Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Водоснабжение 

Модернизация систем климатизации музейных помещений c целью повышения качества хранения экспонатов Микроклимат в помещениях

c целью повышения качества хранения экспонатов
Внедренные отделом климатологии средства автоматической регистрации температуры и влажности воздуха (логгеры, система радиоконтроля «Hanwell Rlog») позволяют контролировать в едином центре динамическую картину изменения климатических параметров в 8 различных зданиях Русского музея и оценивать эффективность работы систем кондиционирования воздуха.

 

На 1 представлен построенный по данным системы радиоконтроля график изменения параметров температурновлажностного режима в одном из зданий Русского музея – домике Петра I, удаленном на расстояние 2,5 км от центрального компьютера отдела климатологии.

 

Известно, что при низких температурах наружного воздуха влажность в отапливаемых помещениях резко падает и достигает порядка 15–20 % (на 2 приведен график изменения относительной влажности воздуха в отапливаемых помещениях музея в период с 10.11.2004 по 10.12.200 . Пониженная влажность может привести к гибели объектов деревянного зодчества, картин, рам и деревянных конструкций здания.

 

Не случайно в экспозиционных залах музея персонал, используя подручные материалы и приспособления, самостоятельно принимал меры для повышения влажности. Естественно, эти средства не могли регулировать влажность, они только защищали экспонаты от необратимых последствий воздействия низкой влажности воздуха.

 

Климатические условия в СанктПетербурге отличаются высокой нестабильностью в течение года (на 3 представлен график изменения влажности наружного воздуха и влажности в экспозиционных залах музея в период с 31.07.2005 по 30.08.200 . В этих условиях поддержание требуемых параметров в помещениях, не находящихся под постоянным контролем персонала, становится невозможным, а в обслуживаемых – недостаточно эффективным изза невозможности персонала подручными средствами оперативно и точно регулировать изменяющиеся параметры влажности и температуры. Требования к точности поддержания параметров температурновлажностного режима в помещениях музея оцениваются в среднем как ±2 °С по температуре и ±5 % по влажности за сутки.

 

Корпус Бенуа
В течение последних лет в состав инженерного оборудования музея введено несколько систем кондиционирования воздуха, т. к. существовавшие ранее системы уже не отвечали современным требованиям к обеспечению требуемых параметров воздуха.

 

В частности, для поддержания температурновлажностного режима в корпусе Бенуа в 1995 году была спроектирована и введена в эксплуатацию приточновытяжная система с увлажнением, полностью укомплектованная оборудованием отечественного производства.

 

Система предназначена для поддержания температуры и влажности в музейных фондах, где хранятся картины и предметы деревянного зодчества.

 

Отопление в фондах обеспечивает водяная система отопления, вентиляцию и увлажнение – вновь введенная система, позволяющая в зимнее время и межсезонье управлять температурой и влажностью воздуха.

 

Для нагрева воздуха, подаваемого в вентиляционные каналы, предусмотрен Nсекционный 6ступенчатый электрический калорифер. Увлажнение воздуха обеспечивается в оросительной камере форсуночным увлажнителем.

 

Автоматизированная система адиабатического увлажнения обеспечивала требуемые условия длительного хранения экспонатов в установившихся режимах, но с течением времени оказалось, что при действии возмущений по влажности и температуре динамика системы является неудовлетворительной. Чтобы выдержать требуемые параметры, операторам несколько раз в сутки приходилось корректировать задающие воздействия на исполнительных устройствах.

 

оператор оказался включенным в контур регулирования – влияние человеческого фактора на температурновлажностный режим в обслуживаемых фондах стало существенным, т. к. при резких изменениях погодных условий функционирование системы полностью зависело от внимания, опыта и профессионализма оператора.

 

Принятые изменения, внесенные в систему в рамках ее модернизации в 2000 году, не затронули технологических основ ее функционирования и были связаны только с модернизацией системы управления.

 

Без изменения основного технологического оборудования были введены новые устройства автоматики, включая шкафы управления, исполнительные механизмы и первичные датчики, и был разработан новый алгоритм управления с учетом новых контуров управления.

 

В частности, были полностью замкнуты контуры автоматического управления температурой и влажностью воздуха. Реализовано каскадное управление расходом воздуха, что исключило колебания регулируемых параметров, особенно при низких температурах наружного воздуха ( . Введены контуры защиты основного оборудования (насоса, электрокалорифера, вентилятора), и контур защиты от размораживания. Громоздкие, устаревшие три щита управления были заменены двумя современными, компактными и удобными в эксплуатации и обслуживании шкафами. Установлена микроциклорная система регулирования на базе свободнопрограммируемого микроциклорного контроллера серии EY2400 компании «Fr. Sauter AG» (Швейцария) ( .

 

Модернизация системы кондиционирования воздуха корпуса Бенуа позволила существенно улучшить свойства управляемости системы:

 

• точность поддержания влажности достигла 3 %;

 

• быстродействие системы управления возросло с 30–40 до 15 минут;

 

• система стала работать полностью в автоматическом режиме без участия оператора.

 

Михайловский замок
При реставрации Михайловского (Инженерного) замка пространственные ограничения и высокие требования к точности стабилизации влажности потребовали иного (по сравнению с решениями для корпуса Бенуа) подхода к ее регулированию в помещениях фонда декоративноприкладного искусства, где хранятся предметы мебели XVIII–XX веков, и фонда советской скульптуры.

 

Данные фонды были размещены в новых помещениях Михайловского замка, в которых имелась только система водяного отопления и естественная вентиляция.

 

Перед отделом климатологии была поставлена задача обеспечить непрерывное поддержание требуемого уровня относительной влажности при отсутствии помещений для размещения источников увлажнения и при условии безоператорного обслуживания системы.

 

Дополнительные требования к управлению температурой воздуха не предъявлялись, т. к. существующая система отопления вполне справлялась с этой задачей.

 

В результате было принято решение об установке автоматической компактной системы пароувлажнения компании «Armstrong Intl.» (США), использующей настенный электродный атмосферный парогенератор мощностью 13,6 кг/ч со встроенной системой регулирования влажности. Данный парогенератор является конструктивно безопасным и имеет встроенные цепи защиты по току ( .

 

Разработанные специально для поддержания влажности в помещениях адаптивные алгоритмы регулирования учитывают динамику цикла, исключают перерегулирование (переувлажнение) и обеспечивают высокий уровень точности стабилизации влажности при действии внешних возмущений.

 

Следует заметить, что при пароувлажнении повышается температура в помещении, если система управления отоплением не учитывает дополнительную тепловую энергию в паре ( .

 

В систему пароувлажнения были введены дополнительные цепи защиты от попадания пара в вентиляционный канал в случае аварийной остановки вентилятора, и контуры контроля состояния воздушного фильтра и обязательные схемы противопожарной защиты.

 

Площадь всей системы пароувлажнения составила 0,5 м2.

 

Замкнутый режим увлажнения в Михайловском замке позволил обеспечить требуемое качество управления при затратах электроэнергии на увлажнение 0,8 кВт/кг (удельные затраты электроэнергии на увлажнение в системе кондиционирования воздуха корпуса Бенуа составляют 0,65 кВт/кг).

 

В интегрированной системе управления ОВК удельные энергозатраты при реализации различных принципов увлажнения воздуха будут сближаться. В то же время преимуществом парового увлажнения остаются бактерицидные свойства пара. Это имеет особое значение при поддержании уровня влажности в экспозиционных залах, в которых находятся посетители.

 



Реформа теплоэнергетики жилищно. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения высотных жилых и многофункциональных зданий Кондиционирование воздуха. Хорошее качество воздуха у Вас дома Микроклимат в помещениях. Искусство эксплуатации инженерного оборудования высотных зданий Инженерные системы зданий.

На главную  Водоснабжение 





0.0174
 
Яндекс.Метрика