiség hımérséklet ( t i ) között arányos kapcsolat van. - A terheléstıl függıen maradó szabályozási eltérés lesz. 75

3.3.2 Központi főtési rendszerek külsıhımérséklet követı szabályozása A közepes főtıvíz hımérséklet: Az elıremenı főtıvíz hımérséklet: ahol: - ti a helyiség belsı léghımérséklete - te a külsı (száraz) léghımérséklet - 0 index a méretezési állapot jelölése -N a radiátor típusától függı tényezı, pl: tagos radiátorok: 0,33 lapradiátorok: 0,16 konvektorok: 0,3 ~ 0,6 csıregiszterek esetén: 0,25 Például: M = t t fe e = 90 20 20 ( 20) = 1,75 A követési egyenes párhuzamos eltolásával a helyiség hımérsékletet állítjuk be. 76

Idıjárásfüggı szabályozás A külsı léghımérséklet követése mellett figyelembe kívánjuk venni a szél és napsugárzás főtési hı-szükségletét befolyásoló hatását. A szél hatására az alábbi hıveszteséget befolyásoló tényezık változnak: - határoló szerkezet külsı hıátadási tényezıje: α e = 5,8 + 4,1W sz [W/(m 2 K)], ahol: W sz szél sebessége [m/s] - filtráció: fsz C * W sz 3/4 * (t i - t e )., ahol C arányossági tényezı Figyelembe kellene venni a külsı hımérsékletet, mert nem mindegy, hogy -10 ºC vagy +10 ºC külsı hımérséklető levegı áramlik be szél hatására. Pl.: 15 m/s értékő szélsebesség esetén a külsı hımérsékletet 10 ºC -kal csökkentett értékkel veszik figyelembe. A szélhatás kompenzáció a helyiségek különbözı nyílászáró méretei, konstrukciói, a tájolás, a szél-irány,a szélsebesség, a külsı hımérséklet miatt, pontos nem lesz. Napsugárzás korrekció Pl.: 500 W/m 2 sugárzási intenzitás mellett a külsı hımérsékletet 10 ºC-kal növelt értékkel veszi figyelembe. A különbözı nyílászáró méretek, árnyékolás, tájolás, külsı hımérséklet (változó) miatt ezt sem lehet pontosan érvényesíteni. 77

Belsıhımérséklet vezérlése, idıjárásfüggı követı szabályozás Minél kiterjedtebb az épület, annál kedvezıtlenebbek a dinamikai tulajdonságai, nehezebb a szabályozástechnikai feladat. A napsugárzás és szélhatás korrekciónak csak égtáj szerinti megosztásnál van értelme. Nincs igazán jó korrekciós elv. Korábban használtak helyiséghımérséklet korrekciót is, de nehéz kijelölt (mértékadó) helyiséget találni. A szélhatás elsısorban a filtráció révén akár transzmissziós értéket is elérhet. A napsugárzásból adódó hınyereség több is lehet, mint a helyiség transzmissziós hıvesztesége. Ezek azonban általában egy vagy néhány helyiségben érvényesülnek. Ezért és egyéb okokból egy épületen belül az alábbi szempontok szerint kell önálló idıjárásfüggı szabályozással rendelkezı hálózatokat kialakítani: - az épület építészeti tagoltsága (magassága) - épületfizikai tagoltság (gépi szellıztetés vagy természetes) - üvegezési arányok és határoló felületek száma (árnyékolás) - égtáj (területi beépítettség) - funkcionális szétválasztás - főtési menetrend szerinti megosztás - belsı hımérséklet szerinti csoportosítás Napjainkban, amikor az új vagy felújított épületekben (sokszor mőemlék épületekben is) fokozott légzárású nyílászárókat alkalmaznak, a szélhatás kevésbé érvényesül. A napsugárzás adta a hınyereséget a főtési rendszerekben ill. a hıleadóban elterjedten alkalmazott termosztatikus radiátor-szelepek úgy hasznosítják, hogy a megkívánt belsı léghımérséklet fölött azok fojtani fognak, csökkentve a főtıvíz tömegáramát, így a főtési energia felhasználást. 78

Külsıhımérséklet követı szabályozás gépészeti kapcsolásai Elıremenı főtıvíz hımérséklet (minıségi) [tve] szabályozása. - tve állásos szabályozása tüzeléstechnikai oldali beavatkozással. (kisebb rendszerek) - a t ve keveréses szabályozása kazánházakban A kazánból kilépı elıremenı főtıvíz hımérséklet állandó. 79

3.4 Kazánok és főtımővek vízoldali szabályozása (hidraulikai kapcsolások) Kazánházi szabályozókörök: - fı technológiai szabályozások (pl t ve, t vv korlátozás.) - tüzeléstechnikai (teljesítmény) szabályozás - segédtechnológiai szabályozások [üzemi nyomás,(gızkazánoknál, vízszint, tápvíz)] - biztonságtechnikai automatizálás. Elıremenı főtıvíz szabályozás egy kazán esetén: keveréses Ezzel a kapcsolással nem garantálható a kazán visszatérı hımérséklet (T kv ) kb. 55 C- alá csökke-nése, ami várhatóan égéstermék kondenzációs problémákat okoz. 80

További kazánköri kapcsolások füstgáz harmatponti, hıtechnikai és hidraulikai igények szerint: Kazánkímélı szivattyúk beépítési lehetıségei Kazánköri szivattyúk feladata a kazán visszatérı vízhımérséklet füstgáz harmatpont hı-mérséklet kritérium szerinti minimalizálás. Kazánkímélı szivattyúk folyamatos mőködtetése (nem indokolt) kazánkímélı szivattyúk mőködtetése szabályozással [gyakran kapcsol] 81

Kazánkímélı szivattyú mőködtetés vezérléssel. Kazánkímélı szivattyú mőködtetés folyamatos szabályozással.(egyútu motoros szeleppel) a >0,5 Zavarják a fogyasztói kört, ez csökkenthetı ha a > 0,5. A kazánköri szivattyú emelımagassága 10~20 %-a legyen a fogyasztói hálózat szivattyújának. 82

Sorbakötött kazánköri szivattyú Egy kazán esetén Nagy ellenállású kazánokhoz, egy kazán esetén. A kazánköri szivattyú a teljes térfogatáramot szállítja. Az osztó-győjtı rövidre van zárva. M = C ; t ve C p 83

Kazánköri szivattyú több kazán esetén Közös kazánköri szivattyúval M p c ; t ve c Az áramlást a kazánkörön a fıszivattyú biztosítja. A kazánköri szivattyú csak az alsó korlátozást oldja meg. A kazánok üzeme befolyásolják (hidraulikailag és hıtechnikailag) egymást. Eltorzul a fı háromjáratú szelep ill. a fogyasztói kör jelleggörbéje. A kazán beléptetése az elzáró nyitásával kez-dıdik, így hideg víz kerül a rendszerbe.az osztó győjtı rövidre van zárva. 84

Közös kazánköri szivattyúval, kazánokban váltócsappal M c (áll), hidraulikailag kedvezıbb mint az elızı,mert a kazánkörön állandó a tömegáram. p A kazánok beléptetése alacsony hımérséklető elıremenıvel történik. Osztó győjtı rövidre van zárva. t ve c 85

Közös kazánköri szivattyúval, hidraulikai váltóval Alacsony hım. M c ; t ve c p [ p sziv p kazán ] Hidraulikailag kedvezı, mert a primer tömegáram változás nem befolyásolja a fogyasztói hálózat nyomásviszonyait. A kazánok beléptetése alacsony hımérséklető elıremenıvel történik. 86

Kazánonkénti kazánköri szivattyúval, visszatérı kazánvíz-hımérséklet szavályozással, hidraulikai váltóval Hidraulikailag, hıtechnikailag a legkedvezıbb! M c ; t ve = c p A primer tömegáram változás nem befolyásolja a fogyasztói hálózat nyomásviszonyait. A kazánok beléptetése: - szivattyú bekapcsol - égı indul - ha t ke t v háromjáratú nyit. Amíg a kazán elıremenı vízhımérséklet el nem éri a névleges primer elıremenı (tve) hımérsékletet a kazánköri szivattyú csak a kazánon keringtet (felfőtés). A névleges hımérséklet elérésekor lép be a kazán. A kazánok leállása után a szivattyú jár míg a tőztér le nem hől. A háromjáratú keverı szelep (vagy csap) folyamatos állításával a kazán visszatérı vízhımérséklet állandó értéken tartható. 87

Párhuzamosan kapcsolt kazánok indítása nagyobb főtımővek: Gyakran a kézi indítás, leállítás külsı hımérséklet ill. annak elırejelzése alapján.[ha állandó kezelıszemélyzet van (általában van) aki a hidraulikai és tüzeléstechnikai elı-készítésrıl is gondoskodik] közepes vagy kisebb főtımővek(nagyobb kazánházak): Automatikus indítás, leállítás, üzemvitel - A kazánok bizonyos külsı hımérsékletnél (termosztátról) lépnek be és aztán együtt üzemelnek, ha állásos az égı akkor mindegyik (az alapkazán is) állásosan (2 vagy 3) mőködik. (gazdaságtalan) - A kazánok közös elıremenı hımérsékletrıl állásos kapcsolóval indulnak [két kazán]. 88

Beállítási értékek 83 ºC, ill 88 ºC, kapcsolási különbség 4 ºC. 86 ºC alapkazán indul 81 ºC csúcskazán indul 85 ºC csúcskazán leáll 90 ºC alapkazán leáll. Együttes mőködés esetén az alapkazán folyamatosan mőködik. Indításkor elıször a kazán motoros szelepe nyit, majd a végállás kapcsolója egy segédkapcsolót zár, amely feszültség alá helyezi a kazánautomatikát. Kikapcsoláskor a szelepet késleltetve kell lezárni. Kazánok sorrendvezérlése A szabályozó alapjele (t ve ) és a külsı hımérséklet közötti kapcsolat t ve / t e = -0,3 ~ -0,6 Pl. t e csökken 10 ºC -kal (alapjel) t ve nı 3 ºC-kal Indítási sorrend: 1. kazánszivattyú indul 2. tüzelés indul 3. megfelelı kazán elıremenı hımérséklet után háromjáratú nyit (kazán a rendszerbe lép). A kazánok beléptetése az osztó hımérséklet (t vo ) alapján (csökken a hımérséklet belép a kazán), a kiléptetés a visszatérı hımérséklet szerint történik. 89

Kapcsolási vázlat 1. Vegyes kapcsolások kis berendezésekre Nyomás alatti osztóra Hıfogyasztók - Konvektív főtési rendszer (Külsı hımérséklet követı kazán vízhımérsékletrıl szabályozva.) - Padlófőtés (Kettıs hozzákeveréssel, külsı hımérséklet követı szabályozással.) - HMV bojler 90

Kapcsolási vázlat 2. Nyomás alatti osztóra Hıfogyasztók - Konvektív főtési rendszer (Külsı hımérséklet követı kazán vízhımérsékletrıl szabályozva.) - Padlófőtés (külsı hımérséklet követı szabályozás hıcserélıvel) - HMV bojler 91

Kapcsolási vázlat 3. Nyomásmentes osztóra Hıfogyasztók - Konvektív főtési rendszer (Külsı hımérséklet követı szabályozás keveréssel.) - Padlófőtés (külsı hımérséklet követı szabályozás kettıs keveréssel.) - HMV bojler 92

3.5 Használati melegvíz (HMV) termelés főtésoldali szabályozása Átfolyós Tárolós 93

Elıfőtı HCS + Tároló Soros kapcsolás Párhuzamos kapcsolás Kis fogyasztásnál átfolyósként üzemel. 94

Átfolyós elıfőtı és utófőtı HCS-vel Soros kapcsolás Soros elınykapcsolás (főtéssel szemben) Az EF főtésszabályozása elhagyható! 95

3.6 Távfőtés 3.6.1 Távfőtési rendszerek csoportosítása, rendszerezése Csoportosítás Hıhordozó közeg szerint - melegvíz [110/70 ºC] - forróvíz [130/70 ºC ; 150/80 ºC] - gız [általában túlhevített, esetleg telített] Jellege szerint - kommunális - ipari [általában gız] Hidraulikai viszonyok szerint - állandó tömegáramú - változó tömegáramú Hıközpont csatlakozási módja szerint - közvetlen [direkt] - közvetett [indirekt (hıcserélıs)] Távhıellátó rendszerek elemei hıtermelı [főtıerımő, főtımő] hıszállító [távvezeték] körzeti elosztó központ hıfogyasztó [épületek hıközpontjai] Főtıerımő Párhuzamos, erımővi csúcskazánoknál 96

Főtıerımő, városi csúcskazánház párhuzamos kooperációjával A kooperációs gázmotor (GM ) nyáron az elıremenıre, télen a visszatérıre dolgozik vegyes kooperációval (Debreceni Erımő) 97

Közvetlen hıközponti szerelvények Állandó tömegáramú 3.6.2 Távfőtési hıközpontok kapcsolásai Változó tömegáramú 98

Állandó tömegáramú, közvetlen hıközpont főtéssel párhuzamosan kapcsolt HMV hıcserélıvel HMV hıcserélı soros elınykapcsolóval 99

Közvetett kapcsolású hıközpontok szerelvényei Állandó tömegáramú Kombinált tömegáram (térfogatáram) - nyomáskülönbség szabályozó szelep beépítése (V p). Változó tömegáram A szekunder oldali biztonsági elemekkel (zárt tágulási tartály, biztonsági szelep, nyomástartó szivattyú) itt nem foglalkozunk. 100

Állandó tömegáramú, közvetett kapcsolású hıközpont Főtési- és HMV hıcserélı párhuzamos kapcsolása FőtésiHCS. + HMV elıfőtı HCS. + HMV utófőtı HCs soros elınykapcsolása 101

Többzónás főtési hıcserélı állandó tömegáramú változó tömegáramú 102

Főtés, HMV termelés vegyes kapcsolása változó tömegáramú közvetett hıközpontokban Vegyes kapcsolás I. Vegyes kapcsolás II. 103

4. LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK KAPCSOLÁSAI Friss levegıs légfőtés, hıvisszanyerı nélkül Friss levegıs légfőtés, hıvisszanyerıvel Hıvisszanyerı nélkül Az arányossági tartományt magas külsı hımérsékletnél (15 C) lefelé kell eltolni. Nem veszi figyelembe a szabályozott szakasz változását (pl: belsı, külsı hınyereség). 104

Értéktartó szabályozás, hıvisszanyerı nélkül Értéktartó szabályozás, hıvisszanyerıvel A távozó levegı hımérsékletére történik a szabályozás, figyelembe veszi a belsı, külsı hınyereséget. Hatására a nem tartózkodási zónában megjelenı belsı hıforrás hatása is érvényesül ( pl.: világítás ) 105

Kaszkád (kisegítı) szabályozás Két szabályzókör van. A fıszabályozási jellemzı a távozó levegı, segédszabályozási jellemzı a befújt levegı. A szellıztetı levegı és a helyiség hımérséklete között arányos kapcsolat van. Ezt a függvényt kell megvalósítani. 106

Ködteleneítés, hıvisszanyerı nélkül, visszakeveréssel [Pl.:zuhanyzók ködtelenítése] Ködteleneítés, hıvisszanyerıvel, visszakeveréssel [Pl.: uszodák ködtelenítése] A szabályozott jellemzı a távozó levegı hımérséklete és relatív nedvességtartalma. A hımérsékletet a kalorifer főtıvíz oldali beavatkozásával nedvesség tartalmat légoldali keveréssel (beavatkozó a motoros zsalu ) szabályozzák. Télen 50~60 % nedvességtartalom gazdaságos, amely a komfort követelményeket is kielégíti. 107

Klimatizáló rendszer szabályozása A szabályozott szakasz a helyiség száraz léghımérséklete, és relatív nedvességtartalma, de általában célszerő a távozó levegı paramétereire szabályozni. Elárasztásnál és székek alatti befúvásnál célszerőbb a befújt levegı jellemzıit szabályozni. A kapcsolási vázlat egy elıkeveréses hıvisszanyerıs légkezelıre. Változó igénybevételő komfort terek (pl.elıadótermek) friss levegı arányát, levegıminıség v. széndioxid légoldali keveréssel célszerő szabályozni. Az érzékelı a távozó levegıben legyen. 108

Klimatizáló rendszer tisztatéri követelménye A szabályzott szakasz a helyiség - hımérséklete - relatív (ritkán abszolút) nedvességtartalma - légforgalma - légnyomása A következı ábra tiszta frisslevegıs, mivel a klimatizált helyiség A tőzveszélyességi osztályú, és egészségre ártalmas anyaggal is szennyezett. A légkezelı berendezés az állandó térfogatáramot ventilátor fordulatszám szabályozással ( érzékelı berendezés mérıkereszt). A helyiség levegı állandó térfogatáramát a befúvó szerkezetek segédenergia nélküli térfogatáram szabályozói, a helyiség nyomást az elszívó szerkezetek pneumatikus szabályozói szolgálják. A villamos berendezések Ex ( robbanás védett ) kivitelőek. 109

5. IRÁNYÍTÁS A HŐTÉSTECHNIKÁBAN Hőtı körfolyamat technikai elemei 1 kompresszor, 2 kondenzátor, 3 termosztatikus adagoló szelep, 4 elpárologtató, 5 szívó oldali (alacsonynyomás) presszosztát, 6 tehermentesítı mágnesszelep, 7 nedveség szőrı, 8 nyomó oldali (magasnyomás) presszosztát, Hőtési teljesítmény szabályzás, forrógáz hozzákeveréses teljesítmény szabályozással 9 mágnesszelep, 10 meleggáz adagoló szelep Ha csökken a hőtési teljesítmény igény a termosztatikus adagoló szelep fojt, csökken a szívónyomás, nyit a meleggáz adagoló szelep, meleggázt vezet az elpárologtatóba csökkentve ezzel a hőtıteljesítményt. Hőtési teljesítmény szabályzás, forrógáz szívó oldali visszavezetéssel 110

Ha csökken a hőtési teljesítmény igény a termosztatikus adagoló szelep fojt, csökken a szívó oldali nyomás, nyit a meleggáz adagoló szelep, mivel nı a szívó oldali hımérséklet, a termosztatikus adagoló szelep folyadék fázist kever be, megakadályozva a kompresszor esetleges túlhevülését. Direkt elpárologtatós klimatizáló berendezés, léghőtéses kondenzátorral (2) 111

Klimatizáló berendezés hőtöttvíz hőtési hıhordozó közeggel, léghőtéses folyadékhőtıvel 10 hőtöttvíz keringetı szivattyú 11 puffer tartály 12 áramlásır 13 háromjáratú motoros szelep, léghőtı kalorifer teljesítményszabályozására 14 léghőtı kalorifer R1 léghőtı kalorifer értéktartó szabályozás 112

Klimatizáló berendezés hőtöttvíz hőtési hıhordozó közeggel, vízhőtésses folyadékhőtıvel 10 hőtöttvíz keringetı szivattyú 11 puffer tartály 12 áramlásır 13 háromjáratú motoros szelep, léghőtı kalorifer teljesítményszabályozására 14 léghőtı kalorifer 15 hőtöttvíz oldali keverı szelep 16 hőtöttvíz keringetı szivattyú 17 kondenzátorba belépı hőtıvíz elıremenı hımérsékletérzékelı R1 léghőtı kalorifer értéktartó szabályozás R2 hőtıvíz értéktartó szabályozás a kondenzátorba belépı hőtıvíz alsó hımérséklet (~20 ºC ) szabályozására 113

Vízhőtéses folyadékhőtık kondenzátorai hőtıvíz ellátási lehetıségei A hőtıteljesítmény a hőtıvíz elpárolgásából származtatható. A hőtıvíz a környezeti levegıbıl (hőtı levegıbıl) szennyezıdéssel terhelt, sótartalma nı, iszaposodik. Ezek a kondenzátor szennyezıdéséhez, abból adódóan teljesítmény csökkenéshez vezet. Elméleti hőtési határhımérséklet, a külsı nedves hımérséklet (t en ) 114

Zárt evaporatív hőtıtoronnyal A hőtıteljesítmény a permetvíz elpárolgásából származtatható. Téli idıszakban (5..10 C alatt) száraz üzemmódban mőködhet. A kondenzátorba jutó hőtıvíz a környezeti levegıvel nem érintkezik. Elméleti hőtési határhımérséklet a külsı nedves hımérséklet (t en ). A hőtıvíz elıremenı hımérséklet alsó korlátozása (min. 20 C) a keverıszeleppel. 115

6. DDC ÉS ÉPÜLETFELÜGYELETI RENDSZEREK A DDC ( Direct Digital Control ) digitális irányítástechnika, illetve berendezés mőködési felépítése. Digitális ( D) Analóg ( A ) Bemenetek ( I ) [ érzékelık ] Kimenetek ( O ) [ beavatkozók ] A controller épületgépészet irányítástechnikai feladatokra ( pl. főtés szabályozás, értéktartó szabályozás, kaszkád szabályozás, klimatizálás szabályozás ) szerkesztett mikroprocesszoros egység. A bemenı jelátalakító egység a bemeneti analóg jeleket digitálissá alakítja. A mővelet digitális formában történik. Az elvégzett mővelet digitális eredményeinek egy analóg kimeneti jelekké alakítja (pl.0-10v) mondjuk beavatkozó szervek analóg vezérléső hajtómővei részére.ebbıl illetve ezekbıl összeállított egység képez egy úgynevezett DDC alállomást. Autonóm módon mőködnek a számítógéprıl történı felprogramozás után. A program módosítás pl. szabályozott értékek változtatása szintén külsı számítógéprıl történhet. Épületgépészeti felügyeleti rendszerek A DDC alállomások melyek épület különbözı helyein ( pl. hıközpont, klímagépház, kazánház, hőtıgépház ) találhatók. Az alállomások egy felügyeleti központtal [master] bus [adat győjtı sin] vagy belsı ethernet hálózaton kommunikálnak. A hálózaton keresztül vagy telefon modemen át központi felügyeleti munkaállomások (PC), vagy hozzáférhetıséggel korlátozott egyéb állomások csatlakozhatnak. Energynet (Ethernet) Mestervezérlı Adatbázis (SQL) COMM1 (COMM2) szerver RS485 csatlakozó Munkaállomás I. Munkaállomás II. InfiNet (RS485) A DDC alállomások telefonon vagy mobiltelefonon (SMS) is küldhetnek üzenetet. 116

Ma már elterjedtek az úgynevezett Integrált Épületfelügyeleti Rendszerek, melyek tőzjelzı -, vagyonvédelmi -, beléptetı központokkal is kommunikálnak az épületgépészeti ( főtés, klímatizálás, stb. ) vezérlı központok mellett. Ezen rendszerek tervezése speciális villamosmérnöki feladatok. Mivel a DDC-k gépészeti irányítástechnikai folyamatot végeznek a két szakterület tervezıje együtt végzi a feladatát. 117

Az épületgépész ( vagy technológus) tervezı a DDC-k mélyebb ismerete nélkül az alábbi épületgépész kapcsolási vázlatot (konkrét vagy általános mőszerezettséggel) elkészíti az alá feltüntetett az úgynevezett. adatpont táblázatot és a hatásvázlatot. Ezek alapján az automatika tervezı elkészíti az általában rendszer specifikus automatika terveket. Az épületfelügyeleti rendszer már helyi adottságok és felhasználói igények alapján készül Példa DDC kapcsolásra 118

Fieldbus az ipari folyamatirányitásban ( harmadik generációs digitális technika ) Az ipari folyamatirányítás (pl. gyógyszeripar) sokszor olyan nagy számú adatpontokkal és terepi készülékekkel (érzékelık, távadók, beavatkozók) dolgoznak, hogy rendszertechnikailag és mőszakilag új szemlélető utak irányába nyitottak. A terepi (field) készülékek-érzékelık, beavatkozók hajtómővei bus-on (adatátviteli sin) kommunikálnak a Controllerrel. A terepi készülékek címzettek magukat beazonosítva adják ill. veszik a digitális jeleket, a Conroller felé. A PC munkaállomások szolgálják a mőveletek beavatkozási lehetıségeit. Fı elınyei: - Nagy számú terepi készüléknél viszonylag kevés kábelezéssel ki lehet építeni a hálózatot - Rugalmasan bıvíthetı a rendszer. 119