Студопедия — СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ.

Урок № __.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХРАНИЛИЩ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

АТОМАТИЗАЦИЯ ФРУКТОХРАНИЛИЩ.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Для фруктохранилищ вместимостью от 1000 до 3000 т ВНИИэлектроприводом разработан комплект электрооборудова­ния, который обеспечивает автоматическое управление микрокли­матом в камерах хранения фруктов, управление работой конден­саторного и испарительного оборудования, управление работой в защиту компрессоров холодильных машин от аварийных режимов и сигнализацию о нормальных и ненормальных режимах работы, оборудования. Один комплект может автоматически управлять 2...4 камерами.

Система автоматического управления микроклиматом предна-значена для поддержания в камерах заданных значений темпе­ратуры, влажности воздуха, циклического его перемешивания в камерах; включения и отключения установок приточной и вытяж­ной вентиляции, аммиачных и водяных насосов; оттаивания воз­духоохладителей, а также для контроля за состоянием темпера-

туры и влажности воздуха в камерах и температуры в отдельных точках холодильной установки.

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ.

 

Электрическая принципиальная схема управления микрокли­матом в фруктохранилище показана на рисунке 9.11.

Напряжение на схему автоматического управления подают кнопкой SB6. В случае экстренной необходимости все агрегаты можно отключить одновременно одной из кнопок SB1...SB5, рас­положенных в определенных местах фруктохранилища. При по­мощи кнопок SB7, SB8 управляют аварийным вентилятором M1

1(1,5 кВт).

Схему управления температурой и относительной влажностью» воздуха первой камеры фруктохранилища включает автомат SF1. Переключателем SA1 выбирают режим работы системы: 1 — руч­ной (при наладке), 2 — автоматическая работа, О — отключено

управление.

В автоматическом режиме при повышении температуры в ка­мере срабатывает терморегулятор Р, который включает реле KV1. Реле KV1 своими контактами KV1:1, KV1:2 и KV1:5 включает соответственно электромагнитный аммиачный вентиль УА1, маг­нитный пускатель КМ3 электроприводов М2 и М3 (по 2,2 кВт) вентиляторов воздухоохладительных установок и электропривод од­ного из аммиачных насосов М4 или М5 (по 5,5 кВт) подачи ам­миака как холодоносителя в воздухоохладительные камеры. Когда температура в камере достигает заданного значения, контакты терморегулятора размыкаются, и электродвигатели М2...М5 и электромагнитный вентиль УА1 отключаются.

Режим работы аммиачных насосов выбирают переключателем SA3: 1 — оба насоса отключены, 2 — рабочий насос М4 (М5 в ре­зерве), 3 — ручное управление (при наладке), 4 — рабочий насос М5 (М4 в резерве).

При успешном пуске рабочего насоса срабатывает датчик дав­ления SP1, который включает реле KV5. Реле KV5 одним своим контактом подает напряжение на включение компрессоров холо­дильной установки (на схеме не показано) и вторым — отклю­чает реле выдержки времени КТ2, предназначенное для включе­ния резервного насоса.

При неуспешном пуске или при исчезновении давления амми­ака в системе рабочего насоса датчик SP1 размыкает цепь реле KV5, которое включает реле КТ2. Последнее своим контактом КТ2 через 10 с включает реле KV4, которое подключает резерв­ный насос.

Относительную влажность воздуха в камере фруктохранилища регулируют при помощи влагорегулятора В. При понижении влажности воздуха контакты В включают реле KV3, которое до­полнительно к электроподогревателю воды ЕК1 подключает при помощи магнитного пускателя KM5 секции ЕК2 и ЕК3 электро-парообразователя.

Пар в камеру подается для повышения влажности воздуха включением соответствующей задвижки, установленной на паро­проводе. При достижении влажности воздуха в камере нормы подача пара прекращается. Подогреватель ЕК1 (0,5 кВт) вклю­чен постоянно для предотвращения замерзания воды при низких внешних температурах.

В схеме предусмотрена защита парообразователя от «сухого хода» при помощи регулятора уровня воды PL. Если уровень воды в увлажнителе понизится, то регулятор уровня разомкнет контакты PL и отключит нагреватели ЕК1...ЕК3.

Для создания более равномерного распределения температур-но-влажностного поля воздуха внутри камер предусмотрено циклическое перемешивание воздуха при помощи вентиляторов воздухоохладителей. Цепь управления вентилятором первой каме­ры включают тумблером S. Режим управления работой вентиля­тора (длительность и время включения и отключения) настраи­вают при помощи программного реле КТ1, которое через реле KV2 и магнитный пускатель КМ3 управляет работой электродви­гателей М2 и М3 вентиляторов.

Системой автоматики предусмотрено управление процессом удаления льда («снеговой шубы»), который постепенно накапли­вается на поверхности воздухоохладителей. Режим системы уда­ления льда выбирают переключателями SA4 и SA5: 1 — наладка, О — «Отключено», 2 — «Автоматическая работа».

Наличие «снеговой шубы» на внешней поверхности воздухо­охладителя обнаруживает реле давления SP2, которое восприни­мает разность давлений до воздухоохладителя и после него. При увеличении этой разности из-за закрытия воздухопроводов «сне­говой шубой» замыкаются контакты SP2, включается и становит­ся на самоблокировку реле KV7. Реле KV7 контактами KV7:2 отключает магнитный пускатель КМЗ вентиляторов воздухоохла­дителей и контактами KV7:1 — аммиачный электромагнитный вентиль УА1 и одновременно контактами KV7:3 включает электро­магнитный вентиль УА2 воды оттаивания, а контактами KV7:4 — реле выдержки времени КТ3иреле КV6. Релей V6 отключает реле KV7. Через выдержку времени, равную 3 мин и достаточную для стока аммиака из воздухоохладителя, контактом КТЗ включается магнитный пускатель КМ8, который своими контактами откры­вает электромагнитный вентиль стока воды УА3, включает элек­тропривод М6 (4 кВт) насоса воды оттаивания и магнитным пус­кателем КМ9 — электронагреватель ЕК4 (15 кВт) воды для от­таивания. Через 27 мин контактом КТ3 выключаются электропри­вод М6 насоса воды оттаивания и электронагреватель ЕК4 и за­крывается электромагнитный вентиль УАЗ стока воды. Процесс от­таивания прекращается, а еще через 3 мин выключается реле КV7. Последние 3 мин выдержка обеспечивает сток воды с воздухоох­ладителя и не дает возможность включить электромагнитный ам­миачный вентиль и воздухоохладитель сразу же после окончания оттаивания. Реле KV7 отключает магнитным пускателем КМ8 электродвигатель М6 насоса, электромагнитные вентили УА2 и УАЗ и нагреватель ЕК4 воды оттаивания. Это же реле KV7 размы­кающими контактами К7:1 и К7:2 вновь вводит в автоматическую

работу цепи управления аммиачным вентилем УА1 и электропри­водами М2 и М3 вентиляторов воздухоохладителя.

Кроме устройств управления микроклиматом в камерах, в рас­смотренный комплект входят автоматические системы регулиро­вания и контроля уровня и температуры аммиака, системы управ­ления компрессорно-конденсаторной группой, вентиляцией, воз­душной завесой, включаемой при открытии камер, и рассольными насосами, а также приборы контроля, сигнализации и защиты -электрооборудования.

 

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Др - среднее число рабочих дней в месяце 21 день; | 

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 3032. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия