Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Кудрявцев И.Ф. Полупроводниковые пленочные электронагреватели в сельском хозяйстве

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.07 Mб
Скачать

Защитно-отключающее устройство ЗОУП-25 одновре­ менно может быть использовано в качестве коммута­ ционного аппарата и предназначено для работы в сетях с глухозаземлениой нейтралью. Изготовитель — завод «Электроаппаратура», г. Гомель.

2.Рекомендации по автоматизации пленочных электронагревателей

Автоматическое регулирование температурыпленоч­ ных электронагревателей вызвано требованиями повы­ шения качества нагрева и снижения расхода электро­ энергии.

В большинстве случаев для установок, применяемых в сельскохозяйственном производстве, достаточно иметь систему автоматической стабилизации температуры.

В электротепловых установках терморегуляторами являются устройства, которые сравнивают текущие, зна­ чения регулируемых температур с заданными, воздей­ ствуют на мощность нагревателей таким образом, что­ бы текущие значения температур автоматически под­ держивались равными заданным.

Терморегулятор состоит из следующих основных узлов: датчика, задатчика температуры, регулирующего и исполнительного органов. В зависимости от схемы тер­ морегулятор может быть выполнен с помощью контакт­ ных и бесконтактных полупроводниковых электрических элементов. Во многих случаях бесконтактные терморе­ гуляторы более надежны, чем контактные.

По характеру регулирующего воздействия терморе­ гуляторы отличаются законом регулирования или, иначе

говоря,

зависимостью

мощности

нагрева от

температу­

ры установки.

 

 

 

 

Для

пленочных установок

достаточным

является

применение

терморегуляторов

пропорционального

и,

особенно,

релейного

действия

(двухпозиционных

или

трехпозищюнных).

 

 

 

 

Выбор типа регулятора решается при исследовании

статических и динамических характеристик

установки

и регулятора. Прежде всего следует определить харак­ тер действия регулятора — непрерывный или релейный. Это можно сделать исходя из величины отношения за­ паздывания т к постоянной времени Т объекта. Величи-

91

t°c т

с

х

при — < 1,0 выбирается

Рис. 27. Кривая разгона элек­ тронагревательной установки.

 

ны т и Т увеличиваются с

 

ростом

теплоемкости и

 

термического

сопротивле­

 

ния электротепловой

уста­

 

новки.

 

 

 

 

Величины т и Т можно

 

•определить по кривой

раз­

Г, мим

гона (рис. 27)

электротеп­

ловой

установки.

 

Ориентировочно

уста­

новлено, что

 

регулятор непрерывного дей-

r

т

 

 

 

ствия;

 

 

 

при

т

0.2

выбирается регулятор

релейного действия.

 

Пленочные электротепловые установки для нагрева

жидкостей

и твердых тел имеют

значительный вес и

мало отличаются от установок с прочими электронагре­ вателями. Иначе обстоит дело с пленочными обогрева­ телями и сушильными панелями, которые при меньшем весе и термическом сопротивлении стенки корпуса тре­

буют

строгого

поддержания температуры. На рис. 28

и 29

приведены

кривые разгона и регулирования галь­

ванической ванны и пленочного обогревателя для поро­ сят, снятые экспериментально на опытных установках, с использованием полупроводниковых терморегуля­ торов.

х

Для гальванической ванны — =0,108, а для наполь-

ного пленочного обогревателя — =0,06 и допустимо ис­ пользование релейного регулятора. Однако при высоких требованиях к точности регулирования температуры вы­ годнее применять пропорциональные регуляторы, так как при двухпозиционном регулировании температурная погрешность достигает ±2°С.

В отличие от других установок измерение темпера-

92

О

15

35

55

75

Т, мин

Рис. 28. Зависимость температуры электролита гальваниче­ ской ванны от времени нагрева в автоматическом режиме работы.

t,'C\

281

\—Ц

1 1 — I

1 1

1 И

1 1

1 1

 

4

3

12

16

20

24Т,мин

Рис. 29. График колебаний температуры рабочей поверхности напольного пленочного обогревателя в автоматическом режи­ ме работы.

туры пленочного обогревателя представляет некоторые трудности. Измерение температуры обогревателя удобно производить с помощью специально разработанного по­ верхностного датчика с магнитной присоской (рис. 30).

Датчик представляет собой пластинку из нержавею­ щей стали толщиной 0,2 мм с приклеенным к ней спаем хромель-копелевой термопары диаметром 0,1 мм или полупроводниковым термосопротивлением ММТ-1. Пла­ стина закреплена на изоляторе, расположенном на

93

Рис.

30.

Поверхностный

датчик

температуры

с

маг­

 

нитной

присоской:

/—

термосопротнвленне

 

M M T - I ;

2

тешгакоптактная

пластина;

3 — изолятор; 4 — якорь; 5 —

бариевый магнит; 6 — вывод с

крепежными

деталями;

7 —

крышка;

S —

рабочая

 

поверх­

ность обогрева; 9 — нагрева­

 

 

тельная пленка.

 

 

стальном

якоре

посто­

 

янного

бариевого

маг­

Рйзрез Й-Й

нита. Вес

опытного

об­

 

разца

датчика

около

 

65

г. Сила

 

притяжения

 

датчика

к

нагреватель­

 

ной 'пленке

составляет

 

395

г,

что

 

обеспечива­

 

ет

плотный

тепловой

 

контакт.

 

 

 

 

 

 

Напольные

пленоч­

ные обогреватели для молодняка птицы прошли произ­ водственные испытания на Белорусской зональной стан­ ции птицеводства в г. п. Заславль и Смолевичской брой­ лерной птицефабрике Минской области в период 1968— 1969 гг.

Испытания производились с целью проверки темпе­ ратурных режимов обогрева цыплят, зоогигиенической оценки предложенного способа обогрева, определения энергетических показателей пленочных обогревателей, установления оптимальных режимов электротермодезинфекции и получения эксплуатационных показателей для сравнения с зонтичным электробрудером.

' Обогреватели (рис. 17) были установлены на глу­ бокой подстилке (древесная стружка и опилки) в от­

дельной секции цыплятника. Для

сравнения результатов

в другой секции была выделена

контрольная

группа

цыплят, обогреваемых с помощью зонтичного

брудера

Б-4. Для опыта брался молодняк

птица в возрасте 1 —

30 суток. Зоотехнические условия

выращивания

цыплят,

кроме 'Способа обогрева, были одинаковыми

в сравни­

ваемых группах и

соответствовали нормам,

принятым

в практике ведения

современного птицеводства.

94

Контроль за температурой панелей производился с помощью поверхностных хромель-копелевых термопар, контроль температуры и влажности воздуха осуществ­ лялся с помощью суточных самопишущих' термографа п гигрографа. Еженедельно контролировался вес и ин­ тенсивность отрастания перьевого покрова цыплят. Од­ новременно со взвешиванием молодняка -снимались остатки корма, не съеденного цыплятами.

Для обоснования оптимального температурного ре­ жима обогрева молодняка на панелях система автома­ тики обеспечивала возможность регулирования темпе­ ратуры обогревателя в диапазоне от 20 до 45°С.

Статистическим методом определено, что оптималь­ ный режим обогрева молодняка птицы в возрасте до 30 суток соответствует температуре на панелях 38—40°С п температуре воздуха 20—22°С. При таком режиме сохранность цыплят в опытных группах в среднем на 1,3—1,5% выше, а вес на 4—9% больше, чем в кон­ трольных группах цыплят.

Время адаптации цыплят к обогревателю незначи­ тельно. Молодняк уже в первые минуты посадки в опыт­ ную секцию начинает располагаться на панелях (рис. 31).

Опытом установлена максимально допустимая тем­ пература обогрева. Влияние температуры ^обогревателя на состояние и поведение молодняка показано на диа­ грамме (рис. 32). Из нее видно, что физиологически допустимый (расчетный) предел ощущения температуры птицей составляет около 55—57°С.

Оказалось, что

во время

испытаний обогреватели

были практически

свободными от помета, так как на

них он

высыхал

и

легко разгребался цыплятами. Это,

в свою

очередь,

не требовало

дополнительной очистки

панелей в процессе эксплуатации обогревателей. Корро­ зионного воздействия помета на стеклоэмалевую по­ верхность обогревателей не обнаружено. Не было вы­

явлено

также

отрицательных

специфических

воздей­

ствий

обогревателя на

молодняк. Следует

сказать, что

в начальный

период

обогрева

(1—2 суток)

гладкая

стеклоэмалевая поверхность затрудняет

передвижение

молодняка по панелям. В то же время это обстоятель­ ство способствует быстрому усаживанию молодняка и не дает ему скучиваться.

Следует отметить, что интенсивность отрастания

95

лятора достигает 70 включений и отключений в час, это обусловлено малой инерционностью обогревателя.

Электротермодезинфекция напольного обогревателя путем кратковременного переключения пленочных на­ гревательных элементов на повышенную мощность про­ изводилась при температурах 60 и 100°С (при отсут­ ствии молодняка птицы). Результаты исследований представлены в виде зависимости бактериальной за­ грязненности Б к (по количеству микробных колоний в одной капле смыва с площади 50 см2 ) от времени тер­ модезинфекции (рис. 34).

Эффективность электротермодезинфекцни возрастает с увеличением температуры. Из рис. 34 видно, что при

^температуре 60°С

электротермодезинфекция практиче­

ски неэффективна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыплята

пробегают

по

панели,

60°

 

ожогов

нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыплята

 

иеВут себя

беспокойно,

 

 

уходят

с

 

панели

 

 

50°

 

Цыплята

стоят на

панели,

 

 

 

 

почти не

 

садятся

 

 

40° Ж

V/,

Оптимальная температура

обогреба

 

 

Некоторые

цыплята

сидят

 

 

на панели

 

 

 

30°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыплята на

панель

не садятся

20°1

Рис. 32. Диаграмма поведения цыплят на обогревателе в зависи­ мости от температуры.

7 Заказ 322

97

 

<r,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pep,

Руст

 

A

 

 

 

 

 

 

 

% %

 

 

 

 

 

 

 

 

. J .

 

- Д

-

-

 

 

 

 

 

 

10

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

\

 

 

 

 

 

 

 

8

80

 

 

I

\

 

 

 

 

л

 

 

/Pep. расч

 

 

 

 

 

Л

Pep

U,

 

 

 

 

 

 

 

6

SO

 

 

 

 

— 7— -

 

 

 

\ IM

 

 

 

 

 

 

 

/

\

/ Y

28

4

•40

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 • 2 •20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

14

 

 

18

 

22 Т,ч

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Зависимость относительной средней

мощности

 

Рср,

сред­

него квадратичного отклонения мощности а

напольного

обогрева­

теля

и

температуры воздуха

в

помещении

t„

от

времени

суток Т

 

 

 

(-Руст =206

Вт,

Яср.расч =123

Вт.)

 

 

 

to'6tтс

\\\

\

 

 

I

 

 

I

Lgt

,tn = О0°С 1

\

 

 

 

 

 

 

Бк=шт=юо°с

 

 

 

 

 

 

 

Тз.мин

0

5

10

15

20

25

30 1.щ2

Рис. 34. Зависимость бактериологической загрязненности обогрева­ теля Б к от времени электротермодезинфекции Тэ ,

9 «

<?« o § o $ "<?^

Qx 0* |>

i , 7 B ' i

 

|-o * i Paionа от

 

однпго PT

• 5

Q s s

Включение pudoti

Включение рядов

Рис. 36. Принципиальная электрос.хема системы местного обогрева свинарника-маточника на 72 станка:

1В — автомат АК63-ЗМГ (63А); ЗВ, 6В — автомат АК63-ЗМГ (SA); 4В, 5В — автомат АКВЗ-ЗМГ (10А); 2В — автомат А63-М (4А); Ч6В — автомат А63-М (1,6А); РШ — розетке штепсельная; 1ЛС-12ЛС — арматура (сигнальная АС-53

слампой КМ24-0.1-1; 1Р. 2Р 6Р — чускгтсль . ПМЕ-111 (127В); 1П-1П —

пускатель ПМЕ-21! (127В);

I R , I2R — резистор ПЭВ-20 (2.4 кОм); 2R-5R —

резистор ПЭВ-15 (1.5

кО.м);

13В, 1-1В —

переключатель 1П2Т-2; 7В12В,

17В —

переключатель

ТВ1-2;

15В — автомат

АбЗ-М(2,5А); 1РТ. 2РТ

регулятор

температуры ПТР-2;

1ДТ-4ДТ — датчик

температуры;

B C I - B C 3

— (выпрями­

тель селеновый ЗОГМ8Я; ЗР-5Р — реле

РЭН-17 РХ4554.506Д; I6R-I1R

— ре­

зистор ПЭВ-15

(1.0 кОм);

КШ — кнопка

КЕО-11;

« в — звонок

ЗВП - 2

 

(220В);

Тр —

трансформатор

ТСЗ-15/0,5(ЗВ0,'\27В).

 

 

C3I

ш Ш

- •т

-. W

а ISOпо

Ш)Што

В нет реле IP

78 I

23

1 ибаюмит

В нет* pe/w if

J _

~ п

ют щи ш

:Сз6

in

Кш пень ЗП исполнит, типизм

3/1 исполнит, типизм ?/ исполнит, мешнизм /и 2!ОИ, 1273. МГц

id П7б. idlU

211 2201. 30 Гц [•II тсрмосиакш

711 me/inociwiiiuMa

г/ч

Поит цепь

 

за

чспшпют. нешнзм

 

•и)

исполнит, мпппюм

 

711

исполнит механизм

 

la

220/1. 127В. 30,'и

.

ill

127В. 50 III

 

га

WIS

 

еа

терносистемп

_

711

терносистемп

100

101

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ