- •13. Раскройте объем автоматизации инкубационной установки
- •15. Раскройте принцип автоматизации управления доением.
- •6. Дайте характеристику технологической установке как объекту автоматизации
- •1. Чем характеризуется автоматизация технологических процессов? в чем состоят особенности автоматизации процессов сельскохозяйственного производства?
- •2. Каковы виды автоматизации? Дайте им краткую характеристику. Раскройте принцип действия автоматики безопасности.
- •3. Раскройте содержание, порядок разработки схемы автоматизации. Приведите пример выполнения схемы автоматизации развернутым способом (например, для сау кормораздачей в птичнике).
- •4. Раскроите методику разработки алгоритма управления па примере типового технологического процесса сельскохозяйственного производства.
- •5. Раскройте методику разработки релейно-контактных схем систем автоматического управлении технологическими процессами.
- •7. Перечислите основные законы регулирования. Приведите принципы выбора закона регулирования.
- •9. Раскроите существующий объем автоматизации бункера активного вентилирования.
- •10. Каковы технологические требования к обеспечению микроклимата в картофелехранилище? Раскройте принцип автоматического управления микроклиматом картофелехранилища в основной период храпения.
- •12. Каковы технологические основы управления микроклиматом в теплицах? Раскройте принципы автоматического управления температурой воздуха в теплице.
11. Перечислите основные виды САР котлоагрегатов. Раскройте принципы построения автоматизированной системы регулирования па примере парового котла типа ДКВР.
Основные виды САР котельных установок:
• Для котлов - регулирование процесса горения и питания;
•Для деаэраторов - регулирование уровня воды и давления пара.
Регулятор нагрузки котла (на примере ДКВР).
• Состоит из датчика давления типа МЭД (1а), регулирующего прибора (1б) и ИМ, регулирующего подачу топлива в топку (П-закон реализуется).
Регулятор соотношения топливо-воздух:
Контур строят на базе регулирующего прибора 2б по двухимпульсной схеме. Один импульс поступает от дифманометра 2а типа ДМ, контролирующего давление газа, а второй - от дифманометра 2б типа ДТ2-200, измеряющего разность давлений в воздухопроводе и атмосферного воздуха.
АСР питания котла:
• Контур аналогичен контуру нагрузки котла и состоит из датчика уровня воды в котлоагрегате типа ДМ (дифманометр), регулирующего прибора 3б, реализующего П-закон регулирования и ИМ, обеспечивающего непрерывную подачу воды в котел.
АСР разряжения:
• Импульс к РП поступает от дифманометра 4а типа ДТ2-50, измеряющего разряжение в топке. РП подает сигнал на заслонку управляющую сервомотором. При полностью закрытой заслонке и недостаточном разряжении в топке включается дополнительно вытяжной вентилятор.
13. Раскройте объем автоматизации инкубационной установки
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ
Автоматизация кормления птицы зависит от ее вида, возраста, способа содержания и свойств корма, прежде всего от его влажности. При групповом способе содержания продуктивной птицы применяют групповое (стадное) кормление, регламент которого устанавливают исходя из зоотехнических требований.
Продолжительность заполнения кормушек tР связана с производительностью раздатчиков корма QКР соотношением: tР = VК / QКР, где VК - суммарная вместимость кормушки.
Окончание цикла раздачи корма можно определить по возврату корма в бункер-дозатор либо по заполнению последней в контуре кормораздатчика кормушки.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЕНИЯ ПТИЦЫ, УБОРКИ ПОМЕТА И СБОРА ЯИЦ
Поение. Технологический процесс поения сельскохозяйственной птицы имеет свои специфические особенности, обусловленные, с одной стороны, особенностями организма птицы, а с другой — конструкцией оборудования.
Конструкция поилок отличается большим разнообразием. В их числе желобковые проточные и непроточные, чашечные и т.д. Важнейшая их характеристика — коэффициент использования воды, изменяющийся от 20 до 90 %. Лучшими в этом смысле являются желобковые поилки постоянного уровня и капельные автопоилки, питаемые через разделительный бак с автоматическим поддержанием уровня.
Групповые чашечные и непроточные желобковые поилки применяются при содержании птицы на подстилке, насестах и в клеточных батареях горизонтального типа. Эти поилки оснащены встроенным регулятором уровня воды прямого действия — поплавковыми или подпружиненными клапанами. В целях экономии воды системы поения включаются автоматически только на время светового дня.
Уборка помета. Периодичность уборки помета зависит от способа содержания птицы. При клеточном содержании помет убирается ежедневно, при напольном — несколько раз в год. При уборке помета скребковый транспортер перемещается вперед назад по пометному коробу клетки. В момент выполнения рабочего хода скрепер, нажав концевой выключатель SQ4 (рисунок 2), включает горизонтальный и наклонный транспортеры, удаляющие помет за пределы птичника, а затем, нажав SQ1, реверсирует установку (с выдержкой времени 5…8 с).
Рисунок 2 – Технологическая схема пометоуборочного транспортера:
1 – скрепер; 2 – приводная станция; 3 – концевые выключатели
При холостом ходе скрепер, нажав SQ3, включает вторую скреперную установку, а нажав на SQ2 — отключает первую скреперную установку.
Управление работой транспортеров осуществляется вручную или в автоматическом режиме по команде программного реле времени.
Сбор яиц. Транспортеры линии яйцесбора расположены вдоль гнезд, в которых держится (клеточное содержание) или несется (напольное содержание) птица. Снесенное яйцо выкатывается из гнезда по наклонной решетке на прорезиненную ленту, которая доставляет их на накопительный стол. Своевременный сбор яйца уменьшает его загрязнение и потери от боя и расклева птицей. Поскольку яйца от кур на ленту транспортера поступают весь день, приходится убирать его в несколько приемов. Пуск механизмов сбора яйца осуществляется от программного реле, причем время сбора следует выбирать так, чтобы число яиц на транспортере не превышало допустимого количества.
