Студопедия — В помещениях
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

В помещениях






 

Вид животных, птицы, помещения Концентрация отрицательных аэроионов, 105 ион/м3 Режим аэроионизации в течении суток
  Телята до 1 мес.   2, 0   Ежедневно по 6…8 ч
Коровы 2, 5 В течение 15…20 дней по 5…8 ч, перерыв на 15…20 дней, повтор
Быки-приозводители 3, 0 В течение 2 мес. По 8…10 ч. Перерыв на 20…30 дней, повтор
Поросята 4, 0 В течении 3…4 недель по 0, 5 ч 2 раза в день, перерыв 1 мес, повтор
Свиньи 5, 0 В течении 3…4 недель по 0, 5 ч 2 раза в день, перерыв 1 мес, повтор
Цыплята 0, 25 Возраст 3…20 сут. – 1…2 ч, 20…40 сут. – 3 ч., 40…60 сут. – 4 ч.
Птица 0, 3…1, 6 Возраст 60…80 сут. От 0, 5 до 4 ч., 80…100 сут. От 5 до 10ч. Чередование 5 сут. Ионизация, 5 сут. Перерыв
Бройлеры 0, 65 3…18 сут. – 0, 5 ч., 11…40 сут. – 2 ч., 40…65 сут. – 3 ч. Три дня ионизация, три дня пауза
Куры-несушки 1, 5…2, 5 Увеличение от 4 до 12 ч. Чередование: 1 мес. Ионизация, 1 мес. Перерыв
Инкубаторы 0, 13 Круглосуточно 19 дней

 

Ток (i, I) разрядного устройства, А/м или А (табл. 2.1).

Поток аэроионов, ион/(м с) или ион/с:

i=i/e, Ni=I/e. (2.9)

Длина разрядной линии l1 или количество разрядных игл (k0), приняв среднюю продолжительность жизни аэроиона τ =10 с:

Li=nV/(Niτ), Kи=nV/(Niτ), (2.10)

где V – объем помещения, м3.

Ток разрядной линии (Ipi) или разрядных игл (Ipl):

Ipl=ilp, Ipl=kи I. (2.11)

Мощность разрядной линии:

Pp=kзIpiUp, Pp=k3IplUp, (2.12)

где k3=1, 1…1, 2 – коэффициент, учитывающий понижение напряжения в сети.

Мощность источника питания:

Pu=Pp/η, (2.13)

где η =0, 1…0, 2 – КПД источника питания и линии, соединяющий источник с разрядным устройством.

Рис. 2.2. Игольчатый электроразрядник: 1 – игла швейная №3; 2 – провод

экранирующий; 3 – корпус; 4 – основание для крепления игл; 5 – крышка

изоляционная; 6 – провод токопроводящий

 

 


Т а б л и ц а 2. 2. Схема и формулы к расчету зарядных устройств аэроионизаторов

 

Схема расположения коронирующих электродов Напряжение зажигания короны, В, при атмосферном давлении 1, 013·103Па и 200С Ток короны
1. Коаксиальные цилиндры
 
 
-


. А/м
2. Провод – плоскость . А/м
3. Провод между плоскостями . А/м

 

3. Провод между плоскостями . А/м
4. Игла – плоскость . А/м

п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 2.2


 

Пример. Рассчитать разрядное устройство аэроионизатора для помещения, в котором содержат телят в возрасте до 1 месяца. Схема помещения показана на рис. 2.3. Расчетная высота помещения 4 м.

Концентрация отрицательных аэроионов для телят возрастом до 1 месяца составляет 2·1011 ион/м3 (табл. 2.1). Продолжительность ионизации воздуха 6…8 ч. в сутки.

 
 

 

 


Рис.2.3. Схема размещения аэроионизационной установки в животноводческом помещении: 1 – щит силовой; 2 – блок питания аэроионизатора; 3, 5 – кабель РК=75-17-21, соединяющий блок питания с разрядной линией; 4 – изоляторы; 6 – трос; 7 – линия разрядная (провод ПБД 1× 2); 8 – устройство натяжное.

 

Разрядное устройство выполняем из провода ПБД1× 2. Провода натягиваем в помещении на h≥ 2, 5 м от пола над зоной содержания животных. Расчетная схема расположения коронирующих электродов соответствует позиции 3 в табл. 2.2. Радиус коронирующего электрода равен радиусу ворсинок хлопчато­бумажной оплетки провода, r=3, 5·10-5 м. Высота h между коронирующим про­водом и полом составляет 2, 5 м., потолком – 1, 5 м. Расчетной высотой прини­маем h=2, 5 м.

Высокое напряжение получают в схеме умножения напряжения. Пример од­ной из таких схем показан на рис. 2.4.

В первый полупериод напряжения конденсатор С1 заряжается до напря­жения Ucl=U2max. Во второй полупериод С2 заряжается через С1 и вентиль VD2 до напряжения Cc2=U2max+Ucl=2U2max, в третий – С3 через С2, VD3 и С1 до Uс3= U2max+Uc2 ­- Ucl=2U2max и т. д. Каждый конденсатор за исключением С1 за­ряжается до напряжения 2U2max. Выходное напряжение схемы умножения на холостом ходу Uр=рU2max, где р – число конденсаторов в схеме. Максимальное обратное напряжение на вентиле Uобр=2U2max.

Несимметричная схема выпрямления с умножением напряжения (рис. 2.4) содержит общую точку для трансформатора и нагрузки, которая может быть заземлена. Это важное преимущество таких схем, с точки зрения безопас­ности.

 

 
 

 


IN~50Гц 380/220В

 

 

Рис.2.4. Схема выпрямления и умножения напряжения

 

Разрядное устройство выполняем из провода ПБД1× 2. Провода натяги­ваем в помещении на h ≥ 2, 5 м от пола над зоной содержания животных. Расчет­ная схема расположения коронирующих электродов соответствует позиции 3 в табл. 2.2. Радиус коронирующего электрода равен радиусу ворсинок хлопчато­бумажной оплетки провода, r = 3, 5·10-5 м. Высота h между коронирующим про­водом и полом составляет 2, 5 м., потолком – 1, 5 м. Расчетной высотой прини­маем h = 2, 5 м.

Исходными данными к разработке источника питания являются напряже­ния Up и ток Ip разрядной линии, мощность источника питания Pн и др.

Высокое напряжение получают в схеме умножения напряжения. Пример одной из таких схем показан на рис. 2.4.

В первый полупериод напряжения конденсатор С1 заряжается до напря­жения Ucl = U2max. Во второй полупериод С2 заряжается через С1 и вентиль VD2 до напряжения Cc2=U2max+Ucl= 2U2max, в третий – С3 через С2, VD3 и С1 до Uс3 = U2max+Uc2 ­- Ucl = 2U2max и т. д. Каждый конденсатор за исключением С1 за­ряжается до напряжения 2U2max. Выходное напряжение схемы умножения на холостом ходу Uр= рU2max, где р – число конденсаторов в схеме. Максимальное обратное напряжение на вентиле Uобр= 2U2max.

Несимметричная схема выпрямления с умножением напряжения (рис. 2.4) содержит общую точку для трансформатора и нагрузки, которая может быть заземлена. Это важное преимущество таких схем, с точки зрения безопас­ности.

Формулы и последовательность расчета схемы умножения даны в зада­нии.

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 869. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия