61. Кількість теплоти, що її виділяє 1 т бульб картоплі протягом доби, кДж (за с.Ф. Поліщуком)
Сорт картоплі | Кількість теплоти, кДж, що виділяється при температурі зберігання, °С | ||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Ранньостиглі | 979 | 7029 | 1004 | 1656 | 3489 |
Середньопізні | 1255 | 979 | 1251 | 2234 | 4267 |
Пізньостиглі | 2108 | 2234 | 1707 | 3288 | 5949 |
Завдання
Визначити потребу у вентилюванні партії картоплі масою 500 т, що зберігається в стаціонарному сховищі, обладнаному активною вентиляцією. Вихідна температура картоплі 10 °С. Продуктивність вентилятора 25 000 м3/год. Для вентилювання використовуватимуться нічні температури повітря до 3 °С.
Теплоємність продукції і тари Т\ — кількість теплоти (кДж/добу), яка підлягає видаленню, визначимо за формулою Сабурова
Ті=(МпТп +МТт)(іх- І2),
де Мп— маса продукції, яка підлягає охолодженню, т; Тп— питома теплоємність бульб — 0,85 кДж/(кг^°С); Мт— маса тари, т; Тт— питома теплоємність тари — 2,5 кДж/(кг^°С); ^ та ^ — температура продукції й тари відповідно до і після охолодження.
Т =(500 • 0,85 • 1000 + 2,5 • 50 000)(10 - 3) = 3 850 000 кДж/добу.
Тепловиділення продукцією, що зберігається, за добу. За даними табл. 57, 1 т пізньої картоплі при температурі 10 °С за добу виділяє 1707 кДж, тобто тепловиділення Т2= 1707 • 500 = 853 536 кДж.
Можливі втрати теплоти через стіни, стелю та двері сховища
Т3 =ПоК(ів- і3) • 24,
де По— поверхня охолодження, м2; К— коефіцієнт передачі теплоти стінами, кДж/м2/год (для зони Полісся та Північного Лісостепу 2,5 — 3,5); у сховищах зі штучним охолодженням — 1,2 — 1,6; ів— температура повітря всередині сховища, °С; із— температура зовнішнього повітря, °С; 24 — тривалість вентилювання, год.
При зберіганні картоплі в контейнерах К-450 роблять такі розрахунки. Місткість одного контейнера 450 кг, об'єм 0,9^0,9^0,9 = 0,729 м3, загальна потреба в контейнерах 500 : 0,45 = 1111 шт., вони займуть об'єм 1111^0,729 = 811 м3. Контейнери розміщують чотирма ярусами, загальна висота їх становитиме 0,9 ^4 = = 3,6 м, а поверхня охолодження 811 : 3,6 = 225 м2.
Звідси То= 225-2,8-(10 - 3)-24 = 11 045 кДж/добу.
Сумарна кількість теплоти, яку слід видалити при охолодженні картоплі, Тк = Т1 + Т2 - аб°
Тк= 3 850 000 + 853 536 - 11 045 = 4 692 491 кДж/добу, або 1 136 196 ккал.
Кількість повітря, яке потрібно подати крізь масу картоплі з температурою 10 °С для її охолодження до температури 3 °С, розраховують за формулою
т
т = -
01,297(% - і2)'
де То= 1,297 — середня об'ємна теплоємність повітря, кДж/(м3^°С); її і І2— температура повітря, яке відповідно видаляється і надходить.
У нашому прикладі І1= 10 °С, тоді І1- І2= 3 °С. Звідси
= 1136196 ^= 124 856 м3.
01,297(10 - 3)
Таку кількість повітря один вентилятор продуктивністю 25 000 м3/год може подати протягом 124 856 : 25 000 = 5 год.
При вентилюванні слід дотримувати певної питомої подачі повітря в масу картоплі. Наприклад, якщо вона повинна становити 80 м3/год, то одного вентилятора продуктивністю 25 000 м3/год буде достатньо для вентилювання 25 000 : 80 = 300 т продукції. Це означає, що для вентилювання 500 т продукції знадобиться два вентилятори такої продуктивності. Оскільки вентилятори вмикають лише вночі, то для видалення цієї кількості теплоти вони повинні працювати протягом 3 - 4 ночей по 9 - 10 год.
Під час розрахунків слід зважати на те, що при температурі 3 - 5 °С у масі картоплі теплота не нагромаджується, тому потреби у вентилюванні для її видалення немає. Вентилювання за такої температури проводять лише для повітрообміну. Для вирівнювання показників температури і вологості треба подавати 8 - 10 об'ємів повітря за годину, в тому числі 3 - 4 об'єми свіжого. Якщо 500 т картоплі займають об'єм 760 м3, то при шпаруватості 40 - 50 % об'єм повітря становитиме 350 - 380 м3. Для нормального забезпечення обміну слід подати 380^10^24 = 91 200 м3повітря за добу. Для цього вентилятор продуктивністю 25 000 м3/год повинен працювати близько 3,5 - 4 год на добу через рівні проміжки часу.
Аналогічні розрахунки проводять при вентилюванні інших овочів та фруктів. Кількість теплоти, яка виділяється овочами під час зберігання, можна визначити за кількістю виділеного ними СО2 під час дихання:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2824 кДж.
При молекулярній масі СО2 44 виділяється 264 г СО2 і 2870 кДж теплоти. Звідси 10,836 кДж теплоти (686 : 264) відповідатимуть виділеному 1 г СО2.
Для уникнення появи краплинної вологи потрібно перед вмиканням вентилятора визначити межу відносної вологості, вище якої вже спостерігатиметься явище відпотівання. Для цього треба визначити температуру продукції, що зберігається, і температуру зовнішнього повітря, яким вентилюватиметься продукція. Використавши дані табл. 60 на перетині температур продукції, приміром, 3 °С і температури зовнішнього повітря 3 °С знаходимо цифру 95. Це означає, що за відносної вологості вище 95 % на продукції утвориться краплинна волога. Якщо температура продукції 3 °С, а відносна вологість зовнішнього повітря 95 %, то можна вентилювати й за вищої, ніж 95 %, відносної вологості повітря.
Завдання
Визначити тривалість роботи (за добу) вентилятора в осінній період, якщо партія бульб становить 600 т, продуктивність вентилятора 70 тис. м3/год при забезпеченні питомої подачі 50 — 60 м3/(ттод). Бульби зберігаються насипом висотою 2,5 м. Температура бульб 4 °С, температура зовнішнього повітря 3 °С.
Визначити, за якої відносної вологості повітря на бульбах не утворюватиметься краплинна волога, якщо бульби мають температуру 4 °С, а температура зовнішнього повітря 3 °С. Чи не в'янутимуть бульби?
Заняття 9. Розрахунки примусового вентилювання
бурту малої місткості з припливно-витяжною вентиляцією
У польові бурти картоплю, коренеплоди й капусту закладають наприкінці жовтня — в листопаді. У Північній частині Лісостепу перше укриття складається із шару соломи 10 — 15 см та шару землі 10 — 15 см. Припливно-витяжна вентиляція восени малоефективна, тому вже через 1 — 2 доби після закладання бульб температура в бурті підвищується. Це зумовлює посилення інтенсивності дихання і може призвести до самозігрівання бульб. Якщо, наприклад, бульби закладали в бурт при температурі 5 °С, то за інтенсивного дихання (що характерно для свіжозібраних бульб пізніх сортів) щодоби виділяється близько 1464 кДж теплоти. За 2 — 3 доби дихання при відсутності вентилювання температура в бурті підвищується на 2 — 3 °С і значно збільшується тепловиділення (див. табл. 59).
Приклад
У бурті 12 т картоплі, температура всередині бульб підвищилась до 20 °С.Загальне виділення теплоти за добу становитиме 5857^12 = 71 128 кДж (17 222 ккал). Для видалення цієї теплоти потрібне повітря з нижчою температурою. Приміром, використаємо нічне повітря з температурою 5 °С. Визначимо кількість повітря, яку треба подати в бурт для зниження температури бульб до 5 °С: 17 222 : (20 - 5) = 1148 м3.
При використанні вентилятора продуктивністю 1000 тис. м3/год необхідну кількість повітря можна подати за 1 год. Крім того, слід контролювати питому подачу повітря, яка не повинна перевищувати 50 — 80 м3/(т-год) залежно від шпаруватості маси бульб і їх стану. Оптимальні умови можуть бути створені при підтриманні режиму вентилювання за допомогою вентилятора невеликої продуктивності — близько 1000 м3/год.
Вентилювання проводять як за потреби знизити температуру, так і для забезпечення газообміну. При настанні холодної погоди потреби у вентилюванні зменшуються, оскільки знижується інтенсивність дихання продукції і підвищується тепловіддача елементами укриття.
Завдання
Обчислити тепловиділення, інтенсивність дихання та необхідну кількість повітря для вентилювання партій моркви, столових буряків, капусти, що зберігаються в буртах.
За даними табл. 60 - 62 визначити тепловиділення та необхідну кількість повітря для вентилювання овочів, що зберігаються в типовому стаціонарному сховищі.
Заняття 10. Засоби контролю та регулювання режиму зберігання рослинницької продукції
При зберіганні зерна, плодоовочевої продукції використовують прості (термометри, психрометри тощо) та складні прилади.
Термометри. За конструктивними особливостями та призначенням розрізняють термометри кімнатні для повітря і води, медичні, точні для дослідницьких робіт, промислові, безпосереднього визначення та дистанційні. Дія їх ґрунтується переважно на тепловому розширенні рідких і твердих тіл, на тиску газу чи пари у замкненому просторі, на електричному опорі, силі термоелектричного струму та ін. Найбільшого поширення набули термометри теплового розширення рідин (особливо ртутні) у скляних чи кварцових місткостях: метрологічні, хімічні, колориметричні та ін. Принцип дії дилатометричних термометрів ґрунтується на зміні об'єму робочої рідини при зміні температури. Такі термометри виготовляють переважно з використанням ртуті (при вимірюванні температури від - 30 °С до +35 °С) та етилового спирту (від -65 °С до +65 °С).
Ртутні термометри мають вигляд скляного капіляра, який закінчується резервуаром з рідиною і обладнаний шкалою. Їх поділяють на трубчасті й поличні. У трубчастих термометрах капіляр розміщений у центрі порожньої трубки на порцеляновій градуйованій пластинці. На товстостінних капілярах поличних термометрів шкала нанесена іззовні чорними та червоними штрихами.
Для визначення температури рідини термометр занурюють у рідину так, щоб він не торкався стінок посуду, а резервуар був повністю покритий рідиною. Вимірювання проводять до тривалого встановлення температури на певній позначці.
При визначенні показів температури за шкалою термометра око має бути на одній лінії з рівнем ртуті. Після вимірювання термометр поступово охолоджують, витирають і зберігають у футлярі або на дні ящика у шарі вати. Такі термометри використовують також для визначення температури повітря.
Існують градуйовані термометри на певний інтервал температури, які показують при охолодженні мінімальну, а при нагріванні — максимальну температуру.
У сушильних шафах, автоклавах, котлах установлюють технічні термометри, виготовлені з більш товстого скла, довші за розміром, інколи зігнуті.
При неправильному користуванні дилатометричними термометрами вони легко виходять із ладу через розрив ртутного чи спиртового стовпчика внаслідок швидкого охолодження після значного нагрівання. Щоб цього не сталося, термометр слід поступово охолодити (краще у нагрітій воді, залишивши її для охолодження разом із зануреним термометром).
Значною вадою скляних термометрів є можлива зміна його показів через нагромадження склом залишкової напруги при перепадах температур. Як правило, через рік користування термометр треба перевіряти. Для цього з дистильованої води роблять лід і перевіряють правильність відмітки температури 0°С. Потім цю воду доводять до кипіння і перевіряють правильність відмітки 100°С. Для перевірки інших точок беруть чисті хімічні речовини з відомою температурою кипіння. Перевірку проводять при тиску атмосферного повітря 760мм рт. ст. Для перевірки термометрів використовують також набори нормальних термометрів, порівнюючи їх покази в однакових умовах з контрольними.
В автоклавах використовують манометричні термометри,які складаються з термометричного балона, капілярної трубки і манометра. Ці термометри бувають газовими, рідинними та паровими. В останніх термометричний балон на 2/3заповнений рідиною, а на1/3— парою цієї рідини. При нагріванні чи охолодженні тиск у балоні змінюється, через рідину, що заповнює капіляр, діє на стінки пружини, яка розкручується при підвищенні температури і скручується при її зниженні. Цей рух через механізми передається на градуйовану шкалу приладу. Для вимірювання температури в досліджуване середовище вводять термометричний балон. Манометричний термометр не можна нагрівати до температури, вищої за обмежувальну.
Для визначення температури твердих тіл використовують термістори (напівпровідники).У них спаяні два провідники, один кінець спаю є датчиком, а другий з'єднаний з гальванометром. Під час нагрівання спаю виникає термоелектрорушійна сила, спрямована від одного металу до іншого. Величина цієї сили прямо пропорційна різниці температур між холодним і нагрітим спаями. Ця властивість лежить в основі визначення температури за допомогою стаціонарних чи переносних термопаряк на поверхні, так і всередині об'єкта. Термопара працює з мілівольтметрами, або потенціометрами.
Широко використовують також металеві чи напівпровідникові термометри опору.Металеві виготовляють з платинового чи мідного дроту, вони характеризуються високою точністю вимірювання, стабільністю, малою інерційністю, значним технічним ресурсом.
Напівпровідниковими термометрами завдяки їх високій чутливості можна вимірювати температуру рослинних тканин. Для вимірювання температури в насипі зерна (насіння) більш як 1,5м заввишки термометр розміщують у трьох точках насипу: у верхньому шарі на глибині 30 — 50см від поверхні насипу, посередині та знизу. При висоті насипу до 1,5м достатньо двох точок виміру в шаховому порядку на відстані 2м одна від одної по горизонталі. В силосах елеваторів, не обладнаних електротермометрами, використовуютьтермоштангизі спиртовими термометрами. Виміри роблять на глибині 0,5, 1,5та 3,5м.
Для автоматичної звукової і світлової сигналізації про відхилення від заданої температури, а також для її автоматичного регулювання і дистанційного вимірювання використовують одноточковий напівпровідниковий термосигналізатор ЕТС.Автоматичну сигналізацію про перегрівання та дистанційне вимірювання температури в 25точках продукції, що зберігається, забезпечує багатоточковий напівпровідниковий сигналізатор.
Для регулювання температури у двох чи трьох позиціях та порційного регулювання температури рідин або газових середовищ у сховищах, у системах кондиціювання повітря, опалювання чи в умовах активного вентилювання у холодильній техніці призначені напівпровідникові регулятори температури (ПТР):ПТР-2-02з діапазоном вимірювання від —30°С до +5°С, ПТР-2-03 —від —10°С до +15°С та ін.
Правильність вимірювання температури залежить від умов припливу теплоти до чутливого елемента. Щоб зменшити похибку вимірювання температури, зазор між чутливим елементом та захисною оправою заповнюють термопровідним матеріалом (машинним маслом, ошурками). Термометр занурюють у вимірюваний потік на відстані від стін 5 — 7см. Температуру повітря у сховищах часто вимірюють електротермометром ТЕТ-2з ціною поділки 0,2°С, який найточніше працює у межах температур від —10°С до +10°С.
Для вимірювання температури в масі продукції, що зберігається в буртах і траншеях, використовують буртові термометри в металевій чи дерев'яній оправі.В термометрах з металевою оправою спиртові термометри розміщені у верхній частині, нижня їх частина запаяна знизу металева трубка з невеликими отворами в нижній частині. Таким чином, резервуар спиртового термометра розміщений на відстані 1м від поверхні продукції, температуру якої вимірюють. Тому достовірність показів цього термометра забезпечується постійним вимірюванням температури буртовими термометрами в масі продукції. Якщо користуються одним термометром на кілька буртів, після розміщення термометра в залишеному футлярі чи отворі в масі продукції відлік слід брати не раніш як через годину. У бурті понад 5м завдовжки температуру вимірюють у місці найбільшого охолодження (з північного боку та в нижній частині) та місці найбільшого зігрівання (з південного боку та у верхній частині). Футляри для термометрів вкладають під час завантаження продукції перпендикулярно до довжини бурту чи траншеї від верху на глибині 30см або на відстані 10 - 15см від дна.
У плодоовочевих сховищах використовують системи регулювання повітряно-вологісного режимудвох типів. До першого типу належать системи загальнообмінного вентилювання для сховищ, де продукція зберігається в тарі. Системи регулювання режиму другого типу (активного вентилювання) застосовують у сховищах, де продукція зберігається навалом.
Керування вентиляційним, опалювальним та холодильним обладнанням сховищ здійснюють за допомогою таких систем автоматики: ШАУ-АБ (керує однією вентиляційною установкою, здійснює температурний контроль у межах від -10°С до +15°С); «Среда-1»(керує 8 вентиляційними установками, контролює температуру у межах від - 20°С до +20°С); «Среда-2»(керує режимом у цибулесховищах у межах від -20°С до +60°С). Ці системи забезпечують: подачу в масу продукції зовнішнього повітря з температурою, більш низькою, ніж температура продукції, для її охолодження; періодичне вентилювання продукції для подачі додаткового об'єму кисню в лікувальний період; періодичне вентилювання продукції за заданою програмою сумішшю рециркуляційного та зовнішнього повітря для видалення надлишків теплоти, зниження температури, зміни відносної вологості повітря, прогрівання верхньої зони сховищ за допомогою електро- калориферів; подачу повітря в масу продукції; аварійний захист продукції вентиляційним повітрям від переохолодження та перегрівання; автоматичне перекриття заслінки змішувального клапана при зупинці вентилятора; прогрівання заслінки клапана перед вмиканням вентилятора; подачу команди на вмикання холодильних установок; автоматичне підтримання температурного режиму всередині шафи автоматики. Система «Среда-2»,крім того, забезпечує подачу повітря з необхідною температурою при сушінні цибулі та аварійний захист її від перегрівання. Шафа «Среда-1»має вигляд металевої етажерки з 8стелажами, на кожному з яких розміщений блок керування однією вентиляційною камерою, двома електрокалориферами та холодильною машиною.
Контроль за режимом зберігання у сховищах з активним вентилюванням здійснюється автоматично. До системи автоматики входять терморегулятори (термометри опору), реле часу, за допомогою яких здійснюється керування роботою вентиляторів, електрокало- риферів, клапанів припливних шахт.
Використовують терморегулятори ПТРД-2,РРТ-2,ПТР-2та реле часу 2РВ. Кожний терморегулятор має по два датчики (ПТРД-2, ПТР-2,РТ-2),один з яких розміщений у насипі продукції на 3/4висоти, а другий —зовні сховища на відстані 0,5м від стіни у захищеному від сонця місці. Терморегулятором визначають різницю температур зовнішнього повітря і насипу продукції. Якщо ця різниця перевищує встановлену на шкалі, зовнішній датчик спрацьовує і подає команду на внутрішній, розміщений у насипі продукції. На верхній шкалі останнього фіксується температура зберігання продукції, а на нижній —межа відхилення від основного значення. Якщо температура перевищує зазначену на шкалі, то прилад спрацьовує, передаючи команду на терморегулятор, датчик якого розміщений у магістральному каналі. На цьому датчику виставлена нижня межа оптимальної температури, це дає змогу захистити продукцію від підморожування. Через магнітний пускач датчик вмикає вентилятор.
Один із датчиків температури встановлений на відстані 1 - 1,5м від північної стіни в проміжку між насипом і стелею. У разі зниження температури порівняно із встановленою на шкалі датчик через магнітний пускач вмикає електрокалорифер.
Реле часу керує роботою вентилятора й підігрівника заслінок. Зовнішня шкала з ціною поділки 15хв призначена для керування роботою вентиляторів, внутрішня з ціною поділки 20хв — для автоматичного керування обігріванням заслінок.
Логометривстановлюють у шафах для візуального контролю температури у сховищі. На лицьову панель виведено універсальні перемикачі для регулювання температури в різні періоди зберігання продукції, кнопкові станції ручного регулювання вентиляторів та електрокалориферів, шкала логометра, перемикач його датчиків на 8положень.
Датчики системи автоматичного регулювання встановлені: для захисту від переохолодження продукції —у магістральному каналі на відстані 1 - 1,5м від припливного вентилятора; для вимірювання температури припливного повітря —у магістральному каналі на відстані 1м від припливного вентилятора; для вимірювання температури продукції — у центрі насипу на глибині 0,4 - 0,5м від його поверхні; датчики диференційного терморегулювання разом із датчиками температур —у місці зберігання продукції та зовні сховища на стіні; для вимірювання температури у верхній зоні —всередині сховища на відстані 0,5м від однієї із зовнішніх стін.
Логометром панелі, повертаючи перемикач датчиків, можна вимірювати температуру в 39місцях. У нижній частині шафи розміщені універсальний перемикач (УП) та перемикач індикації ламп блоків. Ці перемикачі одночасно подають команду на всі блоки. Універсальний перемикач призначений для переведення вентилювання на потрібний режим —лікувальний, охолодження, зберігання. Перемикач індикації в положенні «Перевірка» дає змогу перевірити роботу ламп блоків.
На лицьовому боці кожного блоку розміщені пульт керування і система сигналізації. На автоматичне чи ручне керування системою вентиляції блок переводять відповідним вимикачем.
Якщо у сховище засипають мокру продукцію, її просушують вентилюванням. При цьому вмикач вентилятора ставлять у положення «Ручне», а всі прилади, крім терморегулятора 4ТР, не працюють.
Режим зберігання підтримують автоматично відповідно до програм. Такі програми для керування вентилюванням сховищ з урахуванням біологічних параметрів продукції розробляють за допомогою мікропроцесорної техніки та комп'ютерів. Наприклад, під час лікувального періоду вмикач ШАУ-АВ 2УП встановлюють у положення «Лікувальний», а перемикач вентилятора УП — «Автомат». На реле часу за першою програмою виставляють штифти на вмикання вентиляторів у денний час доби з 8до 12год та з 16до 20год. Якщо температура зовнішнього повітря вища за 18°С чи нижча за10°С, то заслінкою подачі повітря її регулюють у межах від 10до18°С.
Якщо продукцію необхідно охолоджувати, вмикач вентилятора ИУП ставлять у положення «Автомат», 2УП — «Охолодження»,3УП — «0».При температурі зовнішнього повітря, більш як на 2°С нижчій за температуру продукції, вентилятор вмикається і працює до встановлення оптимальної (заданої програмою) температури. При температурі зовнішнього середовища, нижчій за 0°С, за командою датчика 5ТР заслінка встановлюється у певне положення для забезпечення оптимальної температури маси повітря, що подається. При зупинці вентилятора клапан ширини отвору автоматично перекриває доступ зовнішнього повітря до магістрального каналу.
Після закінчення охолодження продукції вмикач режиму зберігання 2УП переводять у положення «Зберігання». У цьому режимі вентилятори працюють 30хв (або більше, коли температура в масі продукції вища проти заданої за першою програмою) 6разів на добу.
При температурі, нижчій за мінус 10°С, вмикач підігрівника клапана 3УП переводять у положення «Автомат», а за другою програмою перевіряють правильність розміщення штифтів. Якщо температура у сховищі нижча від показів термометрів ПТР-2,РТ-2,датчик 2ТР переключає перемикач вентилятора ИУП у положення «Автомат». Після вимикання вентиляторів автоматично вмикаються калорифери. Вручну калорифери вмикаються лише тоді, коли не вдалося ліквідувати краплиннорідку вологу в деяких місцях, після вентилювання в автоматичному режимі. Калорифери вмикають після зупинки вентиляторів, щоб тепле повітря не потрапило у продукцію.
Якщо температуру в насипі продукції знижувати не треба, то вентилятори вмикають для повітрообміну (система вмикає вентилято- 190 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ри 1 - 3рази за добу загалом на 2 - 3год). При появі краплиннорідкої вологи тривалість вентиляції збільшують.
Завдання
Ознайомитись з приладами і обладнанням для регулювання режиму зберігання.
Заняття 11. Засоби регулювання та вимірювання відносної вологості повітря
Для вимірювання і регулювання відносної вологості повітря від 35до 80 %у межах 15 - 35°С використовують прилад УДРОВ-ОІ, який складається з первинного перетворювача вологочутливого елемента ЕВЧ та вимірювального блоку. Вологочутливий елемент встановлюють у сховищі на висоті 1,8 - 2м. З вимірювальним блоком, який розміщений у закритому приміщенні, чутливий елемент з'єднаний дротом.
Останнім часом у великих сховищах, які потребують регулювання відносної вологості повітря, використовують пристрої «Туман». Вони складаються із водорегулятора, яким можна регулювати відносну вологість у межах 30 - 90 %,манометра, реле тиску, регулятора тиску, фільтра. Якщо відносна вологість повітря нижча від заданої, спрацьовує система контактів, форсунок для розбризкування води. При нормалізації вологості повітря керуючі контакти розмикаються і система зволожування вимикається.
Відносну вологість повітря у межах від 20до 90 %можна вимірювати і регулювати приладом ВВ4при температурі повітря 5 - 0°С. Прилад має багато модифікацій. Складається з 3, 6або 12первинних перетворювачів вологості ДИВ-4або первинних перетворювачів вологості і температури ДИВТ-2,які монтуються в захищених від тепла та води місцях, та вторинного приладу КСМ-4,котрий дає змогу послідовно вмикати у схему вимірювання первинні перетворювачі.
Постійне вимірювання відносної вологості у межах 10 - 100 % при температурі від 0до 40°С та сигналізацію про її відхилення забезпечують гігрометри підігрівні ГП-215, ГП-225.У системах кондиціювання повітря АСУ використовують вторинні перетворювачі вологості.
Для вимірювання відносної вологості повітря призначені психрометри.Принцип їх дії ґрунтується на вимірюванні температури двома термометрами — звичайним і мокрим (зі змоченим у дистильованій воді резервуаром). Випаровування води з поверхні батисту, яким обгорнутий мокрий термометр, зумовлює зниження його температури. Воно тим інтенсивніше, чим нижча вологість повітря. Різниця показів термометрів дає змогу визначити відносну вологість повітря за допомогою психрометричної таблиці. На показ впливає швидкість омивання резервуара повітрям, тому в більшості приладів передбачені пристрої для аспірації повітря з постійною швидкістю 3 - 4м/с. Великою точністю і малою інерційністю при кімнатних температурах відзначаються психрометри типу Ассмана зі скляними термометрами та електромотором М-34.
Замість скляних рідинних термометрів у сучасних психрометрах найчастіше використовуються термопари, термометри опору та напівпровідникові термістори. Останні дають змогу автоматизувати контроль вологості повітря. Їх недоліком є зниження точності показів при температурах нижче 0°С.
Вологоміром ППТК-70вимірюють відносну вологість повітря до100 %з похибкою ±3 %.Найбільше практичне значення мають нині вологометричні прилади, які забезпечують дистанційність вимірювання і безпосередній відлік без використання перевідних таблиць у широкому інтервалі температур. Принцип дії вологомірів з використанням напівпровідників ґрунтується на залежності їх чутливості від зміни температур. Застосовується омметричний метод вимірювання на постійному струмі за допомогою модулятора.
Існуючі системи приладів забезпечують своєчасну сигналізацію про підвищення чи зниження рівня вологості порівняно із заданим. Цього досягають за допомогою гігристорів,які у разі зміни вологості зовнішнього середовища змінюють опір (працюють у межах відносної вологості від 50до 100 %).
Інтенсивність дихання плодоовочевої продукції істотно залежить від складу повітря —знижується за більш низького вмісту кисню і більш високого вмісту вуглекислого газу. Найпоширеніші два види газового середовища: 1)із вмістом 12 - 16 %кисню, 5 - 9 %вуглекислого газу, близько 80 %азоту; 2)відповідно 3 - 5, 3 - 5, 90 - 94 %.У деяких середовищах вуглекислого газу зовсім немає, вміст кисню становить 3 %,азоту — 97 %.Для створення відповідного газового середовища використовують спеціальні пристрої. Основним обладнанням таких пристроїв є генератори.При спалюванні палива (твердого чи рідкого) або горючого газу в повітряному середовищі утворюється продукт згоряння з нормованим вмістом основних компонентів газової атмосфери. Одержаний газ охолоджують, очищають від сторонніх домішок та надлишкового вмісту нормованих домішок і спрямовують у камеру чи сховище.
Використовують генератори двох типів — проточні й рециркуля- ційні. Проточний генератор УРГС-30/100складається із блоків спалювання (ГНС) та очищення (АС). Продуктивність його — 30 - 100м3/год газової суміші заданого складу. На утворення 1м3газово-192 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ го середовища витрачається 0,05м3газу та 6кг води. Рециркуля- ційні генератори РГС-Рскладаються із блоку спалювання з підігрівом каталітичним пальником та блока очищення високоефективним сухим вбирачем. Продуктивність генератора — 100 — 400м3/год газової суміші заданого складу.
Для автоматичного керування роботою газових генераторів використовують пристрій ШАУ-АВ.Надлишок вуглекислого газу у сховищах видаляють спеціальними установками — скруберами.Поглиначем є сухе гашене вапно (його не регенерують).
У сховищах із регульованим газовим середовищем (РГС) склад газової суміші контролюють за допомогою пристрою САГ-1з електричними самописними газоаналізаторами на кисень та вуглекислий газ. Витрати газу фіксують приладом ПР-7,а також вимірювачем з ручним та автоматичним регуляторами. Передбачені перемикачі подачі газу, система фільтрів для очищення контрольованого середовища від пари, вологи, масла та інших речовин. Обладнання, змонтоване в одній шафі, забезпечує автоматичний контроль складу газового середовища у 6приміщеннях. У кожне приміщення від пристрою відходять дві труби діаметром 18мм (одна для відбору і подачі газу для аналізу, друга —для повернення його після аналізу).
Контроль складу середовища пристроєм САГ-1можна проводити від 0до 20 %по СО2з точністю до ±0,2 %.Через систему пропускається від 0,015до 0,03м3/год газової суміші. Пристрій виводиться на стабільні покази після підключення чергової камери протягом 5хв. Тривалість роботи на кожну камеру задається програмою і становить від 5до 30хв. Для візуального контролю за складом середовища на лицьову панель шафи системи виведено сигнальні лампочки —покажчики номера камери, в якій беруть пробу, а також шкали газоаналізаторів та ручка керування газовим перемикачем.
Залежно від показу складу газу проводять відповідні перемикання апаратури у схемах газових генераторів. При надлишку вуглекислого газу активізують видалення забрудненого повітря, посилюючи припливно-витяжну вентиляцію.
Для створення і підтримання газового середовища безпосередньо в холодильній камері овоче- чи фруктосховища призначений пристрій «Барс-5».Принцип його роботи ґрунтується на розподілі газових сумішей при проникненні компонентів газового середовища крізь полімерну мембрану. Циркуляція газового середовища крізь мембранні апарати здійснюється за допомогою вентиляторів. Із мембранних апаратів в атмосферу вакуум-насосами відводиться потік повітря, збагачений киснем. Необхідна кількість азоту в системі забезпечується введенням атмосферного повітря. В камеру надходить повітряний потік із більш високою концентрацією азоту порівняно із середовищем, яке відводиться з камери. При цьому концентрація кисню знижується. Коли вона сягне 4 — 6 %,пристрій вимикається. Через газообмінник із камер видаляється вуглекислий газ і вводиться необхідна кількість кисню.
При регулюванні газового середовища мембранним способом відпадає потреба в горючих газах, сорбенті, азоті, а також у регенерації використаних матеріалів.
Останнім часом розроблено автоматизовані системи керування мікрокліматомза трьома параметрами — температурою, вологістю та газовим середовищем. У кількох серіях таких систем під загальною назвою «Клімат» застосовуються припливна і припливно- витяжна вентиляція, нагрівники, зволожувачі, датчики газового середовища. Вони обладнані комплектом автоматичного і ручного управління — спеціальними станціями керування типу ШАП. Останні складаються з автотрансформатора для регулювання напруги, двох електромоторів припливної вентиляції, електромотора витяжної вентиляції, двох електромоторів-зволожувачів, двох терморегуляторів, а також регулятора вологості. Пристрій може регулювати параметри в таких межах: температура повітря —від 5до
25°С, відносна вологість —від 30до 95 %.
Схему пристрою можна умовно поділити на дві частини щодо керування роботою вентиляції —витяжної та припливної. Подача повітря у припливній вентиляції регулюється спеціальними датчиками температури, вологості складу газового середовища.
Режим роботи автотрансформатора та електромотора витяжних вентиляторів регулюють залежно від температури зовнішнього повітря. Наприклад, у положенні «Зима» продуктивність витяжних вентиляторів зменшують, а в положенні «Літо» —навпаки.
Пристрій може працювати в режимі ручного керування. При цьому універсальні перемикачі (ОУ2,ОУЗ) ставлять у положення Р, а апаратуру й обладнання вмикають у разі потреби. Слід пам'ятати, що калорифери можуть працювати лише при увімкнутих вентиляторах М14та М15.
Завдання
Вивчити принцип роботи простих приладів та систем регулювання параметрів середовища, в якому зберігається плодоовочева продукція.
Заняття 12. Розрахунок втрат і ефективності зберігання плодоовочевої продукції та картоплі
Розрахунок втрат продукції при тривалому зберіганні.
Втрати під час зберігання плодоовочевої продукції та картоплі складаються із природних втрат маси, фізичних втрат від в'янення і втрат внаслідок зміни якості плодів.
Природні втратимаси зумовлені витрачанням запасних поживних речовин та води плодів на дихання. Природні втрати маси плодів яблук і груш коливаються від 0,1до 1 %.Втрати збільшуються через великий розрив у часі між збиранням і закладанням плодів на зберігання. Наприклад, якщо при закладанні через 5днів після збирання природні втрати маси збільшуються на 1,5 %,то через 20днів — на 2 %.При дуже ранніх строках збирання всіх видів плодоовочевої продукції природні втрати маси перевищують норми.
Норми природних втрат маси свіжих овочів і фруктів розраховані на закладання на зберігання здорової якісної продукції (табл. 62та 63).
- Тема 1
- 1. Маса точкових проб зерна залежно від його засміченості, т
- Заняття 3. Визначення показників свіжості зерна
- 2. Вимоги до органолептичних показників м'якої пшениці
- Зараженості зерна комірними шкідниками: а — пвз; б — поок-1
- 3. Визначення ступеня зараженості зерна довгоносиками і кліщами
- 4. Стан зерна за вологістю, %
- 5. Розміри отворів сит для визначення вмісту домішок та крупності зерна, мм
- 6. Поділ пшениці на типи
- 7. Нормування технологічних показників м'якої пшениці
- 8. Характеристика пружності клейковини
- 10. Залежність маси наважки борошна від його вологості *
- Тема 2
- 11. Відносна вологість повітря над розчинами н28о4
- 12. Мінімальна подача повітря при вентилюванні зерна з різною вологістю
- 13. Мінімальна подача повітря і максимальна висота насипу при вентилюванні кукурудзи в качанах
- 14. Швидкість сушіння зерна при вентилюванні атмосферним повітрям у період збирання врожаю (для північних районів України)
- 15. Питома подача повітря при вентилюванні насіння сої атмосферним повітрям
- 16. Мінімальна подача повітря і товщина шару зерна рису при сушінні вентилюванням
- 17. Рівноважна вологість різного зерна при температурі від 0 до 30 °с
- 18. Вміст вологи в повітрі
- 19. Максимальний тиск водяної пари за різної температури
- 20. Значення точки роси (р °с) за щільністю водяної пари е (абсолютної вологості)
- 21. Тривалість охолодження зернової маси вентилюванням
- 22. Мінімальні середні питомі подачі атмосферного повітря і максимальна висота насипу зерна кукурудзи в качанах при вентилюванні для зниження температури
- 23. Середня швидкість зниження вологості зерна кукурудзи при вентилюванні підігрітим повітрям
- 24. Допустимий строк зберігання насіння пшениці без аерації
- 25. Мінімальні значення середньої питомої подачі повітря при охолодженні зернової маси вентилюванням
- 27. Режими сушіння насінного зерна в зерносушарках шахтного типу
- 28. Режими сушіння зерна продовольчого і кормового призначення у сушарках шахтного типу
- 29. Властивості повітря, насиченого водяною парою
- 30. Обмежувально-контрольні норми природних втрат під час зберігання зерна, %
- 31. Рух зерна гороху у сховищі
- 33. Техніко-економічна характеристика зерно- і насіннєсховищ
- Тема 3
- 34. Класифікація пшениць за силою
- 35. Класифікаційні норми для характеристики сортів пшениці за хлібопекарськими якостями
- 36. Кількість води, потрібна для холодного кондиціювання зерна м'якої пшениці і тритикале, залежно від твердості й вологості
- 37. Співвідношення кількості пшеничного борошна і води для пробної випічки хліба
- 38. Шкала оцінки якості хліба з пшеничного борошна 70%-го виходу
- 39. Шкала оцінки якості хліба з житнього борошна 63%-го виходу
- 40. Дозування води та орієнтовна тривалість варіння різних видів крупів
- 41. Оцінка кольору каші, балів
- Тема 4
- 42. Значення поправки до показів рефрактометра
- 43. Коефіцієнт для перерахунку маси льонотрести при нормованій вологості та засміченості
- 44. Визначення поправки за кольором волокна
- 45. Визначення номера трести
- Приклад
- 46. Характеристика насіння олійних культур
- 47. Базисні і обмежувальні норми для заготовлюваного насіння олійних культур, %
- 48. Сортність сировини махорки
- 49. Визначення концентрації цукрів у виноградному суслі за вмістом сухих речовин, % сахарози
- 51. Визначення об'ємної частки спирту і масової концентрації залишкових цукрів сусла, що бродить (грає)
- Приклад
- Тема 5
- 52. Поправка на температуру води при визначенні вмісту крохмалю
- 53. Характеристика контейнерів для збирання, перевезення та зберігання овочів (за з.І. Лавренком)
- 54. Характеристика ящикових піддонів для пакування,
- 55. Товщина укриття буртів в умовах Полісся та Лісостепу
- 56. Основні показники плодоовочевої продукції як об'єкта зберігання (за є. П. Широковиним)
- 57. Характеристика типових стаціонарних сховищ для зберігання картоплі (за б.П. Федорцем)
- 58. Характеристика перспективних типових проектів сховищ для зберігання плодоовочевої продукції
- Завдання
- 59. Мінімальна температура повітря над насипом бульб
- 60. Межі відносної вологості повітря для запобігання запотіванню і в'яненню плодоовочевої продукції
- 61. Кількість теплоти, що її виділяє 1 т бульб картоплі протягом доби, кДж (за с.Ф. Поліщуком)
- 62. Норми природних втрат маси плодів та ягід при тривалому зберіганні, %
- 63. Норми природних втрат свіжих овочів і картоплі при тривалому зберіганні, %
- 64. Технологічна карта контейнерного перевезення овочів із місць складування до споживача (за м.І. Івакіним)
- 65. Економічна ефективність зберігання 100 т бульб картоплі залежно від якості сортування та збереженості бульб (8 місяців зберігання)
- Тема 6бланшування для поліпшення проникності оболонки плодів, зменшення кількості мікрофлори, насиченості киснем;
- 66. Кількість оцту, що добавляється при виготовленні маринадної заливки
- Тема 7
- Основні технічні характеристики відцентрових вентиляторів, що використовуються для сушіння зерна
- Значення коефіцієнтів переведення об'єму просушеного зерна з фізичних тонн на планові залежно від початкової вологості
- Обчислення відносної вологості повітря психрометром Августа
- Визначення вмісту сухих речовин та крохмалю в картоплі за питомою масою
- Очищення і сушіння зерна продовольчого призначення
- Норми природних втрат маси свіжих плодів, ягід і винограду при перевезенні автомобілями різного типу
- Норми природних втрат маси фруктів і ягід при перевезенні залізницею
- Вміст сірки діоксиду в сульфітованій плодоягідній сировині
- Температурні поправки до показів рефрактометра
- Коефіцієнт переведення показів рефрактометра для плодів і ягід знімальної стиглості
- Вміст речовин в плодоягідній продукції, що мають технологічне значення, %