SU1702942A1 - Green house complex heating system - Google Patents

Green house complex heating system Download PDF

Info

Publication number
SU1702942A1
SU1702942A1 SU894708613A SU4708613A SU1702942A1 SU 1702942 A1 SU1702942 A1 SU 1702942A1 SU 894708613 A SU894708613 A SU 894708613A SU 4708613 A SU4708613 A SU 4708613A SU 1702942 A1 SU1702942 A1 SU 1702942A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
control
input
actuators
greenhouse
Prior art date
Application number
SU894708613A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Исаакович Гурвич
Дмитрий Итоморович Карась
Original Assignee
Целиноградский сельскохозяйственный институт
Центральное Экспериментальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Промтеплица"
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 Целиноградский сельскохозяйственный институт, Центральное Экспериментальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Промтеплица" filed Critical Целиноградский сельскохозяйственный институт
Priority to SU894708613A priority Critical patent/SU1702942A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1702942A1 publication Critical patent/SU1702942A1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Landscapes

  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству и строительству, к области теплоснабжени  потребителей различного народнохоз йственного значени , в частности блоков теплиц тепличного комбината от центральной котельной. Цель изобретени  - повышение эксплуатационной надежности системы. При несоответствии отпускаемой теплоты источником 1 потер м теплиц 8, плунжера перепускного 4 и дросселирующего В регулирующих клапанов и узлов 6 регулировани  могут зан ть такое положение , что может или понизитьс  расход теплоносител  в контурах 7 обогрева ниже допустимого дл  источника 1 теплоснабжени , или (и) повыситьс  температура теплофикационной воды за точкой подсоединени  перепускного клапана 4 к отвод щему трубопроводу 3 до температуры начала парообразовани  при текущем значении избыточного давлени , или (и) понизитьс  давление в подающем трубопроводе 2 перед тепловым вводом ниже допустимого по услови м начала парообразовани  в перегретом теплоносителе. В этих случа х с помощью функциональных блоков 16 и порогового устройства 17- на основании -сигналов от датчиков температуры 13 давлени  14 и расхода 15, включаютс  цепи исполнительных механизмов 9 пропускного 4 и дросселирующего 5 клапанов и узлов 6 регулировани  тепловой мощности контуров 7 обогрева теллиц 8 на открытие или закрытие исполнительных механизмов 9. Таким образом, данна  структура системы теплоснабжени  тепличного комбината позвол ет исключить аварийные ситуации в ее работе, обеспечивает повышение эксплуатационной надежности. 1 ил, ел с Nf О 1Ч О Jv NThe invention relates to agriculture and construction, to the field of heat supply for consumers of various national and national importance, in particular greenhouse blocks from the central boiler house. The purpose of the invention is to increase the operational reliability of the system. If the source heat does not match the source 1, the loss of greenhouses 8, the overflow plunger 4 and throttling B control valves and control units 6 can be placed in such a way that the flow of heat carrier in the heating circuits 7 is lower than the permissible heat supply source 1, or (and) raise the temperature of the heating water downstream of the connection point of the relief valve 4 to the discharge pipe 3 to the temperature at which the vaporization starts at the current value of the overpressure, or (and) decrease to phenomenon in the supply pipeline 2 to the heat input below the permissible conditions for beginning the steam in the superheated coolant. In these cases, using functional blocks 16 and a threshold device 17, based on the signals from temperature sensors 13, pressure 14 and flow rate 15, actuator circuits 9 of throughput 4 and throttling 5 valves and units 6 for controlling the thermal power of heating circuits 7 are connected to open or close the actuators 9. Thus, the given structure of the heat supply system of the greenhouse complex eliminates emergency situations in its work, provides an increase in operational reliability STI. 1 silt, eaten with Nf O 1H O Jv N

Description

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству и строительству, к области тепло- сг-Пбжени  потребителей различного народнохоз йственного назначени , властности блоков теплиц тепличного комбината от центральной котельной.. ..- ......The invention relates to agriculture and construction, to the field of heat and gas consumers of various national economic purposes, the authority of greenhouse blocks from the central boiler house .. ..- ......

Целью изобретени   вл етс  повышение эксплуатационной надежности систеМЫ ./Л;:5Г :::й Г-- - --:- . .The aim of the invention is to increase the operational reliability of the system ./L; lını ::: th - - -: -. .

На ч ё|3теже представлена схема системы теплоснабжени  тепличк дгр.комбмната. Система теплоснабжени  тепличного комбината содержит источник 1 теплоснабжени , подключенный к нему подающий 2 и отвод щий. 3 трубопроводы теплоносител , сообщенный с ними тепловой ввод блока теплиц с поочерёдно подключаемыми перепускным 4 и дросселирующим Ь регулирующими клапанами, подсбёдиненныс после теплового свода узлы 6 регулировани  тепловой мощности; контуров 7 обогрева теплиц 8 (дл  примера показана две теплицы 8), перепускном и дросселирующие 5 регу-; лирующие клапаны и узлы 6 регулировани The diagram of the heat supply system of the greenhouse heating plant is presented on this site. The heat supply system of the greenhouse complex contains a source of heat 1, connected to it by the supply 2 and the outlet. 3 heat carrier pipelines, thermal input of the greenhouse block with alternately connected bypass 4 and throttling regulating valves b, alternately connected after the thermal roof, thermal power control units 6; Circuits 7 for heating greenhouses 8 (for example, two greenhouses 8 are shown), bypass and throttling 5 regulator; control valves and adjustment knots 6

.тепловой мощности контуров 7 обогрева теплиц 8 оборудован исп6лн1тгельными механизмами 9 с подключён нимик ним и параллельно установленными устройства- ми отключени  цепей( упра влейий ot pbifи- ем 10 и закрытием 11 йспЕдЛнйтельных механйзмра 9, входы которых соединены с выходами регул торов 12 соответствующих регулирующих клапанов иузлоз 6 регулировани  тепловой мощности контуров 7 обогрева теплиц 8, два датчика 13 температуры и два датчика 14 давлени / причем первые датчики температуры 13 и дзз енм  14 уста- .Thermal power of heating greenhouse circuits 7 is equipped with electric mechanisms 9 with them connected and parallel circuit disconnecting devices installed (control ot pbifime 10 and closing 11 unestablIe mechanisms 9; their inputs are connected to the outputs of regulators 12 corresponding control valves Iuzloz 6 controls the thermal power of the circuits 7 for heating greenhouses 8, two temperature sensors 13 and two pressure sensors 14 / and the first temperature sensors 13 and dz enm 14 are set.

новлены на подающей трубопроводе 2 пе- ред тепловым вводов, а ёторые - на отвод щем 3 трубопроводе п ё рёйтепловым вводом блока теплиц 8, датчик 15 расхода теплоносител , установленный на отвОдп- щем трубопроводе 3 пёр едисҐсчнйкой Т теплоснабжени , два функцпркальньгх блока 16, первый из которых пойк/т Ьче)Нi k выходам первых датчикрв температуры 13 и давлени  14, а второй - к выходам вторых датчиков температуры 13 и давлени  14.по1 роговое устройство 17, сэйззнйое входом с выходом датчика 15 расхода, причем;выхЬд первого функционального блока подключён к входам устройств 10 отключени  це , пей управлени  открытием исполнительных механизмов 9 регулируюидих клапанов и узлов регулировани  тепловой мощности контуров 7 обогрева теплиц В, а еьгход второго Функционального блока 16 соединен с входом устройства 10 отключенш цепей упрап дени  отЙлрытйе1мл;й:ег|Ш нитёльЙОго механизма 9 перепускного p n/mipy tdtiicr6 On the supply pipe 2 are installed before the heat inputs, and the second ones are on the discharge pipe 3 of the greenhouse block 8, the heat flow sensor 15 installed on the discharge pipe of the 3rd heat supply T, two functional chambers of the chapters; of which the poik / t is more than) Hi k to the outputs of the first temperature sensors 13 and pressure 14, and the second to the outputs of the second temperature sensors 13 and pressure 14. on the horny device 17, the output input with the output of the flow sensor 15, and; output the first functional unit Full construction But to the inputs of the shutdown devices 10, control the opening of the actuators 9 of the control valves and the thermal power control units of the heating circuits 7 of the greenhouses B, and the output of the second Function block 16 is connected to the input of the device 10 disconnected control circuits from the yard of 1 ml; y: E | mechanism 9 bypass pn / mipy tdtiicr6

клапана 4 и с входами устройств 11 отключени  цепей управлени  закрытием исполнительных механизмов 9 дросселирующего регулирующего клапана 5 и узлов б регулировани  тепловой мощности контуров 7 оЗогрева теплиц 8, а выход порогового бло- ка 17 подключен к устройствам 11 отключени  цепей управлени  закрытием исполнительных механизмов 9 регулирующих клапанов и узлов б регулировани  тепловой мощности контуров 7 обогрева теплиц 8л valve 4 and with the inputs of the disconnection control devices 11 of the closing mechanisms of the actuators 9 of the throttling regulating valve 5 and the thermal power control units b of the heating circuits 7 for heating the greenhouses 8, and the output of the threshold unit 17 is connected to the devices 11 of the closing control circuits of the actuators 9 of the control valves and nodes b control thermal power contours 7 heating greenhouses 8l

Сигнал на выходе функционального блока 16 (выходным сигналом этого блокаThe signal at the output of the functional unit 16 (the output signal of this unit

 вл етс  состо ние - разомкнуты или замк- :нуты - группы контактов) по вл етс  при достижении сигнала (или нескольких сигналов ) на входе функционального блока величины порогового значени . Значениеis the state - open or closed - chickpeas - contact groups) appears when the signal (or several signals) at the input of the function block reaches the threshold value. Value

сигнала на входе функционального блока 16, при котором по вл етс  выходной сигнал (изменение состо ни  группы контактовa signal at the input of a function block 16 at which an output signal appears (changing the state of a group of contacts

выходного реле), регулируетс  встроенным в прибор задатчиком порогового значени .output relay) is controlled by a threshold value setpoint device built into the device.

MaTeMaTH4eckafl формула функционировани  этого функционального блока 16 имеет следующий вид:. - The MaTeMaTH4eckafl formula for the functioning of this functional block 16 is as follows: -

30thirty

Y sing(Ј-0-Kp Р).Y sing (Ј-0-Kp Р).

где У - выходной сигнал блока 16, который может быть равен или О - контакты разомкнуТы . или контакты замкнуты;where Y is the output signal of block 16, which may be equal to or O - contact open. or contacts are closed;

sing - скачкообразна  функци ; к Q, Кр - коэффициенты, определ емые из таблицы насыщенного вод ыого пара; -температура воды;sing - jump function; Q, Kp are the coefficients determined from the table of saturated water vapor; -water temperature;

Р-давление воды..P-water pressure ..

Система работает следующим образом. При соответствии теплоты, отпускаемой источником .1 теплоснабжени , теплопоте- р м теплиц 8 плунжера обеих регулирующих перепускного 4 и дросселирующего 5 клапанов и регулирующих клапанов узлов 6 регулировани  тепловой мощности конту- ров 7 обогрева теплиц 8 наход тс  в рабочем диапазоне. Это обеспечивает расчетный расход теплофикационной воды в подающем 2 и отвод щем 3 трубопроводах , что исключает ее вскипание в водогрей- ных кот эх источника 1 теплоснабжени .The system works as follows. If the heat supplied by the heat supply source .1 corresponds to the heat sink of the greenhouses 8, the plunger of both the regulating overflow 4 and the throttling 5 valves and the regulating valves of the nodes 6 for controlling the heat output of the contours 7 of the greenhouse heating 8 are in the operating range. This ensures the estimated consumption of heating water in the supply 2 and outlet 3 pipelines, which eliminates its boiling up in the water heaters of the heat supply source 1.

При этом давление в подающем трубопроводе 2 перед тепловым вводом выше критического , что также исключает вскипаниеThe pressure in the supply pipe 2 before thermal input above the critical, which also eliminates boiling

перегретого теплоносител . Перепускнойoverheated coolant. Bypass

клапан 4 в этой сит-уации перепускает такуюvalve 4 in this sit-ution bypasses such

часть теплоносител  в отвод щий трубопровод 3, котора  при смещении с отводимымpart of the coolant in the discharge pipe 3, which when displaced with the exhaust

тепло;гасителем, не повышает его темпера . ТУРУ выше критической, т.е. температуры вскипани , дл  текущего значени  избыточного давлени  в отвод щем трубопроводе 3 .перед тепловым вводом.heat; damper, does not raise its tempera. TURU is higher than critical boiling point, for the current value of the excess pressure in the discharge pipe 3. before the thermal inlet.

При уменьшении тепловых потерь теплиц 8 регул торы 12 дросселирующего клапана 5 и узлов 6 регулировани  тепловой мощности, при любом из возможных алгоритмов их функционировани  уменьшаютWhen reducing the heat loss of greenhouses 8, the regulators 12 of the throttling valve 5 and the thermal power control units 6, with any of the possible algorithms, their functioning decreases

расход теплоносител  на обогрев теплиц 8. В свою очередь, рекул тор 12 лерёпуск- ного регулирующего клапана 4 также вне зависимости от алгоритма его функционировани  с целью уменьшени  расхода теп- лоносител  в контурах 7 обогрева теплиц 8 увеличит количество перепускаемого теплоносител  из подающего 2 в отвод щий 3 . трубопроводы перед тепловым выводом. Таким образом, уменьшение тепловых потерь теплиц 8 сопровождаетс  уменьшением расхода теплоносител  в подающем 2 и отвод щем 3 трубопроводах и (или) увеличением температуры в отвод щем 3 трубопро- воде за точкой присоединени  к нему перепускного 4 регулирующего клапана. В случае понижени  расхода теплоносител  в . подающем 2 и отвод щем 3 трубопроводах ниже допускаемого по услови м вскипани , включитс  пороговое устройство 17 и подаст сигнал на устройство 11 отключени  цепей управлени  закрытием исполнительных механизмов 9, которые разорвут цепи, управл ющие закрытием исполнительных механизмов 9 дросселирующего регулирующего клапана 5 и узлов 6 регулировани . Таким образом, прекратитс .дальнейшее закрытие дросселирующего регулирующегоThe flow of heat carrier for heating greenhouses 8. In turn, the recuperator 12 of lerip regulating valve 4 also, regardless of the algorithm of its operation in order to reduce the consumption of heat carrier in circuits 7 of heating of greenhouses 8, will increase the amount of bypassing heat carrier from the supply 2 to the outlet 3 pipelines before thermal output. Thus, the decrease in heat loss of greenhouses 8 is accompanied by a decrease in the flow rate of the heat transfer medium in the supply 2 and discharge 3 pipelines and (or) an increase in the temperature in the discharge pipe 3 beyond the point of connection of the control valve to it 4. In case of a decrease in the coolant flow rate, c. feed pipe 2 and discharge pipe 3 below the boiling condition permitted, the threshold device 17 will turn on and will send a signal to the device 11 to turn off the control mechanisms for closing the actuators 9, which will break the chains that control the closing of the actuators 9 of the throttling control valve 5 and the adjustment units 6 . Thus, the further closure of the throttling regulating

: клапана 5 и узлов 6 регулировани , а следо- . еательно, дальнейшее уменьшение расхода теплоносител  от источника 1 теплоснабжени , которое может привести к возникнове- „,,-. „; нию аварийной ситуации. Но одновременно С этим из-за работы регул тора 12 перепус- ного-регулирующего клапана 4. температура тел лоносител  за точкой смещени  может повыситьс  выше допустимого уров- ..н , при текущем значении давлени . В этом . случае на основе сигналов отдатчиков температуры 13 и давлени  14 функциональный блок 16 подаст сигнал в устройство 10 от; ключени  цепей управлени  открытием исполнительных механизмов, которые . разорвут цепи, управл ющие открытием исполнительного механизма 9 перепускного . регулирующего клапана 4, и на устройство 10 отключени  цепей управлени  открытием исполнительных механизмов 9 дросселирующего клапана 5 и узлов 6 регулировани , V которые разорвут цепи, управл ющие закрытием исполнительных механизмов.: valve 5 and adjustment knots 6, and trace. Consequently, a further decrease in the flow rate of the heat carrier from the heat supply source 1, which can lead to the occurrence of a -, -. „; emergency situation. But at the same time With this, due to the operation of the regulator 12 of the relief-regulating valve 4., the temperature of the body of the carrier behind the point of displacement may rise above the permissible level at the current pressure value. In that . on the basis of signals from temperature transmitters 13 and pressure 14, the functional unit 16 will give a signal to device 10 from; control circuit opening control actuators that are. break the chains controlling the opening of the actuator 9 bypass. a control valve 4, and a switch-off control device 10 for the opening of the actuators 9 of the throttling valve 5 and the control units 6, which will break the chains controlling the closing of the actuators.

дросселирующего клапана 5 и узлов 6 регулировани , поскольку дальнейшее их закрытие вызовет увеличение потока гор чего теплоносител  через перепускной 4 регулирующий клапан, при прежнем положении его плунжера.the throttling valve 5 and the adjustment units 6, since their further closure will cause an increase in the flow of hot coolant through the control valve 4, with the former position of its plunger.

При увеличении тепловых потерь теплиц 8 регул торы 12 дросселирующего . регулирующего клапана 5 и узлов б регули0 ровани  тепловой мощности контуров 7 обогрева теплиц увеличат расход теплоносител  на обогрев теплиц 8, что вызовет понижение избыточного давлени  в подающем трубопроводе 2 перед тепловым вво5 дом. V если это вызовет понижение давлени  ниже допустимого уровн , при текущей температуре теплоносител  функци- онзльный блок 16, подключенный к датчикам температуры 13 и давлени  14,With increasing heat loss of greenhouses 8 regulators 12 throttling. control valve 5 and units b for adjusting the thermal power of the contours of heating the greenhouses 7 will increase the flow rate of the heat carrier for heating the greenhouses 8, which will cause a decrease in the overpressure in the supply pipe 2 in front of the heat supply. V if this causes a decrease in pressure below the permissible level, at the current temperature of the coolant, a function block 16 connected to the temperature sensors 13 and pressure 14,

0 установленным на подающем трубопроводе 2, подаст сигнал на устройства 10 отключени  цепей управлени  открытием исполнительных механизмов 9, которые разорвут цепи, управл ющие открытием исполни5 тельных механизмов 9 перепускного 4 и дросселирующих 5 регулирующих клапанов и узлов 6 регулировани  тепловой мощности , поскольку дальнейша  работа исполнительных механизмов 9 в сторону открыти 0 installed on the supply pipe 2, will signal the opening circuit 10 of the opening control actuators 9, which will break the chains controlling the opening of the actuating mechanisms 9 bypass 4 and the throttling 5 control valves and heat capacity control units 6, since the further operation of the actuators 9 towards the open

0 может привести к аварийной ситуации.0 may cause an emergency.

Система возвращаетс  в исходное состо ние автоматически, после того как источник 1 .теплоснабжени  перейдет на другой режим, позвол ющий компенсиро5 вать теплопотери теплиц 8 без создани  аварийной ситуации. Например, после уменьшени  тепловых потерь, источник 1 теплоснабжени  уменьшит температуру теплоносител  в подающем трубопроводе 2,The system returns to its original state automatically after the heat supply source 1 switches to another mode, which allows to compensate for the heat loss of greenhouses 8 without creating an emergency situation. For example, after reducing heat losses, the heat supply source 1 will decrease the temperature of the heat transfer medium in the supply pipe 2,

0 что приведет к возврату плунжеров перепускного 4 и дросселирующего 5 клапанов и узлов 6 регулировани  в рабочий диапазон, поскольку дл  обеспечени  той же производительности контуров 7 обогрева теплиц 80 which will lead to the return of the plungers of the bypass 4 and throttling 5 valves and adjustment units 6 to the operating range, since to ensure the same performance of the heating system circuits 7 8

5 при меньшей температуре, требуетс  больший расход теплоносител .5 at a lower temperature, a greater flow rate of heat carrier is required.

В качестве функциональных блоков 16 и порогового устройства 17 могут быть использованы , например, корректирующиеAs functional blocks 16 and the threshold device 17 can be used, for example, corrective

0 приборы типа К26, предназначенные дл  сигнализации предельных значений параметров , со стандартными аналоговыми входными сигналами от датчиков температуры , датчиков давлени  и датчика расхода.0 K26 instruments designed to signal limit values of parameters with standard analog input signals from temperature sensors, pressure sensors, and flow sensors.

5 Выходным сигналом корректирующих приборов  вл етс  состо ние их выходных контактов , которые и могут быть использованы как устройства отключени  цепей управлени  открытием 10 и закрытием 11 исполнительных механизмов 9. В этом случае.5 The output signal of the correction devices is the state of their output contacts, which can be used as devices for opening control circuits opening 10 and closing 11 of the actuators 9. In this case.

нормально замкнутые контакты К26 включаютс  между соответствующим выходом регул тора 12 и соответствующим входом исполнительного механизма 9. При использовании К2б в качестое порогового устройства 17. к нему подключаетс  датчик 15 расхода и порог выключени  его контактов, включенных к цепи соответствующих исполнительного мёхэнизмогз Э . уст зна вййвает с  с помощью бстроенного в него датчика. При использовании К2б в качестве фуИкцй- онального блока 16 к нему подключаютс  . датчики давлени  14 и температуры 13 так, чтобы их сигналы суймировались с соответствующими весовыми коэффициентами , определ емыми на.основе таблицы насыщенного вод ного пара. В качестве регул торов 12 могут быть ййЛользованы регул торы типа Р25/ а в ёсше йс;г|ол- нительных механизмов - МЭО. ,.1 :..-У В качестве устройств Отключени  цепей управлений открытием. 10 и закрытием 11 исполните ьН ых: механизмов 9 могут быть использованы контактные и бесконтактныеnormally closed contacts K26 are connected between the corresponding output of the regulator 12 and the corresponding input of the actuator 9. When using K2b as the threshold device 17. The flow sensor 15 and the switch-off threshold of its contacts connected to the circuit of the corresponding actuator are connected to it. The mouth knows with the help of the sensor built into it. When using K2b as a fuction unit 16, it is connected to it. pressure sensors 14 and temperatures 13 in such a way that their signals are summed up with corresponding weighting factors determined on the basis of a table of saturated water vapor. As regulators 12, regulators of the type P25 / a can be used in the US; d | conventional mechanisms are MEO. , .1: ..- In the quality of devices for opening control circuit disconnection. 10 and closing 11 versions: mechanisms 9 can be used contact and contactless

КЛЮЧИ. К:л -. --: :.....KEYS. K: l -. -:: .....

В первом случае в качестве Ключей используютс  контакты р ёле7 Сигналы на включение которого подаютс  от функцир- нальных блоков 16. Во втором с  учзе это, например, тиристорные ключйг 6 амплитудным управлением. -.-.-. . ;.- .-V Таким сбрэзом, данна  конструкци  си-; стемы теплоснабжени  тепличного комби- позвол ет исключить аварийные ситуации, что повьшзет надежность тёпло- снабженм  тёПлиц тепличного комбината. .In the first case, the contacts are used as Keys. Signals to turn on are fed from functional blocks 16. In the second case, for example, these are thyristor key 6 amplitude controlled. -.-.-. . ; .-. -V Thus, the given construction is; The heating system of the greenhouse combines to exclude emergencies, which will increase the reliability of the heat supply of the greenhouse plant. .

Фор м у л а и з об рёте н и и ; 7Form m l l a and z s ro rete n and and; 7

Система теплоснабжени  теплТнОго комбината, содержаща  источник теплоснабжени , сообщенный через подающий и отвод щий трубопроводы с теп лоз ым вводом блока теплиц , котЬ рьТй включает перепускной и дросселирующий :рёгуМр ующиё клапаны с ббответствугдгДймй с Ьдн тель- ными механизмами м р ё гулжгорзйи, контуры о богреви теплиц, подключенные к подающему и отвод щему трубопроводам после теплозого ввода 6ndk3 теплйЦ через узлы регулировани  тепловой мощности с соответству1ощими: исполнительными механизмами и регул торами, первый датчик температуры теплоносител , установленный на отвод щем трубопроводе между источником теплоснабжени  и тепловымThe heat supply system of the heating plant, containing the heat supply source, communicated through the supply and discharge pipelines with thermal input of the greenhouse block, which includes the bypass and throttling: the switchboard valve with a suitable gear line with a line of gear lines and a line of gas lines. the greenhouses connected to the supply and discharge pipelines after the heat input of 6ndk3 heat energy through the thermal power control units with the appropriate powers: actuators and regulators, the first sensor The temperature of the heat medium mounted on the draining line between the heat source and the heat supplying

вводом блока теплиц, и датчик расхода, о.т- л и ч а ю щ а   с   тей, что цёлью повышени  эксплуатационной надежности системы , она снабжена вторым датчиком температуры теплоносител , установленним на подающем трубопроводе между искптиком теплоснабжени  и тепловымthe input of the greenhouse block, and the flow sensor, o.t.t.p, which is intended to increase the operational reliability of the system, it is equipped with a second heat transfer temperature sensor installed on the supply pipe between the heat supply and heat

вводом блока теплиц, двум  датчиками давлени , расположенными соответственно наentering the greenhouse block, two pressure sensors located respectively on

подающем и отвод щем трубопроводахsupply and discharge pipelines

между источником геплосна,бжени  и тепловым вводом блока теплиц, двум  функциональными блоками, входы которых св заны с выходами соответствующих Датчиков тем- пературы и давлени  и устройствами отключени  цепей управлени  соответственно открытием и закрытием исполнительных механизмов, первые входы которых подключены к выходам соответствующих регул торов , а выходы - к управл ющим входамbetween the source of geplosnaya, bzheni and thermal input of the greenhouse block, two functional blocks, the inputs of which are connected to the outputs of the corresponding temperature and pressure sensors and devices for switching off control circuits, respectively, by opening and closing the actuators, the first inputs of which are connected to the outputs of the corresponding regulators, and the outputs to the control inputs

соответствующих исполнительных механизмов , при этом датчик расхода установлен на Отвод щем трубопроводе между источником теплоснабжени  тепловым вводом блока теплиц, а.его выход через пороговый блокcorresponding actuators, with the flow sensor installed on the exhaust pipe between the heat supply source and the thermal input of the greenhouse unit, and its output through the threshold unit

св зан с вторыми входами устройств отключени  цепей управлени  закрытием исполнитёльных механизмов, причем выходconnected to the second inputs of the devices for disconnecting the control circuits by closing the execution mechanisms, the output

первого функционального блока подключенthe first function block is connected

к объединенным входам устройств отключеки  цепей управлени  открытием исполни- тельных механизмов узлов регулировани  тепловой мощности, дросселирующего регулирующего клапана и первому входу устройства отключени  цепей управлени to the combined inputs of the device for disconnecting the control circuits by opening the executive mechanisms of the thermal power control unit, the throttling control valve and the first input of the control circuit disconnecting device

открытием исполнительного механизма перепускного регулирующего клапана, а выход второго функционального блокаopening the actuator of the bypass control valve, and the output of the second functional unit

соединенс обьедйнёйньтмй втфымиВхода- ми устройств отключени  цепей управлени connects to one of the input inputs of control circuit disconnect devices

рткрытием исполнительного мёханизма пе- репускнрго регулирующего клапана, устройств отключени  цепей управлени  закрытием исполнительных механизмов дросселирующего регулирующего клапанаthe opening of the actuating mechanism of the regulating control valve, the devices for switching off the control circuits by closing the actuators of the throttling control valve

и узлов регулировани  тепловой мощности.and thermal power control units.

Claims (1)

Формула изобретения Система теплоснабЖениятепличного комбината, содержащая источник теплоснабжения, сообщенный через подающим и 40 отводящий трубопроводы с тепловым вво$ дом блока теплиц .‘который включает перепускной и дросселирующий регулирующие ' ' клапаны с Соответствующими исполнитель' ными механизмами и рёгуллторамм, кбнту- 45 ры обогрева теплиц, подключенные к подающему и отводящему трубопроводам ’ после теплового ввода блока тёПлйц через. узлы регулирования тепловой мощности с соответствующими исполнительными мёха- 50 низмами и регуляторами, первый датчик температуры теплоносителя, установленный на отводящем трубопроводе между источником теплоснабжения и тепловым вводом блока теплиц, и датчик расхода, о τη и чающаяся тегё, что*£ целью повышения эксплуатационной надежности системы, она снабжена вторым датчиком температуры теплоносителя, установленным на подающем трубопроводе между источником теплоснабжения и тепловым вводом блока теплиц, двумя датчиками давления, расположенными соответственно на подающем и отводящем трубопроводах между источником'теплоснабжения и тепловым вводом блока теплиц, двумя функциональными блоками, входы которых связаны с выходами соответствующих датчиков температуры и давления и устройствами отключения цепей управления соответственно открытием и закрытием исполнительных механизмов, первые входы которых подключены к выходам соответствующих регуляторов, а выходы - к управляющим входам 25 соответствующих исполнительных механизмов, при этом датчик расхода установлен на Отводящем трубопроводе между источником теплоснабжения тепловым вводом блока теплиц, а его выход через пороговый блок связан с вторыми входами устройств отключения цепей управления закрытием исполнительных механизмов, причем выход первого функционального блока подключен · к объединенным входам устройств отключения цепей управления открытием исполнительных механизмов узлов регулирования тепловой мощности, дросселирующего регулирующего клапана и первому входу устройства отключения цепей управления открытием исполнительного механизма перепускного регулирующего клапана, а выход второго функционального блока соединен с объединенными вторыми Входа- '·' ми устройств отключения цепей управления . открытием исполнительного механизма перепускного регулирующего клапана, устройств отключения цепей управления закрытием исполнительных механизмов дросселирующего регулирующего клапана и узлов регулирования тепловой мощности.SUMMARY OF THE INVENTION A heat supply system for a greenhouse plant comprising a heat supply source communicated through supply and 40 exhaust pipelines with heat input to the greenhouse block. ”Which includes bypass and throttling control“ valves with appropriate actuating mechanisms and regulators, and 45 greenhouses heating connected to the supply and discharge pipelines' after the thermal input of the unit through. thermal power control units with corresponding actuating mechanisms and regulators, the first coolant temperature sensor installed on the outlet pipe between the heat supply source and the heat input of the greenhouse block, and the flow sensor, about τη and tagging, which * £ is aimed at increasing the system operational reliability , it is equipped with a second coolant temperature sensor mounted on the supply pipe between the heat supply source and the heat input of the greenhouse block, two pressure sensors, laid respectively on the supply and outlet pipelines between the source of heat supply and the thermal input of the greenhouse block, two functional blocks, the inputs of which are connected to the outputs of the corresponding temperature and pressure sensors and the disconnecting devices of the control circuits, respectively, by opening and closing the actuators, the first inputs of which are connected to the outputs of the corresponding regulators, and the outputs - to the control inputs of 25 relevant actuators, while the flow sensor is installed on the lead pipe between the heat supply source by the thermal input of the greenhouse block, and its output through the threshold block is connected to the second inputs of the closing devices for closing the control circuits of the actuators, the output of the first functional block connected to the combined inputs of the disconnecting devices of the switching circuits for opening the actuators for opening the thermal control units, throttle control valve and the first input of the device for disconnecting the control circuits of the opening of the actuating mechanism ISM bypass control valve, and the output of the second functional unit is connected to the combined second Input- '·' s devices for disconnecting control circuits. by opening the actuator of the bypass control valve, devices for disconnecting the control circuits by closing the actuators of the throttling control valve and units for regulating thermal power. .1 · /.1 · /
SU894708613A 1989-06-21 1989-06-21 Green house complex heating system SU1702942A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894708613A SU1702942A1 (en) 1989-06-21 1989-06-21 Green house complex heating system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894708613A SU1702942A1 (en) 1989-06-21 1989-06-21 Green house complex heating system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1702942A1 true SU1702942A1 (en) 1992-01-07

Family

ID=21455816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894708613A SU1702942A1 (en) 1989-06-21 1989-06-21 Green house complex heating system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1702942A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652543C1 (en) * 2017-05-29 2018-04-26 Андрей Николаевич Богатов Heat supply system with maintenance of boiler room working capacity when the main pipelines of heat network are disconnected

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1630683, кл. А 01 G 9/24. F 24 D 19/10, 1987- .:. ,-...,.; - . -г;;.- -.. -; ,, ;. -.;: - .; *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652543C1 (en) * 2017-05-29 2018-04-26 Андрей Николаевич Богатов Heat supply system with maintenance of boiler room working capacity when the main pipelines of heat network are disconnected

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR890001172B1 (en) Hrsg damper control
US4578944A (en) Heat recovery steam generator outlet temperature control system for a combined cycle power plant
CN101118054B (en) Steam temperature control in a boiler using a pid controller.
US6021169A (en) Feedwater control over full power range for pressurized water reactor steam generators
SU1702942A1 (en) Green house complex heating system
JP3752568B2 (en) Gas turbine fuel heating system
CN211879023U (en) Bypass system of steam turbine of nuclear power plant
SU1134737A1 (en) Method of controlling heat load of extraction turbine plant
SU1576788A1 (en) Centralized heating system
JP3673295B2 (en) Method and apparatus for controlling reheat steam temperature of boiler
SU1710788A1 (en) Switching and warm-up method for high-pressure heater of steam-turbine plant
CN213955270U (en) Main steam heating system with steam supply bypass
SU1645572A1 (en) Method for controlling thermal utility turbine plant
SU1173048A1 (en) System for automatic control of central heat supply turbine plant
SU885703A1 (en) System for controlling steam temperature after heat generating unit undustrial superheater
RU2285864C2 (en) Method and device for control of gas flow rate in gas boiler
SU1092284A2 (en) System for controlling a heat and power steam turbine unit
JPH03241204A (en) Coal saving device recirculation control apparatus
JPS62247104A (en) Condenser cooling water flow control device
SU1070250A1 (en) System for controlling central-heating steam turbine plant
SU767372A1 (en) Method of controlling heat load of turbine with steam take-off
SU1346824A2 (en) Method of contrrolling heat load to extraction turbine plant
CN116291791A (en) Bypass system control system of turbine unit
SU823750A1 (en) Automatic control system for feeding water into double-flow steam generator
SU1395843A2 (en) Method of regulating heat load of power-and-heat supply turbine plant