
- •Лабораторная работа 1 Общие сведения о деталях машин, передачах и механизмах
- •Описание оборудования
- •Вопросы дли самоконтроля
- •Лабораторная работа 2 Элементы электропривода
- •Описание оборудования
- •Асинхронные трехфазные электродвигатели
- •Аппаратура управления
- •А) автоматические выключатели (рис. 2.4)
- •Б) магнитные пускатели (рис. 2.5)
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 3
- •Б) люминесцентные лампы
- •В) установка для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения
- •Нагревательное оборудование а) трубчатый электрический нагреватель
- •Б) брудер для цыплят
- •В) брудер для поросят
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 4 Специальное электротехническое оборудование
- •Описание оборудования Электрическая изгородь эк - 1м
- •Оборудование для электроглушения птицы
- •Оборудование для облучения поголовья
- •Установка облучающая уок-1
- •Вопросы дли самоконтроля
- •Вихревые насосы
- •Вопросы дли самоконтроля
- •Лабораторная работа 6 Водонапорное оборудование. Автопоилки
- •Описание оборудования Водонапорные башни
- •Автопоилки для животных и птицы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 7 Механизация удаления и погрузки навоза
- •Описание оборудования
- •Насос для перекачивания жидкого навоза нжн – 200
- •Установка скреперная ус – ф 170а
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 8 Машины для погрузки стебельных кормов
- •Описание оборудования Погрузчик-измельчитель пск-5а
- •Фуражир фн-1,4
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 9 Дозаторы кормов
- •Описание оборудования Малый тарельчатый дозатор мтд - 4а
- •Питатель-загрузчик кормов пзм – 1,5
- •Вопросы дли самоконтроля
- •Лабораторная работа 10 Машины для смешивания и запаривания кормов
- •Описание оборудования Измельчитель-смеситель иск – 3а
- •Смеситель - запарник кормов с – 12
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 11 Измельчители грубых и других кормов
- •Описание оборудования Измельчитель грубых кормов игк – 30б
- •Измельчитель кормов «Волгарь-5»
- •А) подготовка корма для крупного рогатого скота
- •В) подготовка корма для птицы
- •Вопросы для самоконтроля
- •«Волгарь- 5»
- •Лабораторная работа 12 Дробилки
- •Описание оборудования Универсальная дробилка кду-2 «Украинка»
- •Дробилка имеет три режима работы. А) измельчение зерна (рис. 12.2)
- •Б) измельчение сухих стебельных кормом (рис. 12.3)
- •В) измельчение влажных кормов (зеленая масса, корнеплоды и др.) (рис. 12.4)
- •Дробилка безрешетная дб- 5
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 13 Машины для обработки корнеклубнеплодов
- •Описание оборудования Измельчитель корнеклубнеплодов икс-5м
- •Измельчитель-камнеуловитель икм-5
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 14
- •Комплект оборудования кормоцеха для ферм крупного рогатого скота корк-5
- •Вопросы для самоконтроля
- •Корк-15
- •Лабораторная работа 15 Кормораздатчики для свиноферм
- •Описание оборудования Кормораздатчик ксп - ф - 0,8
- •Кормораздатчик тракторный для малых свиноводческих ферм ктс - ф - 1,0
- •Кормораздатчик для свиней кс-1,5
- •Вопросы дли самоконтроля
- •Лабораторная работа 16 Раздатчики кормов для крупного рогатого скота
- •Описание оборудования Кормораздатчики кту-10a и кт - ф - 6
- •Раздатчики рсп-10
- •Кормораздатчик стационарный твк-80
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 17 Универсальный доильный аппарат
- •Описание оборудования
- •А) такт сосания
- •Б) такт сжатия
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 18 Аппарат доильный стимулирующий
- •Описание оборудования
- •А) такт сосания (рис. 18.4)
- •Б) такт сжатия (рис. 18.5)
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 19
- •Основные правила технического ухода за доильной установкой ад-100б Ежедневное техническое обслуживание (ето)
- •Периодический технический уход №1 (то - 1) (проводится через 90-100 часов работы)
- •Периодический технический уход №2 (то - 2) (проводится через 270 - 300 часов работы)
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 20 Учетчики молока
- •Описание оборудования Зоотехнический учетчик молока узм – 1а
- •А) режим наполнения
- •Б) режим опорожнения (рис. 20.3)
- •Техническое обслуживание счетчика
- •Групповой счетчик молока
- •А) заполнение
- •Б) опорожнение
- •Вопросы для самоконтроля
- •Основы технологии машинного доения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 22 Линейные доильные установки
- •Описание оборудования Доильная установка ад - 100б
- •Доильные установки типа удс-3
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 23 Доильная установка с молокопроводом
- •Описание оборудования Доильная установка адм - 8а
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 24 Установки для доения коров на площадка
- •Описание оборудования
- •Доильная установка «Тандем»
- •Доильная установка «Елочка»
- •Сборочные единицы доильных установок
- •Процесс доения
- •Вопросы, для самоконтроля
- •Лабораторная работа 25 Машины для охлаждения и очистки молока
- •Описание оборудования Очиститель - охладитель ом – 1
- •Танк - охладитель молока том - 2а
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 26 Оборудование для стрижки овец
- •Описание оборудования
- •Агрегат эса - 1д
- •Агрегаты эса - 6/200 и эса - 12/200
- •Настойка стригальной машинки
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 27 Оборудование дли создания микроклимата
- •Описание оборудования
- •Вентиляторы
- •Воздухоподогреватели
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лабораторная работа 28 Элементы систем автоматизации процессов в животноводстве
- •Описание оборудования
- •Датчики
- •Исполнительные (регулирующие) устройства
- •Вопросы для самоконтроля
Установка облучающая уок-1
Самоходная установка УОК-1 (рис. 4.5) предназначена ятя облучения взрослого поголовья кур и цыплят при содержании в многоярусных клеточных батареях.
Рис. 4.5. Установка облучающая:
1 - лампа облучения;
2 – привод;
3 - механизм укладки кабеля;
4 - тележка.
Установка представляет собой два облучателя с лампами ДРТ-400, смонтированными на тележке, которая может передвигаться в проходах между батареями с птицами.
Электрическое питание установки осуществляется через гибкий четырехжильный кабель, на конце которого имеется разъем для подключения установки к питающей сети.
Во время движения установки кабель укладывают в бункер или разматывают из него.
В передней части тележки установлена вертикальная раздвижная штанга, на которой закреплены два облучателя. Высоту их подвески регулируют в зависимости от высоты клеток.
В передней части установки предусмотрен концевой выключатель для изменения направления вращения вала электродвигателя. Снизу смонтированы два концевых выключателя для остановки тележки и выключения ламп.
Техническая характеристика УОК-1
Тип применяемой лампы ДРТ-400
Потребляемая мощность, кВт 1,5
Напряжение сети, В 380/220
Максимальная высота облучения, м 2,2
Скорость передвижения, м/мин 0,73
Установка облучающая УО-4М
Установка облучающая предназначена для ультрафиолетового облучения поросят, телят в станках, коров при привязном содержании, а также кур и цыплят при содержании их на полу.
Она состоит из приводной станции 2, несущей конструкции 1, четырех облучателей 4 с ртутными лампами ДРТ-400 и шкафа управления 3.
Несущая конструкция представляет собой стальную проволоку, натянутую вдоль помещения на высоте 2,8 – 3,0 м от пола. Над проволокой в направляющих роликах смонтирован замкнутый трос диаметром 3 мм, служащий для перемещения облучателей вдоль здания.
В приводную станцию входит электродвигатель мощностью 0,27 кВт, редуктор, система переключения направления движения и электродвигатель.
Рис. 4.6. Установка облучающая УО-4М:
1 - несущая и распределительная конструкция;
2 - приводная станция;
3 - шкаф управления;
4 - облучатели.
С помощью тянущего троса осуществляется возвратно-поступательное перемещение облучателей по несущей конструкции над животными со скоростью 0,3 м/мин на расстояние до 40 м.
Перемещение облучателей начинают после вхождения ламп в установившийся режим горения, т. е. через 10-15 мин после включения. Дозу облучения регулируют изменением высоты подвески облучателей и числом проходов над животными.
Напряжение к облучателям подается по гибкому кабелю от шкафа управления.
Плошать облучения - 60x12 м, потребляемая площадь установки - до 2 кВт.
Вопросы дли самоконтроля
1. Порядок применения электроизгороди.
2. Перечислите составные узлы электроизгороди.
3. Перечислите составные узлы генератора импульсов электрической изгороди.
4. Перечислите составные узлы аппарата для электроглушения птицы.
5. Назначение установки ОЭСП02-2Х40, устройство и принцип работы.
6. Назначение установки УОК-1, устройство и принцип работы.
7. Назначение установки УО-4М, устройство и принцип работы.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5
Насосное оборудование
Объекты: центробежные и вихревые насосы, плакаты.
Содержание и порядок выполнении работы:
1. Ознакомиться с общим устройством центробежных и вихревых насосов.
2. Уяснить назначение и устройство основных узлов указанных машин.
3. Изучить основные технологические регулировки насосов.
4. Убрать рабочее место.
5. Составить отчет по прилагаемой схеме.
6. Защитить работу.
Описание оборудования
Насосное оборудование предназначено для забора воды и подачи ее по трубам к пунктам назначения.
Центробежные насосы
Общий вид насосного агрегата и продольный разрез насоса К 8/18 представлены на рис. 5.1 и рис. 5.2.
Это горизонтальный насос (по положению вала), рабочее колесо которого укреплено на конце (консоли) вала.
Рис. 5.1. Общий вид центробежного насосного агрегата:
ВП - всасывающий патрубок насоса;
НП - нагнетательный (напорный) патрубок насоса;
1 - рама;
2 - электродвигатель:
3 - муфта;
4 – насос.
Рис. 5.2. Консольный центробежный насос К 8/18 (1,5К-8/18; 1,5К-6):
1 - Полумуфты ведомая и ведущая;
2 - опорная рама (корпус);
3 - крышка с всасывающим патрубком;
4 - рабочее колесо (крыльчатка);
5 - цельнолитая спиральная камера;
6 - сальник;
7 - вал;
8 - подшипники.
Рабочее колесо 4 укреплено на конце вала 7 с помощью гайки и шпонки. Цельнолитая спиральная камера 5 с напорным патрубком (НП) болтами крепится к опорной раме 4. Торцевая расточка, диаметр которой несколько больше диаметра рабочего колеса, закрыта крышкой 3, отлитой вместе с всасывающим патрубком (ВП). В случае необходимости можно, сняв крышку 3. извлечь рабочее колесо 4, не производя полной разборки насоса. Вал насоса 7 крепится в шариковых подшипниках 8, установленных в расточки рабочей опорной рамы, часть которой образует ванну, заполняемую маслом. На конце вала посажена полумуфта, которая смыкается с полумуфтой 1, насаживаемой на конец вата электродвигателя.
Весьма ответственным элементом насоса является сальник, уплотняющий отверстие, через которое проходит вал. При работе насоса во всасывающем патрубке создается, иногда, весьма глубокий вакуум, наличие не плотности приводят к тому, что такой же вакуум образуется и у ступицы колеса со стороны вала. В связи с этим, при недостаточной герметичности уплотнения вала во время насоса во всасывающий патрубок будет попадать воздух, что может привести к срыву работы насоса ("срыв вакуума"). С целью повышения надежности уплотнения сальник снабжают "водяным замком".
Между сальниковой набивкой (сальником) (хлопчатобумажный жгут, проваренный в сале с графитной пудрой) вставлено металлическое распорное кольцо, к которому через канал подводится вода под давлением из спиральной камеры (во многих насосах вода подводится через внешнюю трубку). Это исключает возможность проникновения воздуха в камеру рабочего колеса. Сальник затягивается нажимной крышкой с помощью болтов.
По мере износа сальниковой набивки, при протекании сальника, производится периодическая подтяжка крышки. Напорный патрубок (НП), вместе со спиральной камерой, может поворачиваться на 90° и устанавливаться (при монтаже) в одно из четырех положений.
Схема насоса приведена на рис. 5.3. он представляет собой улиткообразный корпус 2, в котором на валу размещается вращающаяся лопастная крыльчатка (рабочее колесо) 1.
Рис. 5.3. Схема работы центробежного насоса:
1 - рабочее колесо;
2 - улиткообразный корпус;
3 - внутренняя полость;
4 - нагнетательный патрубок;
5 - всасывающая труба
Перед началом работы внутренняя полость насоса 3 и всасывающая труба 5 заполняются водой, для чего в корпусе насоса имеется пробка. Чтобы вода не уходила из насоса на всасывающей трубе устанавливается обратный клапан.
При включении насоса вода с рабочим колесом большой скоростью отбрасывается из центра крыльчатки на периферию и далее поступает в конический (расходящийся) нагнетательный патрубок 4. Здесь происходит снижение скорости, и кинетическая энергия преобразуется в потенциальную (напор) и далее жидкость поступает в напорную сеть.
В центре крыльчатки, на входе в рабочее колесо, создается разряжение и за счет давления атмосферы (Р0) вода по всасывающему патрубку 5 поступает в центр рабочего органа.
Преобразование энергии в центробежном насосе осуществляются за счет динамического взаимодействия между потоком и лопастями вращающего рабочего колеса, которое является основным рабочим органом. Динамическое воздействие лопастей на поток приводит к тому, что давление в напорном патрубке (НП) будет больше, чем давление во всасывающем патрубке (ВП), т.е. такой насос создает напор, который очевидно, должен зависеть от частоты вращения рабочего колеса. В общем, чем больше частота вращения, тем больше и создаваемый напор.
Рабочее колесо типового центробежного насоса (рис. 5.4) чаще всего изготовляют методом литья.
Обычно одноступенчатые насосы забирают воду из шахтных колодцев и других источников, причем расстояние от поверхности воды до центра насоса для исключения кавитации, не должно превышать 7 м (глубина всасывания), желательно меньше.
Промышленность выпускает: консольные, моноблочные и др. одноступенчатые насосы.
Рис. 5.4. Рабочее колесо одноступенчатого центробежного насоса
Монтажная схема консольного насоса приведена на рис. 5,5.
Рис. 5.5. Схема насосной установки:
1 - источник;
2 - обратный клапан с сеткой;
3 - всасывающий трубопровод;
4 - напорный трубопровод;
5 - приемный (напорный) резервуар;
6 - расходомер;
7 - задвижка;
8 - насос;
9 - муфта;
10 - электродвигатель;
11 - штуцер для манометра;
В - вакуумметр;
М - манометр
К насосу 8, жидкость поступает из приемного резервуара 1 по подводящему трубопроводу 3. Насос нагнетает жидкость в напорный pезеpвyap 5 по напорному трубопроводу 4. На напорном трубопроводе имеется регулирующая задвижка 7, при помощи которой изменяется подача насоса.
В начале подводящего трубопровода устанавливают приемную сетку с обратным клапаном 2, предохраняющую насос от попадания твердых тел. Клапан лает возможность залить насос и подводящий трубопровод жидкостью перед пуском. Работа насоса контролируется по расходомеру 6, который измеряет подачу насоса, а напор - по манометру и вакуумметру.
Достоинствами центробежных насосов являются:
1. При небольших габаритных размерах они обеспечивают высокие подачи и напоры.
2. Простота привода.
3. Широкие пределы регулирования подачи с помощью запорных устройств (задвижки, вентили и др.).
4. Они не требуют громоздких фундаментов.
5. Просты и надежны в эксплуатации.
6. Могут перекачивать загрязненные жидкости (гидросмеси, фекалии и т. д.)
Центробежные насосы не лишены и недостатков.
1 .Необходимость в заливке рабочего колеса перед запуском.
2.КПД относительно не высок и обычно не превышает 70 %
Погружные (артезианские) электронасосные агрегаты
Артезианские (глубинные, скважинные) насосы, предназначенные для установки в буровых скважинах.
Основной отличительной особенностью артезианских насосов является жесткое ограничение радиальных габаритных размеров, обусловленное внутренним диаметром обсадных труб скважины. Рабочие колеса в них (обычно центробежного типа) работают последовательно.
Чаще всего применяют погружные электронасосы с водонаполненным электродвигателем. Они просты по устройству, экономичны и надежны в эксплуатации. В таких аппаратах воды, заполняющая полости электродвигателя, производит охлаждение обмоток статора и смазывает опорные подшипники.
Насосный агрегат включает в себя (рис. 5.6) собственно насос (2) и электродвигатель (1).
Основные летали насоса приведены на рис. 5.7 и 5.8.
Рабочие колеса установлены на валу, который приводится во вращение непосредственно от ротора электродвигателя через муфту.
В верхней части насоса установлен обратный клапан (рис. 5.9. поз. 1), препятствующий возврату воды в скважину при выключении насоса.
При работе агрегата вода через фильтр 4 поступает в первую секцию, в которой лопастями (лопатками) рабочего колеса 3 отбрасывается на периферию.
Далее жидкость по лопаткам направляющего аппарата 2 поступает в центр рабочего колеса следующей секции. Далее вода, приподнимая обратный клапан 1, поступает в водоподъемную трубу.
Рис. 5.6. Скважинный насосный агрегат с погружным электродвигателем:
1 - электродвигатель;
2 - насос;
3 - кабель;
4 - водоподъемный трубопровод;
5 - станция управления;
6 - манометр;
7 - задвижка;
8 - колено;
9 - обсадная труба скважины
Рис.5. 7. Направляющий аппарат:
1 - входной канал;
2 - направляющие лопатки;
3 - втулка
Рис.5. 8. Рабочее колесо:
1,2 - диски;
3 - разгрузочное отверстие;
4 - шпоночный паз;
5 - всасывающее отверстие;
6 - лопатки (лопасти)
Рис. 5.9. Схема насоса без трансмиссионного вала (с погруженным электродвигателем):
а - насос; б - электродвигатель;
1 - обратный клапан;
2 - направляющий аппарат;
3 - рабочее колесо;
4 - фильтр;
5 - фланец или резьбовой переходник;
6 - корпус обратного клапана.
Вследствие того, что колеса работают последовательно, создается высокий напор жидкости.
Асинхронный двигатель имеет статорную обмотку с пластмассовой изоляцией. Соединение концов обмотки с вводимым кабелем надежно герметизировано. Короткозамкнутый ротор вращается только в воде.
Для обеспечения долговечности работы насоса необходимо исключить возможность попадания абразивных частиц в электродвигатель. С этой целью электродвигатель заливают чистой водой, которая отделяется от перекачиваемой манжетным уплотнителем. Применяются и маслонаполненные электродвигатели.
Промышленность выпускает погружные насосы типа ЭЦB. KПД насосов 45 - 80%. Применяют и другие марки насосов.