- •Часть 2 электротехнология
- •2.1. Электротехнология в сельскохозяйственном производстве
- •2.1.1. Электротехнология как наука и область техники
- •2.1.2. Характеристика разделов курса, современное состояние, тенденции развития
- •2.1.3. Энергетический баланс сельского хозяйства. Технологические процессы основных и вспомогательных производств
- •Контрольные вопросы и задания
- •2.2. Энергетические основы электротехнологии
- •2.2.1. Характеристика электромагнитного поля как носителя энергии. Его частные формы
- •2 2.2 Поглощение и превращение энергии электромагнитного поля в различных средах
- •2.2.3. Энергетические балансы систем при преобразованиях энергии
- •2.3. Основы теории и расчетов электротермических установок
- •2.3.1. Преобразование электрической энергии '
- •2.3.2. Оценка динамики электронагрева
- •2.3,3. Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок
- •2.3.4. Виды расчета электронагревательных
- •2.3.5. Определение мощности эну
- •2.3.6. Расчет тепловой изоляции
- •2.3.7. Вторичные источники питания для установок электротехнологии. Выбор. Правила безопасности
- •2.1. Основные технические данные трехфазных силовых трансформаторов
- •Контрольные вопросы и задания
- •2.4. Электротермическое оборудование для сельского хозяйства
- •2.4.1. Электродные водонагреватели и котлы
- •2.4.2. Элементные водонагреватели
- •2.4. Таблица токовых нагрузок
- •2.7. Технические характеристики проточных элементных водонагревателей
- •2.4.3. Электрические парогенераторы и пароводонагреватели
- •С аккумулированием теплоты. Электрокотельные
- •2.4.5. Электрокалориферные установки
- •2.4.6. Приточно-вытяжные установки пву
- •2.4.7. Мобильный электротермический обеззараживатель почвы
- •2.4.8. Электроподогреватели воздуха для установок активного вентилирования сена и сыпучих материалов
- •2.4.9. Средства локального обогрева в сельскохозяйственных помещениях
- •2.4.10. Бытовые электронагревательные приборы
- •Электротепловой установки кэту-1800/12,5:
- •2.17. Технические характеристики водонагревателей вэб
- •2.19. Технические характеристики бытовых фенов
- •2.18. Технические характеристики приборов «мягкой теплоты»
- •2.20. Технические характеристики электротепловентиляторов
- •2.21. Технические данные приборов «Молния»
- •2.4.11. Электротермическое оборудование предприятий общественного питания
- •2.22. Технические характеристики посудомоечных машин
- •Контрольные вопросы и задания
- •2.5. Энергосберегающее электротеплоутилизационное и другое электротехнологическое оборудование
- •2.5.1. Оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях
- •2.5.2. Энергосберегающее электротеплоутилизационное оборудование эко, утф-12 и «агровент»
- •2.5.3. Кондиционеры
- •2.5.4. Тепловые насосы
- •2.5.5. Установки электроконтактного нагрева
- •2.5.6. Установки электродугового нагрева
- •2.5.7. Установки индукционного нагрева
- •2.5.8. Установки диэлектрического нагрева
- •2.6. Специальные виды электротехнологии 2.6.1. Обработка электрическим током
- •2.6.2. Электроимпульсная технология и ее особенности
- •4 Батареи напряжением 45 в, включенные последовательно, или сеть 50 Гц 220 в 11,5 1...2 8...10
- •2.6.3. Применение сильных электрических полей. Электронно-ионная технология
- •2.6.4. Ультразвуковая технология
- •2.6.5. Применение магнитных полей
- •Контрольные вопросы и задания
- •2.7. Проектирование электротехнологического
- •2.7.1. Основные задачи расчета и проектирования электротехнологических установок
- •2.7.2. Технико-экономическая оптимизация технологических решений
- •Затрат на тепловую изоляцию от ее толщины
- •2.7.4. Рекомендации по экономии электроэнергии
- •Контрольные вопросы и задания
- •Часть 2. Электротехнология ну
- •2.1. Электротехнология в сельскохозяйственном производстве 129
- •Электротехнология как наука и область техники , 129
2.4.6. Приточно-вытяжные установки пву
Приточно-вытяжные установки серии ПВУ разработаны в целях повышения экономичности систем воздушного электрообогрева животноводческих и птицеводческих помещений путем утилизации теплоты удаляемого воздуха. Они предназначены для отопления и вентиляции различных животноводческих помещений. Их устанавливают на крышах или потолочных перекрытиях.
В установках ПВУ совмещены системы удаления загрязненного внутреннего воздуха помещения и подачи с подогревом приточного чистого воздуха снаружи.
В каждой из шести приточно-вытяжных установок, входящих в комплект ПВУ-М (рис. 2.28), имеется электровентилятор с двумя рядами лопаток 2 и система воздуховодов «труба в трубе», к которой относятся внутренний 3 и наружный 5 воздуховоды. С помощью внутренних лопаток вентилятора воздух забирается из помещения и удаляется по воздуховоду 3, а с помощью наружных — подается свежий воздух по кольцевому каналу 1, образованному между внутренним 3 и наружным 5 воздуховодами. Благодаря это-
231
В состав комплекта ПВУ-М входит устройство управления «Климат ПВУ-ХМ». Технические данные комплектов приведены в таблице 2.13.
Система управления комплектом обеспечивает централизованное управление всеми шестью установками по усредненному сигналу нескольких первичных преобразователей.
При снижении температуры в помещении уменьшается подача воздуха до минимума, при дальнейшем снижении температуры включаются электронагреватели (ТЭНы) и открываются рециркуляционные клапаны. При повышении температуры в помещении сначала закрываются
рециркуляционные клапаны, далее отключаются ТЭНы и затем
увеличивается подача воздуха.
2.13. Основные технические данные комплектов ПВУ-М
Комплект оборудования ПВУ-4М обеспечивает режим регулирования подачи свежего воздуха за счет изменения количества рециркуляционного, модернизированные комплекты ПВУ-6М и ПВУ-9М — как за счет дросселирования выходных отверстий, так и за счет изменения подачи рециркуляционного воздуха.
Зона активного вентилирования каждой установки составляет по высоте не менее 2,5 м, по поперечной оси здания —8...Юм, по продольной оси — до 15 м, что обеспечивает необходимое распределение свежего воздуха. Скорость движения воздуха в указанной зоне при минимальной и средней воздухоподаче в холодный период года составляет 0,3...0,5 м/с, при максимальной — до 1 м/с.
Из недостатков установок ПВУ следует отметить возможность обмерзания вытяжного воздуховода при отрицательных наружных температурах, что вызывает необходимость его периодического размораживания.
2.4.7. Мобильный электротермический обеззараживатель почвы
Из различных способов обеззараживания почвы наиболее эффективен электродный, при котором на вредителей и патогенные микроорганизмы растений, находящихся в почве, одновременно действуют два уничтожающих фактора: теплота и электрический ток.
Для растениеводства защищенного грунта разработан мобильный электротермический обеззараживатель почвы МЭОП-1, в котором в качестве рабочего органа использованы электроды в виде вращающихся дисков [1]. Электрический ток, проходящий между заглубленными частями дисков, нагревает почву до температуры 80...90 °С. При этом в межэлектродной зоне в течение нескольких минут сохраняется теплота, пагубная для вредителей, микроорганизмов и грибковых культур. Наряду с термическим действием на фитопатогенные организмы гибельное действие оказывает и сам электрический ток, проходящий через почву.
При соответствующей влажности почвы и плотности тока гибель основных вредителей и возбудителей болезней растений наступает при температуре, меньшей на 20...30 °С, чем при паровом обеззараживании, а время процесса сокращается в 10...20 раз. Одновременно с этим увеличивается содержание подвижных элементов в почве, что способствует повышению ее плодородия.
Рабочие электроды машины, установленные в силовой части, размещены в специальной камере на изолированном валу, имеющем привод от электродвигателя через редуктор. От них вращается ходовое колесо. Управление машиной осуществляется тумблерами, размещенными на рукоятках управления. Для обеспече-
233
Перед обработкой почву рыхлят и доводят до влажности 40...50 %. Скорость движения машины, м/с,
(2.111)
где д — удельная мощность внутреннего объемного источника теплоты, Вт/м3; Тк, 7*о — конечная и начальная температуры почвы, °С; К — радиус дискового электрода, м; А— глубина хода машины, м; Ср — объемная теплоемкость почвы, Дж/(м3 • °С).
Время экспозиции зависит от приложенного напряжения, расстояния между электродами, площади заглубленной части электродов, тока, коэффициента теплопроводности почвы и разности температур в начале и конце обработки.
