- •Часть 1 светотехника в сельском хозяйстве
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.1. Спектр излучений в интервале от инфракрасных до рентгеновских
- •1.2. Системы принятых эффективных величин
- •1.3 Обозначения и единицы сверхтехнических величин
- •1.2. Фотобиологическое действие оптического излучения
- •1.2.1. Общие закономерности воздействия излучения на живые организмы
- •1.2.2. Воздействие излучения на человека
- •1.2.3. Воздействие излучения на животных и птиц
- •1.2.4. Бактерицидное действие уф-излучения
- •1.2.5. Воздействие оптического излучения на растения
- •1.3. Приборы для измерения излучений
- •1.4. Электрические источники оптического излучения
- •1.4.1. Тепловое излучение
- •1.5. Световая отдача и световой кпд излучателей
- •1.4.2. Устройство, обозначение и основные характеристики ламп накаливания
- •1.6. Лампы накаливания общего назначения
- •1.4.3. Разрядные источники излучения
- •1.4.4. Газоразрядные лампы низкого давления
- •1.7. Технические характеристики люминесцентных ламп
- •1.4.5. Люминесцентные лампы специального назначения
- •1.8. Люминесцентные лампы для ультрафиолетового облучения животных
- •1.9. Люминесцентные бактерицидные лампы для обеззараживания
- •1.10. Люминесцентные фотосинтезные лампы для облучения в теплицах
- •1.4.6. Газоразрядные лампы высокого давления
- •1.12. Ртутные лампы высокого давления дрл
- •1.14. Натриевые лампы высокого давления дНаТ
- •Контрольные вопросы и задания
- •1.5. Осветительные приборы
- •1.15. Светильники для сельскохозяйственных помещений
- •Светильники с лампами накаливания
- •2.Светильники с люминисцентными лампами
- •3.Светильники с лампами дрл
- •1.6. Облучательные установки
- •1.16. К применение источников оптического излучения
- •1.6.1. Облучательные установки для животных и птиц
- •1.17. Облучатели и облучательные установки для сельскохозяйственных помещений
- •1.18. Технические характеристики витальных и бактерицидных облучательных установок
- •1.6.2. Облучатели растений в теплицах
- •1.6.3. Методика расчета облучательных установок
- •1.20. Нормированные параметры облучения
- •1.12. Коэфициенты отражения ρа, поглощения αа, и τа для некоторых материалов в различных областях спектра
- •1.22. Средние значения запаса для облучательных установок
- •1.23. Рекомендуемые суточные дозы витального облучения
- •1.24. Технические характеристики ультрафиолетовых источников оптического излучения
- •1.26. Коэффициент сопротивляемости, бк• с/м2, для различных микроорганизмов
- •1.27. Число микроорганизиов в животноводческих помещениях и обрабатываемой среде
- •1.28. Коэффициент ослабления для некоторых сред
- •1.30. Светотехнические характеристики (Iа1000, кд) светильников с ик-лампами, отнесенные к потоку лампы в 1000 лм
- •1.32. Фотооблученность и продолжительность светового дня для некоторых, растений
- •1.7. Эксплуатация светотехнического оборудования
- •Контрольные вопросы и задания
- •1.8. Расчет осветительных установок
- •1.8.1. Светотехнический расчет
- •1.36. Нормируемые значения освещенности, лк
- •1.37. Коэффициент кл
- •1.8.2. Электротехнический расчет
- •Контрольные вопросы и задания
1.26. Коэффициент сопротивляемости, бк• с/м2, для различных микроорганизмов
Микроорганизмы |
В воде |
В воздухе |
Палочки Коли |
24 |
3…13 |
Стрептококи |
- |
26 |
Сальмонелла |
- |
3…8 |
Споры грибов |
190 |
136 |
Псевдочума |
- |
1 8 |
Стафилококки |
41 |
6…17 |
1.27. Число микроорганизиов в животноводческих помещениях и обрабатываемой среде
Помещения или обрабатываемая среда |
Число микроорганизмов, шт/м3 |
|
фактическое |
Пределно допустимое |
|
Коровник |
90*103…3,2*106 |
50*103…70*103 |
Телятник |
90*103…3,2*106 |
40*103…70*103 |
Свинарник |
90*103…3,2*106 |
40*103…80*103 |
Овчарник |
90*103…3,2*106 |
50*103…70*103 |
Птичник |
20*106…25*106 |
10*103…300*103 |
Вода |
До 2*106 |
1*103…3*103 |
Приточный воздух |
49*103…100*106 |
3*103…7*103 |
Вычисляют расчетную бактерицидную облученность (закрн Ламберта-Бугера-Бера-Вавилова)
(1.57)
Где е-основание натуральных логарифмов; а»-коэффициент ослабления бактерицидного потока средой, м-1 (табл. 1.28); l-кратчайшее расстояние от источника до расчетной точки.
1.28. Коэффициент ослабления для некоторых сред
Среда |
Источники или помещения |
Коэффициент ослабления, м-1 |
Вода |
Поверхностный источник (река, озеро) |
20…30 |
Родник, колодец |
15 |
|
Артезианский колодец |
10 |
|
Воздух |
Животноводчкское или птицеводческое помещение |
0,1…0,3 |
Сухое непыльное помещение |
0,05…0,07 |
|
Сырое помещение |
До 0,30 |
Выбирают тип облученности и источника бактерицидных лучей. Выбор типа или иного облучателя зависит от технологии обработки и размеров установки. Для обеззараживания воды в открытых установках применяют лампы ДБ. Для увеличения эффективности использования бактерицидного потока сверху ламп устанавливают отражающий экран. Для обеззараживания воздуха в помещениях и тары применяют облучатели типа ОБУ с лампами ДБ, для воздуха в воздуховодах и воды в закрытых установках применяют лампы ДБ, ДРТ и ДРШ без отражателей (рис. 1.36).
Для обеззараживания воздуха в помещении и тары для продуктов облучатели размещают по вершинам квадратов.
Расстояние между облучателями
L=(1,2…1,4)hр. (1.58)
В условиях, где источник находится в обрабатываемой среде, облучатели размещают в несколько этапов. На первом этапе считают, что все бактерицидные источники будут находиться на продольной оси симметрии установки (см. рис. 1.36), а для крупных воздуховодов — в нескольких параллельных линиях из расчета одна линия на 0,5 м2 поперечного сечения.
6. Рассчитывают мощность облучательной установки. При расчете учитывают, что бактерицидные лучи сильно поглощаются ограждающими конструкциями (коэффициенты отражения даны в табл. 1.21), поэтому эти установки следует рассчитывать точечным методом. В большинстве случаев длина источника больше поло-
вины расчетной высоты, следовательно, поток Фб следует рассчитывать по методике, разработанной для линейных источников: для ламп без отражателя
(1.59)
Для ламп, помещенных в облучатели,
(1.60)
Где D-длина лампы (рис. 1.37, а) или группы ламп, установленных в ряд (рис. 1.37, б), м; γ-угол между нормалью к поверхности, на которой находится расчетная точка, и падающим лучем ( см. рис. 1.37, а); а-угол между перпендикуляром, опущенным из расчетной точки А на лампу, и линией, соединяющей расчетную точку с краем лампы.
Приведенные формулы справедливы для случая, когда расчетная точка находится против торца лампы или линии (группы ламп, установленных в линию). Если расчетная точка находится за линией (рис. 1.37, б) или внутри линии (рис. 1.37, в), то поток рассчитывают по этим же формулам, но в первом случае линию условно продолжают до расчетной точки:
По потоку (см. табл. 1.24) определяют мощность лампы Рл. Если значение потока превосходит табличные значения, то необходимо выбрать несколько ламп:
Фб = Фб 1- 3 - Фб 1-2; (1.61)
Во втором – разрывают на две части:
Фб = Фб 1- 2 - Фб 2-3; (1.62)
где Фб 1-2,Фб 1-3,Фб 2-3 — бактерицидные потоки, создаваемые отрезки ламп 1-2, 1-3, 2-3.
По току (см. табл. 1.24) определяют мощность лампы Рл. Если значение потока превосходит табличные значения, то необходимо выбрать несколько ламп:
Nл=Фб/Фб.л, (1.63)
Где Фб.л-табличное значение бактерицидного потока одной лампы.
Зная число и мощность ламп, уточняют их размещение и задачу решают вновь, начиная с п. 5.
Затем рассчитывают фактическую облученность в расчетной точке. Для этого выражения решают относительно Ебр при табличных значениях Фб.
Уточняют фактическое время обеззараживания по формуле (1.56).
10. Рассчитывают мощность облучательной установки
Р0.У=1,2РЛ/NЛ, (1.64)
где 1,2 — коэффициент, учитывающий потери мощности в балластном сопротивлении.
Расчет инфракрасных облучательных установок для обогрева молодняка. 1. Выбирают тип облучателя (табл. 1.29).
Если по рекомендациям данному объекту подходит несколько типов облучателей, расчет проводят для любого из них.
2. Определяют среднюю облученность.
Животное выделяет тепло в окружающую среду с дыханием, кожным покровом, путем конвекции, излучением и испарением. Часть этого тепла — необходимая (обязательная) потеря тепла организмом животного
Екк = (Е0-st) (1 –nж/nт.а), (1.65)
где Ео — оптимальная облученность для новорожденного, находящегося в сухом помещении без движения воздуха при температуре t= 0 °С (см. далее); s — температурный градиент облученности, s =25 Вт/(м- • град) (для ягнят .5 = 13 Вт/(м2 • град); пж — возраст животного, дн.; пт.а — число дней полной температурной адаптации животного, в среднем nт.а= 100 дн.
Оптимальная облученность Е0, Вт/м2, для новорожденных животных и птиц при нулевой температуре окружающей среды:
Поросята |
Телята |
Ягнята |
Цыплята |
Индюшата |
Гусята и утята |
700 |
500 |
380 |
825 |
900 |
710 |
3. Определяют расчетную высоту
(1.66)
где /о1000 — сила света, выбирают в зависимости от типа кривой светораспределе-ния (табл. 1.30), кд; Рл — мощность лампы в ИК-облучателе, Вт (см. табл. 1.29); г|ик— коэффициент полезного действия ИК-источника (см. табл. 1.29).
1.29. Технические характеристики инфракрасных облучательных установок
Тип облучателя или установки |
Число и мощность источника, Вт |
Тип источника |
КПД источника (ηик ) |
Тип кривой светораспределения |
Рекомендации по применению |
Максимальная длина волны (λmax) нм |
Относительное расстояние между облучателями (λотн) |
ОРИ-1 |
500 |
ИКЗ-220-500 |
0,80 |
Г |
Обогрев молодняка |
1050 |
0,9 |
ОРИ-2 |
375 |
ПС-70/Е |
0,75 |
Г |
Животных |
1100 |
0,9 |
ССП 01-250 |
2×250 |
ИКЗК-220-250 |
0,70 |
Г |
Обогрев молодняка |
1150 |
0,9 |
ОЭИ-500 |
|
ИКЗК-220-250 |
0,80 |
Г |
Животных и птиц |
1150 |
0,9 |
ОВИ-1 |
500 |
ИКЗ-220-500 |
0,80 |
Г |
Для ветеринарных лечебниц |
1050 |
0,9 |
ИКБ-3296 |
500 |
ТЭН-500 |
0,45…0,55 |
Д |
Для обогрева цыплят, |
3500 |
1,4 |
ОКБ-1376А |
3×400 |
ТЭН-400 |
0,45…0,55 |
Д |
утят, индюшат, крольчат |
- |
1,4 |
Брудер БП |
4×250 |
СКБ-250 |
0,55 |
Д |
|
4000 |
1,4 |
БП-1А |
4×250 |
ТЭН-250 |
0,55 |
Д |
|
4000 |
1,4 |
ЛатвИКО |
1000 |
КГ-1000 |
0,80 |
Д |
Для сушки лакокрасочных изделий |
1100 |
1,4 |
ИКУФ-1 «Луч» |
2×250 2×250 |
ИКЗК-220-250 ИКЗК-220-250 |
0,80 0,80 |
Д Д |
Для обогрева и УФ-облучения всех с/х животных и птиц |
1150 1150 |
1,4 1,4 |
