
- •1.Выбор насосных агрегатов для водоснабжения с.Х объектов. Расчет мощности электронасосного агрегата
- •Автоматизация насосных установок
- •3. Системы вентиляции с.Х. Объектов.Выбор электродвигателей вентиляторов
- •4. Регулирование производительности вентиляционных установок
- •5. Автоматизация вентиляционных и электрокалориферных установок
- •6.Электропривод измельчителей кормов
- •7.Схема управления машинами для измельчения зерна и сельскохозяйственного сырья
- •9.Управление электроприводами кормораздатчиков
- •11.Электрооборудование агрегатов первичной обработки молока.
- •12.Схема управления молочным сепаратором
- •13.Электрооборудование для сушки и активного вентилирования зерна.
- •14.Электропривод зерносушилок. Схемы управления зерносушилками и установками вентилирования.
- •15.Электрооборудование хранилищ с/х продукции. Схемы управления системами вентиляции хранилищ с/х продукций.
- •22.Устройство сварочного трансформатора
- •23. Принципиальная электрическая схема сварочного выпрямителя
- •24.Принцип действия инверторных сварочных аппаратов
- •26.Лампы накаливания и газоразрядные лампы. Схемы включения газоразрядных ламп высокого и низкого давления. Методы расчета освещения.
- •28. Электрический источники инфракрасного облучения. Применение установок инфракрасного нагрева при переработке сельскохозяйственной продукции.
- •29.Способы электрического нагрева и классификация электронагревальных установок.
- •31. Способы электрического нагрева. Классификация электронагревательных установок.
- •33. Установки высокочастотного и сверхвысокочастотного нагрева и их применение при переработке сельскохозяйственной продукции.
- •34. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции
- •35. Особенности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
- •36. Критерии надежности электроснабжения с/х предприятий.
- •37. Схемы электроснабжения в сельских электрических сетях.
- •38. Электрооборудование потребительских трансформаторных подстанций.
- •39. Воздушны и кабельные линии. Выбор проводов и кабелей.
- •40. Определение электрических нагрузок на вводах с/х объектов.
3. Системы вентиляции с.Х. Объектов.Выбор электродвигателей вентиляторов
Для регулирования температуры, удаления избытка влаги и вредных газов производственные, животноводческие и птицеводческие помещения оборудуются системами вентиляции, которые подразделяются на вытяжные, приточные и приточно-вытяжные.
В вытяжных системах вентиляторы создают в помещении разрежение, а свежий воздух поступает через вентиляционные устройства и неплотности в конструкциях изделий. В приточных системах вентиляторы нагнетают в помещение воздух, создавая избыточное давление. Загрязненный воздух при этом удаляется через вытяжные пакеты и неплотности. В холодное время года приточный воздух подогревается калориферами. В приточно-вытяжных системах сочетаются оба способа воздухообмена.
На свинофермах и комплексах для вентилирования помещений применяется вентиляционно-отопительная система ПВУ-б-бм, а также система «Агровент» (Финляндия).
Внедрение новых систем вентиляции животноводческих и птицеводческих помещений позволяет стабилизировать параметры микроклимата, что обусловливает увеличение продуктивности животных и птиц. Кроме того, современное оборудование позволяет на 25 % снизить расход тепловой и электрической энергии.
Механическая характеристика может быть определена уравнением Mc.вент=М0+(Мс.номин - М0)(ω/ωном)2
где Мс-Вент — момент сопротивления вентилятора при угловой скорости со; М0 — начальный момент сопротивления; Мс ном — момент сопротивления вентилятора при номинальной угловой скорости ωHOM.
Мощность вентилятора P=kзап(Lp/ηвентηп)
где k3an — коэффициент запаса, зависящий от мощности; L — воздухообмен, м3/с; р — давление, Па; ηвентηп — КПД вентилятора и передачи
Воздухообмен определяют по формуле L=mLвент
m-количество животных, Lвент-вентиляционная норма.
Мощность электродвигателя вентилятора опред. по формуле P=(Qp)/(1000ηвентηп)
Где Q- подача вентилятора, м3/с.
При выборе электродвигателя следует помнить, что мощность вентилятора Рв пропорциональна кубу угловой скорости, момент и давление — квадрату угловой скорости, а подача — угловой скорости.
Таким образом, частота вращения электродвигателя и частота вращения вентилятора должны совпадать, поскольку незначительное превышение угловой скорости приводит к резкому увеличению мощности и перегрузке электродвигателя.
4. Регулирование производительности вентиляционных установок
В зависимости от внешних и внутренних условий, от сезона приходится в широких пределах изменять производительность вентиляционных установок.
Подачу вентилятора можно регулировать изменением площади сечения воздуховода (дросселированием); изменением количества одновременно включенных вентиляторов; изменением частоты вращения электродвигателя вентилятора.
При дросселировании подачу вентилятора можно изменять только в сторону уменьшения (рис. 3.11).
Рис. 3.11. Изменение подачи вентилятора при изменении площади сечения воздуховода:
1 — характеристика сети с уменьшенным сечением воздуховода; 2 — характеристика вентиляторной сети с полностью открытой задвижкой; 3 — характеристика вентилятора
При необходимости увеличить подачу в систему включают дополнительные вентиляторы. В этом случае возможно ступенчатое регулирование подачи. В более совершенных системах вентиляции регулирование воздухообмена производят плавным регулированием частоты вращения вентиляторов (рис. 3.12).
Рис. 3.12. Регулирование подачи вентилятора изменением частоты вращения
Как видно из рис. 3.11 и 3.12, при регулировании подачи вентилятора изменением частоты вращения уменьшения подачи уменьшается давление, как и в случае регулирования производительности насосов, поэтому преимущество использования в вентиляционных установках регулируемого электропривода несомненно.
Изменение угловой скорости АД, используемого для привода вентилятора, возможно путем изменения Напряжения на обмотке статора и изменения частоты; применяются также многоскоростные АД.