Электрификация теплицы с разработкой электроподогревательной системы, страница 3

Qн=0,4Qср + 0,6Qмин,                                            (4)

где Qср — средняя температура самого холодного месяца в период

 эксплуатации теплицы;

Qмин — минимальная   температура   наиболее   холодного месяца

            данной климатической зоны.

Мощность электродного нагревательного устройства

                                                  (5)

где   п — количество пар  электродов в  нагревательном устройстве;

        kф — коэффициент, учитывающий соотношение размеров

               электродной системы (рис. 3);

                 y— удельная проводимость парниковой почвы (табл. 1), См/м;

bдлина электрода, м;

                 а — ширина электрода, м;

                l — расстояние между электродами, м;

                Uнапряжение на электродах, В.

Таблица   1

Температура почвы, 0С

Удельная проводимость парниковой почвы, Ом/м, при влажности почвы по отношению к массе сухого вещества, %

35

50

70

10

20

0,014

0,019

0,03

0,04

0,05

0,063

Мощность нагревательного устройства по формуле (5) долж­на соответствовать потребной мощ­ности, подсчитанной по формуле (1).

Отопление теплицы.

Здесь также, особенно для обогрева небольшой теплицы с хорошей теплоизоляцией, можно  использовать  электронагревательные приборы. Естественно, важное значение имеет надежное регули­рование температуры с помощью термостата для поме­щений. Подобное регулирующее устройство нужно иметь всегда. Капитальные затраты на электронагревательное оборудование очень невелики, хотя электроэнергия сто­ит недешево. Не требуется подвода кислорода, возведения дымовой трубы, склада для топлива. Мы выбираем комбинированную почвенно-воздушную систему электрообогрева теплицы.

1.2 Вентиляция.

Вентиляция сельскохозяйственных объектов необходима для обеспечения оптимальных значений температуры, относительной влажности воздуха, а также поддержания должного его состава.

В практике сельского хозяйства применяют приточную, вы­тяжную и приточно-вытяжную вентиляцию.

Приточная вентиляция нагнетает наружный воздух в помеще­ние, создавая избыточное давление, а выходит воздух из помеще­ния через вытяжные шахты и неплотности.

Вытяжная вентиляция обеспечивает вытяжку воздуха из поме­щения, образуя разрежение, а наружный воздух поступает в по­мещение через неплотности.

Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой сочета­ние приточной и вытяжной вентиляции.

В качестве привода вентиляторов установок для вентилирова­ния воздуха используют асинхронные электродвигатели серии 4А. Исполнение двигателей закрытое, узлы и детали защищены от коррозии гальваническими и лакокрасочными покрытиями.

1.3 Влажность.

Для поддержания требуемой влажности применяют различные виды увлажнителей: шахтные, кассетные, форсуночные, дисковые.

Промышленность выпускает установку для увлажнения возду­ха К-П-6, которая предназначена для работы в  пленочных и стеклянных теплицах, а также в животноводчес­ких и птицеводческих  помещениях.

При работе комплекта оборудования для увлажнения воздуха К-П-6 происходит поддержание необходимой влажности в поме­щении в ручном и автоматическом режимах.

При снижении влажности в помещении ниже заданной вклю­чаются двигатели увлажнителей, одновременно открывается электромагнитный клапан подачи воды к увлажнителям, уста­новленный в системе водоснабжения.

При повышении влажности в помещении выше заданной прекращается подача воды к увлажнителям и через 50...60 с от­ключаются двигатели увлажнителей.

Увлажнитель (рис.7) предназначен для распыления воды, смешивания образовавшейся водяной пыли с воздухом и раздачи ее в радиальном направлении.

Электродвигатель приводит во вращательное  движение конус увлажнителя. Вода, находящаяся в баке, под действием центро­бежных сил поднимается тонкой пленкой по внутренней повер­хности конуса 7 увлажнителя и через отверстия растекается по дискам и смешиваясь с воздухом образует водяную пыль.


1.4 Освещение.