Система охлаждения и кондиционирования радиопередатчиков большой мощности

Настоящее изобретение относится к области прикладной механики и может быть использовано в системах охлаждения и кондиционирования радиопередающими устройствами большой мощности типа «Огонь-Б100». Техническим результатом является автоматизация процессов охлаждения и кондиционирования радиопередатчика большой мощности и повышение его надежности и эффективности. Это достигается тем, что в системе охлаждения и кондиционирования радиопередающего устройства большой мощности, состоящей из управляющего устройства, сети вытяжных воздуховодов и вентиляторов, управляющее устройство выполнено в виде шкафа управления и контроля, который состоит из контроллера и устройств плавного пуска, при этом в систему входит приточно-вытяжная установка и электроприводы заслонок вентиляторов, камер смешивания приточного и вытяжного воздуха и датчики температуры наружного и внутреннего воздуха, причем в приточно-вытяжную установку входят два модуля приточного вентилятора и два модуля вытяжного вентилятора, соединенных первыми входами через устройство плавного хода с контроллером, а вторыми входами - с дифференциальными реле давления фильтра и вентилятора, а электроприводы заслонок вентилятора, камеры смещения приточного и вытяжного воздуха также датчики температуры, наружного воздуха, вытяжного воздуха соединены с контроллером. 2 ил.

 

Настоящее изобретение относится к области прикладной механики и может быть использовано в системах охлаждения и кондиционирования радиопередающих устройств большой мощности типа «Огонь-Б100». При постройке компактного усилителя мощности (УМ) для радиостанции альтернативы обдувным лампам нет. Это подтверждает и зарубежная практика, так как лампы используются в большинстве современных фирменных усилителей. Одним из важных конструктивных элементов усилителя можно назвать систему охлаждения лампы. Информации по проектированию таких систем в литературе практически нет. Охлаждение ламп ГУ-84Б и ГУ-94А зависит от подачи (расхода) воздуха вентилятором. Для наиболее эффективного использования воздушного потока тракт усилителя должен иметь минимальное аэродинамическое сопротивление. Оно, в общем случае, обусловлено местом расположения вентилятора, формой радиолампы, ее панели и конфигурацией воздуховода. Поэтому система автоматизации процессов охлаждения и кондиционирования является весьма актуальной.

Известны различные системы и устройства охлаждения и кондиционирования. А.С. СССР №750248 кл. F28B 9/00, №750249 кл. Б28Д 5/00, №750222 кл. F24F 11/99 и др.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является система охлаждения радиопередающего устройства СВ-ДВ типа «Огонь-Б100» суммарной мощностью передатчика 100 кВт, техническое описание ЖЯ1.200.231 TO1. В состав системы охлаждения передатчика входят управляющие устройства, сети вытяжных воздуховодов и вентиляторов.

Воздух для охлаждения аппаратуры поступает от центробежного вентилятора по воздуховодам к тиристорному регулятору и шкафу для охлаждения лампы ГУ-84Б, выводов электродов лампы ГУ-94 и нагрузочных сопротивлений. Контроль наличия воздуха в воздуховодах осуществляется аэроконтактами. Существующая система охлаждения РГЛДУ «Ротор» открытого типа. Отвод тепла от теплоносителя происходит в градирне. При этом из-за контакта жидкости с наружным воздухом, происходит постоянное загрязнение теплоносителя и, как следствие, ненормированное ухудшение его свойств.

Недостатками как аналогов, так и прототипа являются отсутствие возможности автоматизации процессов охлаждения и кондиционирования радиопередающих устройств большой мощности во всех режимах его работы, а также низкая надежность и эффективность.

Цель изобретения - автоматизация процессов охлаждения и кондиционирования радиопередатчика большой мощности и повышение его надежности и эффективности.

Поставленная цель достигается тем, что система охлаждения и кондиционирования радиопередающего устройства большой мощности, состоящая из управляющего устройства, сети вытяжных воздуховодов и вентиляторов, при этом управляющее устройство выполнено в виде шкафа управления и контроля, который стоит из контроллера и устройств плавного пуска, причем в систему входит приточно-вытяжная установка и электроприводы заслонки вентиляторов, камер смешивания приточного и вытяжного воздуха и датчики температуры наружного и внутреннего воздуха, при этом в приточно-вытяжную установку входят два модуля приточного вентилятора и два модуля вытяжного вентилятора, соединенных первыми входами через устройство плавного хода с контроллером, а вторыми входами - с дифференциальными реле давления фильтра и вентилятора, а электроприводы заслонок вентилятора, камеры смещения приточного и вытяжного воздуха, также датчики температуры, наружного воздуха, вытяжного воздуха соединены с контроллером.

На фиг. 1 представлена функциональная схема системы. Она состоит из:

1 - шкафа управления и контроля (ШАУК);

2 - приточно-вытяжной установки (ККЦМ);

3 - электроприводов заслонки вентиляторов, камеры смешивания приточного и вытяжного воздуха, датчиков температуры наружного и вытяжного воздуха;

4 - контроллера;

5 - устройства плавного пуска;

6 - модулей приточного вентилятора;

7 - модулей вытяжного вентилятора;

8 - дифференциального реле давления (фильтра);

9 - дифференциального реле давления (вентилятора).

На фиг. 2 представлен общий вид системы охлаждения и кондиционирования радиопередатчика большой мощности.

Система охлаждения и кондиционирования предназначена для воздушного охлаждения силовых ячеек и трансформаторов радиопередающего устройства, для обеспечения условий его эксплуатации в соответствии с техническими условиями на это оборудование и эксплуатируемого в условиях умеренного климата.

Принцип действия системы основан на способности воздуха ассимилировать тепловыделение от функционирующего оборудования.

Тепло, выделяющееся от силовых ячеек и трансформаторов при работе радиопередатчика, ассимилируется подаваемой воздушной смесью. Процесс охлаждения оборудования разбит на два этапа. Сначала воздушная смесь подается непосредственно в силовые ячейки. Для этого каждая силовая ячейка соединена с приточной сетью не проводящим электрического тока пластмассовым воздуховодом. Потом ассимилировавшая тепловыделение силовых ячеек воздушная смесь охлаждает трансформаторы. Нагретая воздушная смесь удаляется из помещения размещения охлаждаемого оборудования по сети вытяжных воздуховодов.

Для регулирования (выравнивания) расходов воздушной смеси, подаваемой в каждую силовую ячейку по пластмассовому воздуходуву, в месте соединения каждого пластмассового воздуходува с приточной магистралью предусмотрены дроссель-клапаны.

Механическое побуждение движения воздушной смеси осуществляется приточно-вытяжной установкой 2, которая размещена снаружи здания.

Поддержание температуры подаваемой воздушной смеси в заданных пределах при температуре наружного воздуха ниже 20°C происходит за счет подмеса к холодному приточному воздуху теплого вытяжного.

Автоматическое управление работой приточно-вытяжной установки 2, на основании обработки информации о состоянии системы, осуществляется шкафом управления и контроля 1.

Для контроля работы и технического состояния оборудования системы в процессе эксплуатации установлены дифференциальные реле давления фильтра 8 и давления вентилятора 9.

Для контроля исправности электродвигателей вентиляторов 2 используются интегрированные в обмотки электродвигателей вентиляторов термодатчики.

Приточно-вытяжная установка 2 представляет собой набор соединенных между собой модулей:

- модуль первого приточного вентилятора П1;

- модуль второго приточного вентилятора П2;

- модуль первого вытяжного вентилятора В1;

- модуль второго вытяжного вентилятора В2;

- модуль воздушного фильтра первого приточного вентилятора;

- модуль воздушного фильтра второго приточного вентилятора.

В системе охлаждения и кондиционирования радиопередатчиков большой мощности также применяются несколько вспомогательных модулей, с воздушными заслонками:

- для измерения объема забираемого воздуха;

- для изменения объема выбрасываемого воздуха;

- до и после каждого вытяжного вентилятора;

- до и после каждой связки «приточный вентилятор - воздушный фильтр»;

- для изменения объема подмешиваемого к приточному вытяжного воздуха.

Для изменения положения воздушных заслонок в приточно-вытяжной установке 2 применяются электроприводы двух типов:

- с плавным регулированием угла поворота, в зависимости от размера управляющего сигнала, для измерения положений заслонок на заборе, выбросе и подмесе воздуха;

- с двухпозиционным управлением типа «открыт - закрыт», для измерения положения заслонок вентиляторов.

При работе системы одновременно используются один (любой) из приточных и один (любой) из вытяжных вентиляторов. Не использующиеся во время работы системы вентиляторы находятся в «горячем резерве». Это означает, что в случае возникновения признаков отказа используемого вентилятора, происходит автоматическое включение в работу соответствующего резервного.

Управление работой приточно-вытяжной установкой 2 в различных режимах работы системы осуществляется шкафом управления и контроля 1.

Контроллером 4 шкафа управления и контроля 1 обрабатывается информация, поступающая от средств измерения 3, и, в зависимости от полученных результатов, реализуются управляющие или защитные функции:

- управление электроприводами заслонок;

- управление смешением воздуха по температуре подаваемой воздушной смеси;

- возможность отслеживания температуры наружного воздуха, смеси, вытяжного воздуха;

- генерирование предупредительного сигнала при температуре вытяжного воздуха выше установленного значения;

- автоматический переход на резервный вентилятор, в случае отказа основного;

- генерирование предупредительного сигнала, при появлении признака загрязнения воздушного фильтра;

- генерирование аварийного сигнала, при появлении признака перегрева вентилятора;

- обеспечение обмена информацией с подсистемой управления радиопередатчиком по оптоволоконному каналу.

По оптоволоконному каналу ВОЛС шкаф управления и контроля 2 обеспечивает дистанционный пуск, останов системы, а также передает в радиопередатчик:

- предупредительный сигнал, при появлении признаков некритичных неисправностей;

- аварийный сигнал, при появлении признаков критичных неисправностей;

- сигнал о работоспособности системы.

Таким образом, система охлаждения и кондиционирования радиопередающего устройства СВ-ДВ диапазона обеспечивает кондиционирование помещения, где находится радиопередающее устройство во всех режимах его работы, а также осуществляет автоматизацию процессов охлаждения и кондиционирования, при этом повышается ее надежность и эффективность.

Система охлаждения и кондиционирования радиопередающего устройства большой мощности, состоящая из управляющего устройства, сети вытяжных воздуховодов и вентиляторов, отличающаяся тем, что управляющее устройство выполнено в виде шкафа управления и контроля, который стоит из контроллера и устройств плавного пуска, при этом в систему входит приточно-вытяжная установка и электроприводы заслонок вентиляторов, камер смешивания приточного и вытяжного воздуха и датчики температуры наружного и внутреннего воздуха, причем в приточно-вытяжную установку входят два модуля приточного вентилятора и два модуля вытяжного вентилятора, соединенных первыми входами через устройство плавного хода с контроллером, а вторыми входами - с дифференциальными реле давления фильтра и вентилятора, а электроприводы заслонок вентилятора, камеры смещения приточного и вытяжного воздуха, также датчики температуры, наружного воздуха, вытяжного воздуха соединены с контроллером.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для выдачи подсказок по очистке воздуха, пользовательскому оборудованию и системе очистки воздуха. Способ выдачи подсказок по очистке воздуха, осуществляемый пользовательским оборудованием, способ содержит этапы, на которых: получают данные по качеству воздуха, причем данные по качеству воздуха содержат по меньшей мере одни из следующих данных: данных по качеству воздуха внутри пространства, где установлен воздухоочиститель и данных по качеству воздуха за пределами пространства, где установлен воздухоочиститель; и определяют, следует ли сделать подсказку согласно данным по качеству воздуха, причем пользовательское оборудование присоединено проводным образом или беспроводным образом к воздухоочистителю.

Настоящее изобретение относится к устройству крепления соединительного провода. Устройство крепления содержит элемент монтажа провода и зажим для провода, расположенные напротив друг друга для удержания между ними соединительного провода, при этом на поверхностях элемента монтажа провода и зажима имеются прижимающие провод гребни, проходящие в направлении, поперечном направлению прокладки провода, в чередующихся положениях в направлении прокладки провода.

Изобретение относится к области обработки воздуха. Способ калибровки датчика воздуха устройства обработки воздуха включает в себя этапы, на которых: i) - очищают воздух, используя устройство обработки воздуха; ii) - измеряют первое количество воздуха, используя датчик воздуха для получения первого значения для калибровки датчика воздуха, причем первое количество воздуха представляет собой смесь окружающего воздуха и очищенного воздуха, причем устройство обработки воздуха расположено в воздухонепроницаемом пространстве, а этап 2 дополнительно включает в себя этапы, на которых: определяют, удовлетворяет ли качество первого количества воздуха в воздухонепроницаемом пространстве заданному критерию; и если качество первого количества воздуха удовлетворяет заданному критерию, измеряют первое количество воздуха, используя датчик воздуха, для получения первого значения.

Изобретение относится к области обработки воздуха, в частности в автомобильной промышленности. Устройство обработки воздуха содержит: блок очистки воздуха, ароматический диспенсер; детектор воздуха, выполненный с возможностью обнаруживать очищенный воздух и создавать выходной сигнал; процессор, выполненный с возможностью принимать сигнал от детектора и управлять рабочей скоростью блока очистки воздуха и распределяющим потоком ароматизатора, распределяемого посредством ароматического диспенсера, основываясь на выходном сигнале, причем распределяющий поток, распределяемый посредством ароматического диспенсера, уменьшается с увеличением рабочей скорости блока очистки воздуха.

Настоящее изобретение относится к кондиционеру воздуха и способу управления кондиционером. Кондиционер содержит: схему конвертера; схему инвертера для функционирования двигателя, который приводит в действие компрессор; схему управления инвертером, которая приводит в действие схему инвертера, и термодатчик, который детектирует температуру наружного воздуха, вводимую в схему управления.

Настоящее изобретение относится к системе кондиционирования воздуха, которая содержит множество охладительных систем, включающих внутренний блок, соединенный с наружным.

Изобретение касается способа и системы для автоматизированного функционального контроля установки отопления, вентиляции, кондиционирования. Установка включает в себя: канал потока жидкости и клапан потока жидкости, который имеет тело клапана, размещенное в канале, и двигатель клапана, а так же схему управления для приведения в действие двигателя, датчик, расположенный в канале, и модуль для обработки сигналов датчика.

Изобретение относится к автоматическому управлению системой кондиционирования воздуха (СКВ). Способ управления СКВ включает: измерения температуры и влагосодержания наружного, приточного и удаляемого воздуха, а также расхода приточного воздуха, передачу результатов измерений на верхний уровень управления, вычисление тепло- и влагоизбытков в помещении, определение расчетных термодинамических параметров воздуха, которые должны поддерживаться в помещении, определение оптимальной, с точки зрения расходов потребляемых энергоресурсов, последовательности тепловлажностной обработки воздуха и на локальном уровне управления регулирование посредством воздействия на регулирующие органы аппаратов обработки воздуха, на верхнем уровне управления определяют расчетные значения расходных и термодинамических параметров взаимодействующих сред для процессов тепловлажностной обработки воздуха на входе и выходе для каждой подсистемы СКВ, значения этих параметров в качестве уставок для настройки датчиков передают на локальный уровень, где организуют регулирование регулируемых параметров, одновременно во всех подсистемах СКВ.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для раздачи приточного воздуха в помещениях различного назначения.

Изобретение относится к устройствам для создания микроклимата в производственных помещениях и может использоваться для воздухообмена. Устройство содержит вертикально размещенный корпус воздуховода с торцевым отверстием, установленные под ним на вертикальных осях клапаны и лепестковые перфорированные диафрагмы с механизмом возврата их в начальное положение.

Изобретение относится к способу управления очисткой воздуха. При управлении очисткой воздуха получают целевое качество очищаемого воздуха. Определяют текущее качество очищаемого воздуха. Определяют норму выработки для очистителя воздуха в соответствии с целевым и текущим качеством. Рассчитывают длительность очистки, необходимой для выполнения нормы выработки очистителя воздуха, в соответствии с эффективностью очистки воздухоочистителя. Запускают очиститель и отображают в реальном времени оставшееся время согласно продолжительности очистки. Предложены также устройства управления очисткой воздуха. Достигается улучшение очистки воздуха. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области технологии мониторинга, а конкретнее к способу и устройству для получения данных о качестве воздуха. Технический результат – повышение точности измеренного качества воздуха. Способ для получения данных о качестве воздуха применяется в бытовом приборе, включающем в себя вентилятор и устройство обнаружения качества воздуха, и включает в себя управление вращением вентилятора, обнаружение качества воздуха с помощью устройства обнаружения качества воздуха и формирование информации о качестве воздуха в соответствии с результатом обнаружения от устройства обнаружения качества воздуха. Таким образом, качество воздуха обнаруживается, когда воздух циркулирует в окружающей среде, что позволяет точно измерить содержание частиц пыли и, следовательно, повысить точность измеренного качества воздуха. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к системе бытового мониторинга качества среды посредством совместной детекции различных параметров среды. Аппарат для локального измерения и контроля среды содержит множество локальных устройств для измерения и мониторинга бытовой среды, причем каждое устройство содержит множество датчиков для измерения локальных параметров среды, относящихся к значению показателя качества среды бытовой среды, подвергаемой мониторингу; средства получения для получения от удаленного источника данных, которые могут быть связаны с локальным показателем качества среды; средства контроля для контроля текущих условий бытовой среды, подвергаемой мониторингу, которые влияют на измеряемые локальные параметры среды; и первый программируемый электронный блок обработки, функционально соединенный с указанными датчиками, с указанными средствами получения и указанными средствами контроля для повторяемого во времени получения данных измерения локальных параметров, удаленных данных, связанных с показателем, и данных, относящихся к текущим локальным условиям среды, при этом блок дополнительно программирован для динамической обработки посредством адаптивного алгоритма текущего значения показателя на основе данных локального измерения, удаленных данных, связанных с показателем, и текущих локальных условий среды; удаленный источник данных, которые могут быть связаны с локальными показателями качества среды; удаленный центральный блок управления для обработки данных, связанных с указанными локальными показателями качества среды и/или данными измерения локальных параметров среды, детектированных указанными устройствами; и коммуникационный интерфейс, функционально соединенный с удаленным блоком, удаленным источником и электронным блоком локального устройства с целью передачи и получения данных, связанных с указанными локальными факторами качества среды и/или с данными измерения локальных параметров среды. Это позволяет создать надежный аппарат, который может быть улучшен с течением времени благодаря динамической детекции и интерпретации значимых данных. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к системе управления климатом в помещении, содержащей испарительный увлажнитель. Он содержит резервуар для воды; блок тампона, выполненный с возможностью поглощения воды из резервуара для воды, причем блок тампона содержит тампон, тампонодержатель для закрепления тампона и поплавок, расположенный в тампонодержателе для связывания с уровнем воды в резервуаре для воды, при этом тампонодержатель образует, по существу, вертикальную направляющую, вдоль которой поплавок выполнен с возможностью перемещаться, поплавок защелкивается в тампонодержатель, и тампонодержатель является достаточно тяжелым, чтобы не всплывать, когда он подвергается воздействию выталкивающей силы от поплавка; и блок вентилятора, расположенный в корпусе вентилятора и выполненный так, чтобы заставлять воздушный поток перемещаться через блок тампона, причем корпус вентилятора содержит блок верхней крышки, в котором образовано по меньшей мере одно кольцеобразное выпускное отверстие для воздуха на внешнем участке рядом с периферией блока верхней крышки. Это позволяет при выполнении ручной регулировки интуитивно ощущать запястьем силу воздушного потока, таким образом; пользователь может регулировать уровень влажности, даже если он не способен видеть его индикатор. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к кондиционеру воздуха, в частности к способу регулировки жалюзи кондиционера воздуха. Способ, в котором жалюзи размещены возле воздуховыпускного отверстия кондиционера и выполнены с возможностью регулирования направления выдуваемого воздуха, включающий этапы, согласно которым: во время работы кондиционера в режиме охлаждения определяют, введена ли команда перемещения для режима качания жалюзи или нет; если команда перемещения для режима качания жалюзи не введена, запрашивают установленный уровень расхода воздуха, установленную температуру Т1 и температуру Т2 окружающего воздуха внутри помещения; определяют степень потребности пользователя в охлаждении согласно установленному уровню расхода воздуха, установленной температуре Т1 и температуре Т2 окружающей среды внутри помещения и регулируют угол направления воздушного потока жалюзи в зависимости от степени потребности пользователя в охлаждении, причем жалюзи выполнены с возможностью выдвижения по направлению выдуваемого из воздуховыпускного отверстия воздушного потока, а способ дополнительно включает следующие этапы: измеряют угол направления воздушного потока жалюзи; сравнивают измеренный угол α направления воздушного потока с установленным углом α' направления воздушного потока; если а≥а', то жалюзи приводят в движение так, чтобы они выступали наружу от начального положения на величину хода X1; если а<а', то жалюзи приводят в движение так, чтобы они выступали наружу от начального положения на величину хода Х2; где Х1<Х2. Предложенный способ регулировки для жалюзи кондиционера воздуха позволяет автоматически регулировать угол направления воздушного потока жалюзи в зависимости от потребности пользователя для повышения комфорта, обеспечиваемого кондиционером воздуха. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к компоновке (10) для управления регулированием температуры для системы экспозиции товара. Технический результат заключается в том, что обеспечивают разницу температур, чтобы способствовать тому, как воспринимается персоной часть товаров. Компоновка содержит детектор (5), выполненный с возможностью детектирования присутствия персоны (8) в непосредственной близости от области (2) экспозиции, выполненной с возможностью вмещения части товаров (3), устройство (4) регулирования температуры, выполненное с возможностью регулирования температуры в непосредственной близости от области экспозиции, и контроллер (6), сконфигурированный с возможностью, на основании детектирования, управления устройством регулирования температуры, при этом компоновка содержится в системе экспозиции товаров. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Настоящее изобретение относится, в основном, к области интеллектуального дома и, в частности, к способу включения кондиционера и устройству для включения кондиционера. Способ включает этапы: получение параметра, регистрируемого датчиком в носимом устройстве; определение физиологического параметра на основе параметра датчика; определение изменения в состоянии сна пользователя; обнаружение того, соответствует ли изменение в состоянии сна заданному условию; определение заданного периода t1 времени, в течение которого пользователь находится в состоянии легкого сна; при этом этап включения кондиционера для нагрева включает: немедленное включение кондиционера для нагрева, когда обнаружено, что изменение в состоянии сна соответствует заданному условию в случае t1≤t2; включение кондиционера для нагрева после периода (t1-t2) времени с момента обнаружения того, что изменение в состоянии сна соответствует заданному условию в случае t1>t2, причем t2 представляет собой заданный период времени, в течение которого температура внутри помещения увеличивается кондиционером до заданной температуры. Это обеспечивает повышение температуры внутри помещения до необходимой температуры, когда пользователь просыпается. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Настоящее изобретение относится к интегрированному вентиляционному аппарату для подвальных помещений. Он включает в себя: приточный вентилятор, установленный в отверстии для подачи воздуха каждого яруса подвального помещения; вытяжной вентилятор, установленный в выпускном воздушном отверстии на каждом ярусе, направленный в воздухоотводящий канал подвального помещения; множество промежуточных вентиляторов, установленных на потолке каждого яруса подвального помещения; и контроллер, получающий электрические сигналы от датчиков, равномерно распределенных по потолку каждого яруса, для общего контроля вентиляторов; приточный вентилятор и вытяжной вентилятор, включающие цилиндрический вентилятор, установленный в полигональной колоннообразной раме, при этом по меньшей мере один из приточного вентилятора и вытяжного вентилятора дополнительно снабжен противопожарной заслонкой, которая открывается или закрывается в зависимости от того, работает вентилятор или нет, и которая может быть принудительно закрыта с помощью предохранителя, срабатывающего при определенной температуре, при этом по меньшей мере один из приточного вентилятора и вытяжного вентилятора дополнительно снабжен распылительными соплами, которые всасывают воду под действием разрежения создаваемого воздушного потока для мелкодисперсного распыления воды. Таким образом, настоящее изобретение может осуществлять контроль за повышением температуры в подвальном помещении с низкими затратами и повышает пожарную безопасность путем предотвращения распространения огня на другие ярусы. В частности, настоящее изобретение может значительно улучшить состояние и условия содержания всего сооружения за счет значительного улучшения качества воздуха в подвальном помещении, а также благодаря возможности тушения пожара на ранней стадии. 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Настоящее изобретение относится к способу эксплуатации чистого помещения и управляющему устройству для чистого помещения. Оно выполнено с возможностью управления и/или регулирования системы вентиляции помещения, система вентиляции помещения выполнена с возможностью создавать кратность воздухообмена в рабочем помещении и разность давлений между рабочим помещением и окружающим пространством, а управляющее устройство содержит по меньшей мере одно сенсорное устройство, выполненное с возможностью регистрировать фактическое значение, представляющее собой рабочий параметр. Кроме того, управляющее устройство выполнено с возможностью регулировать кратность воздухообмена таким образом, чтобы фактическое значение лежало в диапазоне заданных значений, фактическое значение концентрации частиц регистрируют посредством сенсорного устройства, причем фактическое значение представляет собой рабочий параметр рабочего помещения, причем фактическое значение зависит от изменения кратности воздухообмена, причем фактическое значение регулируют в соответствии с заданным значением, управляющее устройство выбирает заданное значение в зависимости от контроля времени и/или интенсивности движения, причем в качестве заданного значения выбирают заданное значение для рабочего периода или заданное значение для нерабочего периода, причем, по сравнению с рабочим периодом, в нерабочий период концентрация частиц повышена. Это позволяет снизить эксплуатационные затраты на чистое помещение. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх