Betydelsen av ständig fuktighet i industriell miljö
Upprätthålla produktprocessens stabilitet
Inom elektronik, textil, tryckning, läkemedels- och andra industrier påverkar luftfuktigheten direkt råvarans prestanda. Till exempel kan för låg luftfuktighet orsaka statisk elektricitetsansamling eller pappersvridning, medan för hög luftfuktighet kan orsaka metalldelar att rost eller papper deliquesce. Därför hjälper upprätthållandet av ett stabilt luftfuktighetsområde till att säkerställa konsistensen i produktkvaliteten.
Förbättra tillförlitligheten i utrustningens drift
De flesta precisionsutrustningar har tydliga krav för fuktighet. Överdriven fluktuationer av fuktighet kommer att påverka livslängden och noggrannheten för dess inre elektroniska komponenter, sensorer eller smörjsystem. Genom automatisk fuktningskontroll kan de miljöparametrar som krävs för utrustningsdrift upprätthållas.
Sammansättning av det automatiska styrsystemet för industrikolfé
1. Fuktighetssensor
Luftfuktighetssensorn är styrsystemets "avkänningsorgan". Den övervakar den relativa fuktigheten i luften i realtid och matar data tillbaka till styrenheten. Vanliga sensortyper inkluderar:
Kapacitiv fuktighetssensor
Resistiv fuktighetssensor
Termisk konduktivitetsfuktighetssensor
Dessa sensorer har egenskaperna för snabb respons, hög noggrannhet och långvarig användning, vilket kan säkerställa att fuktningskontroll är baserad på realtid och realtidsmiljödata.
2. Controller Module (PLC eller Smart Panel)
Styrenheten är "centrum" för hela den automatiska styrsystemet. Den får data från sensorer och gör bedömningar baserade på det förinställda fuktområdet. När den omgivande fuktigheten är lägre än den inställda nedre gränsen, skickar styrenheten en startsignal; När fuktigheten når den övre gränsen skickar den en stoppsignal. Vanlig kontrolllogik inkluderar:
*Switch Control: Enkel på/av -logik, lämplig för tillfällen där efterfrågan på fuktigheten inte är särskilt känslig.
*PID -kontroll: Justerbar effekteffektintensitet, upprätthåll av fuktighet i fukt inom ett smalt intervall, mer lämpliga för platser med hög luftfuktighetsnoggrannhetskrav.
3. Fuktutvecklingsenhet
Enligt instruktionerna som utfärdats av styrenheten börjar exekveringsenheten i luftfuktaren köra eller stoppa. För närvarande inkluderar exekveringstyperna av industriella luftfuktare främst:
Ultrasonic oscillationsmodul (för ultraljudsfuktare)
Spraypump och munstycke (för högtrycksmikromistfuktare)
Hot Steam Device (för elektrisk uppvärmning eller ångfuktare)
Svarshastigheten för exekveringsenheten påverkar direkt systemets förmåga att justera fuktförändringarna.
Driftsprincip för automatisk kontrollsystem
Datainsamling och bedömning
Det automatiska styrsystemet samlar kontinuerligt i realtidsfuktighetsvärden och jämför dem med det inställda värdet genom att ställa in ett målfuktighetsintervall (till exempel 50% ~ 60% RH). När detekteringsvärdet är lägre än den nedre gränsen startar systemet fuktighet; När fuktigheten överskrider den övre gränsen slutar luftfuktaren att fungera eller minskar utgången
Analog reglering och precisionsoptimering
För avancerade system appliceras också PID (proportionell integral-differential) kontrollalgoritm för att göra luftfuktningsintensitetsförändringen med fuktavvikelsen. Till exempel är utgångseffekten större när fuktigheten är låg; När den närmar sig målvärdet reduceras utgången gradvis för att minska fluktuationerna. Detta kan undvika luftfuktighet "overshoot" eller "underskott" och uppnå en mer stabil kontrolleffekt.
Systemlänk och miljöåterkopplingsmekanism
Multi-enhetskoordinerad kontroll
I utrymmen med stora områden eller ojämn fuktfördelning är det ofta nödvändigt att distribuera flera luftfuktare för zonkontroll. Det automatiska styrsystemet kan justera driftsstatusen för varje luftfuktare efter behov enligt fuktdata för varje område för att uppnå resursoptimering.
Länkad avfuktning eller ventilationsutrustning
Det finns ett problem med upprepad ökning och fuktighet i vissa miljöer. Moderna automatiska styrsystem kan kopplas till avfuktare och ventilationsfans för att bygga ett mer intelligent miljökonditioneringsnätverk. Till exempel:
*Starta avgas- eller avfuktningsutrustning när fuktigheten är för hög;
*Börja fuktutrustning när fuktigheten är för låg;
*Utlösa cirkulationsfläkten när luftflödet är otillräckligt för att förbättra enhetligheten i fuktfördelningen.
Effektutvärdering och försiktighetsåtgärder i praktiska tillämpningar
7 Appliceringseffekt: Förbättrad fuktighetsstabilitet
Enligt faktiska fall kan det automatiska styrsystemet styra fuktigheten i fuktigheten i ett stort utrymme inom ± 5% RH, vilket är effektivt för platser som precisionstillverkning och kylkedjelagring, särskilt för 24-timmars kontinuerliga produktionslinjer.
Försiktighetsåtgärder för användning
*Kalibrera regelbundet luftfuktighetssensorn för att förhindra dataavvikelse;
*Vatteninloppet för luftfuktningen bör behandlas med skala och föroreningar för att undvika blockering;
*Kontrollern bör ha avstängningsminne och fellarmfunktioner;
Luftfuktighetsintervallet bör inte vara för smalt för att undvika ofta start och påverka utrustningens livslängd.