Материал: Студент и наука. Драпалюк Н.А., Хахулина Н.Б

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

данного вида рекуператора к обмерзанию при отрицательных температурах наружного воздуха. Это приводит к необходимости использования байпасного клапана, пускающего приточный воздух в обход теплообменника, пока тот размораживается вытяжным воздухом.

Принцип действия роторного рекуператора заключается в том, что воздушные потоки свежего и удаляемого воздуха проходят через роторный теплообменник, вращающийся с определенной скоростью, которую можно регулировать. Установление определенной скорости вращения приводит к изменению мощности отдачи теплоты. При работе рекуператора образуется конденсат, который частично возвращает влагу, благодаря чему температурно-влажностная обстановка в помещении становится более комфортной. Эффективность данного рекуператора составляет 75-90% и зависит от скорости вращения ротора. Однако из-за смешения потоков вытяжного воздуха, который может содержать вредные вещества, с чистым приточным воздухом, возникает необходимость применения дополнительных фильтров. Также недостатком является использование дополнительной электроэнергии для осуществления вращения теплообменника.

Больше всего энергии в торговом центре потребляют установки систем вентиляции и отопления. Для того чтобы посетители и работники, находящиеся в нем, чувствовали себя комфортно в любое время года, а энергозатраты были небольшими, можно установить рекуператор в приточно-вытяжные установки.

Произведем расчет экономической целесообразности применения приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла в здании торгового центра (рис. 2).

Рис. 2. Устройство приточно-вытяжной установки систем вентиляции с рекуперацией тепла

В качестве исходных данных принимаем приточно-вытяжную установку, обслуживающую семнадцать помещений разной площади, расположенных на первом этаже торгового центра, с расходом воздуха 30633 м3/ч. Энергопотребление этой установки рассчитывается по формуле:

Q Q1 Q2 Q3 ,

(1)

где Q1 - электрическая мощность, потребляемая вентилятором с электроприводом, кВт. Принимается равной 13,2 кВт;

36

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

Q2 - электрическая мощность, потребляемая воздухонагревателем, кВт. Принимается

равной 360 кВт;

Q3 - электрическая мощность, потребляемая воздухоохладителем, кВт. Принимается

равной 23,4 кВт.

Суммарная электрическая мощность установки составляет 396,6 кВт. Если учесть, что приточно-вытяжная вентиляция в торговом центре работает каждый день недели с начала открытия магазинов и до конца рабочего дня, то энергопотребление данной установки в месяц можно определить по формуле:

Qм Q n m k ,

(2)

где Q - cуммарная электрическая мощность установки, кВт;

n - количество часов работы в день приточно-вытяжной установки, ч; m - количество дней в неделю работы приточно-вытяжной установки; k - количество недель в месяце работы приточно-вытяжной установки.

Qм 396, 6 12 7 4 133257, 6 кВт ч.

Внастоящее время применение рекуператоров имеет большой спрос, следовательно, существует широкий выбор торговых компаний, производящих данные теплообменники. Для конкретного объекта строительства необходим особый подход к подбору оборудования,

взависимости от технологического процесса, протекающего в нем, а также индивидуальных потребностей людей. Поэтому при проектировании вентиляционных систем многофункциональных помещений больших объемов необходимо не только правильно подобрать теплообменник, но и разработать систему утилизации теплоты, работающей в оптимальном режиме [7].

Для примера используем пластинчатый рекуператор PR. Производитель сообщает, что снижение энергетических затрат за счёт использования теплоты вытяжного воздуха составит до 70%. Следовательно, приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла будет потреблять примерно 39977,28 кВт∙ч. При этом экономия энергетических затрат в месяц составит 93280,32 кВт∙ч.

Вгороде Воронеже, согласно тарифу на электроэнергию, стоимость 1 кВт∙ч составляет 4,63 руб. Приняв, что приточно-вытяжная установка работает в год 4032 часа, энергопотребление данной установки с рекуператором тепла можно вычислить по формуле:

Qг 0,3 Q f ,

(3)

где Q - cуммарная электрическая мощность установки, кВт;

f - количество часов работы в год приточно-вытяжной установки, ч;

Таким образом энергопотребление составит 479727,4 кВт∙ч. Эксплуатационные затраты тогда составят 2,221 млн. рублей.

С учетом сервисного обслуживания приточно-вытяжной установки 1 раз в год и замены фильтрующего элемента 1 раз в 3 месяца, содержание установки в год обойдется в среднем 13400 руб. (в ценах 2020 года). Прибавив эту сумму к энергетическим затратам за год, эксплуатация приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла составит 2,235 млн. рублей, что на 5,183 млн. рублей меньше, чем при работе приточно-вытяжной вентиляции без встроенного рекуператора. Выгода применения рекуператора наглядно показана на рис.

3.

37

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

Рис. 3. График затрат на использование приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла и без него

Расчеты показали, что при использовании рекуператора в системе вентиляции расходы на содержание торгового центра значительно уменьшатся.

В настоящее время из-за нехватки энергоресурсов, а также увеличения их стоимости, устройства, позволяющие экономить энергию, являются особенно важными и актуальными. Обосновано, что применение рекуператоров в приточно-вытяжных установках позволит не только уменьшить энергозатраты, но и снизить нагрузку на систему отопления в холодный период года. А в теплый период, когда необходимо охлаждать помещения с помощью специальных установок большой мощности, установка рекуператора сэкономит энергию, идущую на охлаждение. Таким образом, станет возможным применение установок меньшей мощности, которые не только стоят в разы дешевле, но и требуют меньше затрат на обслуживание.

Библиографический список

1.Богуславский, Л. Д. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: справочное пособие / Л. Д. Богуславский [и др.]. – Москва: Стройиздат, 1990. – 624 с.

2.Белова, Е. М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е. М. Белова. – Москва: Евроклимат, 2006. – 640 с.

3.Кокорин, О.Я. Энергосберегающие технологии функционирования систем вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха (систем ВОК) / О.Я. Кокорин. – М.: Проспект, 1999. – С. 28–36.

4.Мелькумов, В.Н. Нестационарные процессы формирования системами вентиляции воздушных потоков в помещениях / В.Н. Мелькумов, С.Н. Кузнецов, А.В. Черемисин, К.А. Скляров // Известия Орловского государственного технического университета. Серия: Строительство и транспорт. - 2007. - № 3-15. - С. 36-39.

38

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

5.Ватин, Н.И. Технико-экономическое обоснование применения систем вентиляции с роторной рекуперацией тепла / Н. И. Ватин, М. В. Смотракова; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т, Инженерно-строит. фак. Каф. технологии, орг. и экономики стр-ва. - Санкт-Петербург: Издво СПбОДЗПП, 2003. - 75 с.

6.Мерщиев, А. А. Рекуперация тепла в здании / А. А. Мерщиев, И. П. Мерщиева // Инженерные системы и сооружения. – 2013. – № 4. – С. 16-21.

7.Шичкин, В.В. Теплотехническое моделирование теплообменника системы рекуперации холодоносителя с переменным расходом воздуха / В. В. Шичкин, М. Н. Жерлыкина, К. В. Гармонов, С. А. Соловьев // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. – 2020. – № 2(13). – С. 46-56.

39

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

УДК 621.313.292

Воронежский государственный технический

Voronezh State Technical University

университет

student of the group mEP-201 Faculty of Energy and

студент группы мЭП-201 факультета энергетики и

Control Systems

систем управления

Tambovtsev D.E.

Тамбовцев Д.Е.

Russia, Voronezh, tel.: +79204557446

Россия, г. Воронеж, тел.: +79204557446

e-mail: detsteals@mail.ru

e-mail: detsteals@mail.ru

 

Воронежский государственный технический

Voronezh State Technical University

университет

student of the group mEP-201 Faculty of Energy and

студент группы мЭП-201 факультета энергетики и

Control Systems

систем управления

Vorotnikov D.A.

Воротников Д.А.

Russia, Voronezh, tel.: +7 9204290929

Россия, г. Воронеж, тел.: +79204290929

e-mail: vorotndima@gmail.com

e-mail: vorotndima@gmail.com

 

Воронежский государственный технический

Voronezh State Technical University

университет

Senior Lecturer in the Department of Electrical Drive,

старший преподаватель кафедры электропривода,

Automation and Management in Technical Systems

автоматики и управления в технических системах

Kiseleva O.A.

Киселёва О.А.

Russia, Voronezh, tel.: +79081383916

Россия, г. Воронеж, тел.: +79081383916

e-mail:kis.ola@mail.ru

e-mail:kis.ola@mail.ru

 

Д.Е. Тамбовцев, Д.А. Воротников, О.А. Киселёва

ПРИМЕНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ В МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЯХ

С БЕСКОНТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы замены электромеханических датчиков положения ротора и скорости на наблюдателях состояний в мехатронных модулях на базе бесконтактных двигателей постоянного тока. Управление скоростью в мехатронном модуле обеспечивается за счет определенного алгоритма переключения базовых пульсирующих векторов. Отказ от электромеханических датчиков требует восстановление сигналов обратной связи из-за частичной потери информации. Это восстановление возможно путем использования информации с датчиков токов и напряжения, находящихся в преобразователе и не требующих дополнительных соединительных проводов.

Ключевые слова: мехатронный модуль, бесконтактный двигатель постоянного тока, переменные состояния, наблюдатель состояния.

D.E. Tambovtsev, D.A. Vorotnikov, O.A. Kiseleva

USE OF STATE OBSERVERS IN MECHATRONIC MODULES WITH DCLESS POWERLESS

ENGINES

Introduction. The paper discusses the replacement of electromechanical sensors on the position of the rotor and speed on state observers in mechatronic modules based on DC contactless engines. Speed control in the mechatronic module is provided by a specific algorithm for switching basic pulsating vectors. The abandonment of electromechanical sensors requires the restoration of feedback signals due to the partial loss of information. This recovery is possible by using information from the tocs and voltage sensors in the converter and without requiring additional connecting wires.

Keywords: mechatronic module, DC contactless engine, variable states, state observer.

Применение электромеханических датчиков обратной связи позволяют добиться высокой точности отработки управляющих сигналов в мехатронных модулях, но требуют дополнительных соединительных проводов и снижают надежность за счет дополнительных устройств, увеличивая габариты и вес модуля. При монтаже могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные с установкой модуля из применения электромеханических датчиков, поэтому в настоящее время отдают предпочтение бездатчиковой системе управления.

© Тамбовцев Д.Е., Воротников Д.А., Киселёва О.А., 2021

40

Источник: https://studfile.net/preview/16568790/