
- •Курсовой проект
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Поддержание микроклимата в теплице
- •1.1 Поддержание необходимого микроклимата
- •1.2 Основные системы жизнеобеспечения растений в теплицах
- •1.3 Подкормка со2
- •1.5 Поддержание микроклимата в теплице с помощью электрокалорифера.
- •2. Выбор оборудования, исполнительных механизмов и их параметры
- •Технические характеристики калориферов пне (сфо)
- •2.1Подготовка калорифера к работе
- •2.2 Датчик температуры
- •2.4Датчик концентрации co2 серии co100 (0–10в)
- •2.6 Электродвигатель аир63ab2
- •Технические характеристики электродвигателя аир 63аb2.
- •3. Выбор и описание контроллера
- •4. Краткое описание работы алгоритма системы автоматизации микроклимата в птичнике.
- •5. Описание блоков используемых для написания программы управления
- •6.Описание структурных блоков программы:
- •7.Разработка полной принципиальной эл ектрической схемы
- •Заключение
- •Литература
Введение
Микроклимат теплицы – это совокупность всех климатических показателей внутри теплицы: температуры, влажности, освещенности и т.д
Комплексная
механизация, электрификация и автоматизация
технологических процессов является
главным направлением развития современного
сельского хозяйства.
Внедрение систем автоматизации в сельскохозяйственном производстве позволит завершить комплексную автоматизацию трудоемких процессов в животноводстве и птицеводстве, повысить производительность труда, сократить численность работников, улучшить качество продукции и снизить затраты на ее производство.
В данной курсовой работе рассматривается система автоматического управления микроклиматом по нескольким параметрам, предназначенной для автоматического управления микроклиматом (температурой, влажностью и СО2) в теплицах.
Защищенный грунт (теплицы, парники, утепленный грунт) широко используются для выращивания овощей и разнообразного посадочного материала. Достаточно отметить, что большинство овощных культур выращивают из рассады, приготовленной в парниках.
Автоматизация технологических операций в защищенном грунте дает несомненный эффект: увеличивается производительность и улучшаются условия труда, экономится топливо и электроэнергия, снижается заболевание посадочного материала, повышается урожайность и снижаются сроки созревания растений, овощей и других культур.
1. Поддержание микроклимата в теплице
Оптимальный
микроклимат в теплице –
главное условие высокой урожайности
выращиваемых в ней культур. Обеспечить
возделываемые агрокультуры всем
необходимым можно, если использовать
для этого подходящие металлоконструкции
и технологические си
стемы,
создаваемые специально для тепличных
объектов.
1.1 Поддержание необходимого микроклимата
Создание благоприятных условий для выращиваемых растений в системах закрытого грунта довольно кропотливый и сложный процесс, включающий в себя много факторов. Современные технологии производства и инновационное оборудование позволяют создавать тепличные комплексы с максимально продуманными системами жизнеобеспечения растений.
В настоящее время, особенно в промышленных теплицах, практикуют использование автоматических систем, которые облегчают контроль над такими важными показателями, как степень влажности почвы и воздуха, температурный показатель, уровень освещения и вентиляции тепличного помещения. Блочные и туннельные конструкции со светопрозрачным пленочным покрытием, славящимся своими отменными теплоизоляционными. Надежные и прочные металлоконструкции в совокупности с новейшим оборудованием для теплиц и системами обеспечения оптимального микроклимата идеально подходят, как для крупных тепличных объектов, так и для небольших комплексов защищенного грунта. Специалисты завода осуществляют проектирование будущего объекта исходя из климатической зоны, где будет эксплуатироваться теплица, сортов растений, которые планируется возделывать и требуемых условий для их выращивания.
Особенно губительными для растений могут быть перепады температур, а также излишня влажность, которая приводит к возникновению насекомых и отрицательно сказывается на выращиваемых культурах. Снабжение тепличных комплексов всеми необходимыми инженерно-технологическими системами позволяет избежать любого негативного влияния на растения.