PL64412B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL64412B1 PL64412B1 PL132252A PL13225269A PL64412B1 PL 64412 B1 PL64412 B1 PL 64412B1 PL 132252 A PL132252 A PL 132252A PL 13225269 A PL13225269 A PL 13225269A PL 64412 B1 PL64412 B1 PL 64412B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- greenhouse
- sphere
- sensor according
- ball
- plant
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 7
- 239000003973 paint Substances 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 claims description 4
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 claims description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 description 1
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 description 1
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical group C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Description
Opublikowano: 29.11.1972 ZBOWT KI. 42 i, 7/01 MKP G 01 k, 7/16 Wspóltwórcy wynalazku: Zenon Brauze, Józef Gabor, Lucjan Lasiewicz, Edward Waehner Wlasciciel patentu: Centrala Spóldzielni Ogrodniczych (Zaklad Budow¬ nictwa Szklarniowego i Urzadzen Ogrodniczych), Po¬ znan (Polska) Czujnik termometru elektrycznego zwlaszcza do pomiaru temperatur wnetrza szklarni Przedmiotem wynalazku jest czujnik termometru elektrycznego zwlaszcza do pomiaru temperatur wnetrza szklarni umozliwiajacy prowadzenie upraw roslinnych w odpowiednich warunkach cieplnych.Dotychczas najbardziej przydatne do tego celu sa elektryczne termometry oporowe, które umoz¬ liwiaja pomiar temperatury powietrza w szklarni w sposób dostatecznie szybki i dokladny. Wartosc liczbowa temperatury w szklarni mozna przy za¬ stosowaniu wymienionego elektrycznego termome¬ tru oporowego odczytywac na mierniku wskazu¬ jacym, zapisywac na mietniiku wskazoa(jaco-reje¬ strujacym, wzglednie regulowac przy zastosowaniu znanych elektrycznych regulatorów przerywnych lub ciaglych wspólpracujacych z elementami wy¬ konawczymi w postaci zaworów lub pomp cyrku- lacyjnych.Z obserwacji praktycznych znane jest zjawisko szybkiego przyrostu temperatury w szklarni z chwila pojawienia sie slonca, które gwaltownie podgrzewa wnetrze szklarni do temperatur o kil¬ kanascie stopni wyzszych od .panujacych poprzed¬ nio. Termometr oporowy ten przyrost temperatu¬ ry wykazuje znacznie wolniej a uklady regulujace temperature wnetrza szklarni dzialaja powoli i wylaczaja ogrzewanie wodne pózniej. Podwyzszo¬ na temperatura wnetrza szklarni wplywa na wzrost roslin uprawowych ujemnie, powodujac niejednokrotnie ich zniszczenie.Najbardziej optymalna do prowadzenia wege- 15 20 25 30 tacji upraw szklarniowych jest temperatura samej rosliny, która zaleznie od rodzaju uprawy i okre¬ su wegetacji winna byc utrzymana na stalym poziomie. Obecnie jednak nie opracowano jeszcze praktycznych bezposrednich metod jej pomiaru.Temperatura rosliny jest zalezna od temperatury otaczajacego osrodka i od intensywnosci procesów asymilacyjnych, które zachodza przy padaniu na rosline promieniowania slonecznego, powodujac jej dodatkowe ogrzanie.Najszybszy przyrost temperatury w roslinie za¬ chodzi przy padaniu na nia promieniowania slo¬ necznego o dlugosci fali 6600 A. Krzywa przyrostu temperatury w roslinie wywolana promieniowa¬ niem slonecznym ma ksztalt podobny co krzywa przyrostu temperatury wnetrza szklarni wywolana takze promieniowaniem slonecznym.Celem wynalazku jest umozliwienie jednoczes¬ nego pomiaru temperatury wnetrza szklarni i przyrostu temperatury wywolanego promieniowa¬ niem slonecznym stanowiacych sume temperatur najbardziej zblizona do optymalnej temperatury prowadzenia upraw szklarniowych.Konstrukcyjne rozwiazanie celu wynalazku osiagnieto poprzez uformowanie czujnika termo¬ metru elektrycznego w postaci kuli, wykonanej z 'cienkiego materialu dolbrze przewodzacego cieplo, wewnatrz pustej, powleczonej od strony zewne¬ trznej farba pochlaniajaca te sama ilosc energii 64 41264 412 3 promieniowania na jednostke (powierzchni co upra¬ wiana roslina i opornika termometrycznego umiesz¬ czonego we wnetrzu tej kuli tak, aby znajdowal sie w jej srodku geometrycznym. Kula jest po¬ wleczona od strony zewnetrznej farba, która po¬ siada widmo pochlaniania promieniowania takie samo jak roslina uprawiana w szklarni, aby moz¬ liwie dobrze odtworzyc warunki akumulacji ciepla przez rosline. Poniewaz czynnikiem pochlaniajacym promieniowanie w roslinie jest chlorofil, za tym maksimum pochlaniania farby winno wystepowac przy dluigoscr fali 6600 A.Aby mozliwie dobrze wypelnic warunki ener¬ getyczne rozmiar "kuli, mierzony promieniem krzy¬ wizny, daje sie dobrac tak, ze ilosc energii ciepl¬ nej pochlanianej przez kule jelslt równa ilosci ener¬ gii cieplnej zapotrzebowywanej przez rosline upra¬ wiana w szklarni. Przekazywanie ciepla od powlo¬ ki kuli od opornika termometrycznego zachodzi lepiej, jesli wnetrze kuli wypelni sie gazem o dobrym przewodnictwie cieplnym, który zapewnia dobra wymiane ciepla. Opornik terrijometryczny mdze ibyc dowolnego klsztaltu najlepiej jednak, jesli jest uformowany w postac walca wzglednie kulki o mozliwie malej masie.Cel wynalazku zabezpiecza takze zamocowanie opornika termometrycznego we wnetrzu kuli, które winno byc dostatecznie sztywne a jednoczesnie dobrze odizolowane, cieplnie i elektrycznie od po¬ wloki kuli. Opornik termometryczny mocuje sie trwale do metalowych kolków wtyku; który jest wykonany z materialu zapewniajacego dobra izo¬ lacje elektryczna. Czujnik termometru elektrycz¬ nego w postaci kuli zawiesza sie w szklarni na odpowiednim poziomie poprzez umocowanie do uszek znajdujacych sie na zewnetrznej powierzch¬ ni kuli nici, najlepiej z tworzywa sztucznego, któ¬ re drugimi koncami mocuje sie trwale do kon¬ strukcji szklarni.Umiejscowiony w tein sposób w szklarni czujnik termometru elektrycfeego wedlug wynalazku, od¬ twarza przyrosty temperatury wnetrza szklarni wy¬ wolane instalacjami ogrzewczymi jak tez przyrosty temperatury wywolane promieniowaniem slonecz¬ nym, przy czym zmiana opornosci opornika ter¬ mometrycznego odtwarza sume temperatur naj¬ bardziej zblizona do optymalnej temperatury pro¬ wadzenia uprawy szklarniowej.Czujnik termometru elektrycznego wedlug wy¬ nalazku jest przedstawiony w przykladzie wyko¬ nania na rysunku, przedstawiajacym jego widok ogólny.Czujnik wedlug wynalazku sklada, sie z kuli 1 wykonanej z cienkiego materialu dobrze przewo¬ dzacego cieplo, na przyklad: z blachy srebrnej, miedzianej lub szkla itp, materialów, powleczo¬ nej z zewnatrz, odipowiednia toba, która pochla¬ nia w przyblizeniu te sama ilosc energii promie¬ niowania na jednostke powierzchni z widma slo¬ necznego co uprawiana roslina, oraz umieszczo¬ nego w wnetrzu kuli opornika termometrycznego 2, którego zmiana opornosci odpowiada temprra- taze Wskazywanej na mierniku!.Farbe do powleczenia powierzchni zewnetrznej kuli czujnika termometru elektrycznego wedlug wynalazku dobiera sie w taki sposób, aby widmo pochlaniania promieniowania przez rosline, bylo w przyblizeniu równe widmu pochlaniania pro¬ mieniowania przez farbe.Rozmiar kuli 1 dla czujnika termometru elek- 5 trycznego /wedlug wynalazku mierzony promie¬ niem zakrzywienia R dobiera sie tak, aby ilosc energii cieplnej pochlonietej przez kule byla rów¬ na ilosci energii cieplnej pochlanianej przez ros¬ line uprawna. io Jako opornik termometryczny 2 czujnika ter¬ mometru elektrycznego wedlug wynalazku moze byc zastosowany dowolny elektryczny czujnik, któ¬ rego opornosc zmienia sie w funkcji temperatury.Opornik termometryczny 2 dla czujnika termo- 15 metru elektrycznego wedlug wynalazku jest umo¬ cowany tr.wale poprzez laczenie z metalowymi kol- .,, .. l^ami 4 wtyku . 3 wykonanego z materialu zapew¬ niajacego dobra izolacje elektryczna i szczelnie zamocowanego do powloki kuli 1 tak, aby znajdo- 20 wal sie w srodku geometrycznym kuli. Z wtyku 3 przewody elektryczne wyprowadza sie poprzez glówke 5 stanowiaca ,pokrywe mocowana na wty¬ ku poprzez igwint lub polaczenie bagnetowe. Wy¬ prowadzony z glówki 5 ksdbel eHeiktryiczny 6 stanowi 25 polaczenie czujnika termometru elektrycznego z miernikiem temperatury.Wnetrze kuli czujnika termometru elektrycznego wedlug wynalazku moze byc wypelnione dowol¬ nym gazem o dobrym przewodnictwie cieplnym, 30 najlepiej wodorem, który zapewnia dobra wymia¬ ne: ciepla rimiedzy powloka kuli a opornikiem ter- mometrycznym.Na powierzchni zewnetrznej kuli czujnika ter¬ mometru elektrycznego wedlug wynalazku umoco- 35 wane sa uszka 7, które sluza do umocowania za¬ wieszen czujnika termometru elektrycznego w wneteu szklarni. Zawiedzenia mafllelpiej jest wy¬ konac z zylki z tworzywa sztucznego i mocuje sie je zwykle do konstrukcji szklarni. 40 Czujnik termometru elektrycznego wedlug wy¬ nalazku zawiejsza sie bezposrednio nad roslinami uprawowymi, najlepiej w odleglosci 1/8 dlugosci szklarni liczac od szczytu. 45 PL PL
Claims (6)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Czujnik termometru elektrycznego zwlaszcza do pomiaru temperatur wnetrza szklarnia znamien¬ ny tym, ze sklada sie z kuli (1), wykonanej z cien¬ kiego materialu dobrze przewodzacego cieplo, we¬ wnatrz pustej, powleczonej od strony zewnetrznej farba, która pochlania te sama ilosc energii pro¬ mieniowania na jednostke powierzchni z widma slonecznego, co uprawiana roslina, i opornika ter¬ mometrycznego (2), umieszczonego we wnetrzu ku¬ li .(1) tak, aby znajdowal sie w jej srodku geome^ trycznym.
2. Czujnik wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze farba do powleczenia kuli posiada widmo pochla¬ niania promieniowania takie samo jak roslina 60 uprawiana w szklarni, przy czym maksimum po¬ chlaniania winno wystepowac przy dlugosci fali 6600 A.
3. Czujnik wedlug zastrz. 1—2, znamienny tym, ze rozmiar kuli (1) mierzony promieniem krzy- 65 wizny (R) j^st dobrany tak, aby ilosc energii ciep- 50 555 lnej pochlanianej przez kule (1) byla równa ilosci ¦energii cieplnej zapotrzebowywanej przez rosline uprawna.
4. Czujnik wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym, ze opornik termometryczny umocowany jest trwa¬ le z kolkami (4) wtyku (3) wykonanego z materia¬ lu zapewniajacego dobra izolacje elektryczna.
5. Czujnik wedlug zastrz. 1—4, znamienny tym, 412 6 ze wnetrze kuli (1), jest wypelnione gazem o do¬ brym przewodnictwie cieplnym, który zapewnia dobra wymiane ciepla miedzy powloka kuli a opornikiem termometrycznym (2). 5
6. Czujnik wedlug zastrz. 1—6, znamienny tym, ze do 'powierzchni zewnetrznej kuli (1) umocowa¬ ne sa uszka (7), które sluza do zawieszenia czuj¬ nika wszklarni. , iKI. 42 i, 7/01 64 412 MKP G 01 k, 7/15 ZF „Ruch" W-wa, zam. 1399-71, nakl. 200 egz. Cena zl 10,— PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL64412B1 true PL64412B1 (pl) | 1971-12-31 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Smart et al. | Solar heating of grape berries and other spherical fruits | |
| Krog | Notes on Temperature Measurements Indicative of Special Organization in Artic and Subarctic Plants for Utilization of Radiated Heat from the Sun. | |
| Baddadi et al. | Beneficial use of two packed beds of latent storage energy for the heating of a hydroponic greenhouse | |
| Eswaramoorthy | Thermal performance of V-trough solar air heater with the thermal storage for drying applications | |
| PL64412B1 (pl) | ||
| Suple et al. | Performance evaluation of parabolic solar disc for indoor cooking | |
| Graser et al. | Within-canopy temperature patterns of sorghum at two row spacings | |
| Kumar et al. | Heat losses from a paraboloid concentrator solar cooker: Experimental investigations on effect of reflector orientation | |
| RU175490U1 (ru) | Зонд контроля температуры и уровня жидкости | |
| Jacobs et al. | Temperature behavior of a natural shallow water body during a summer period | |
| CN106382810B (zh) | 一种双介质太阳能干燥锅炉系统 | |
| Eze et al. | Analysis of thermal efficiency of a passive solar water heater | |
| CN205785554U (zh) | 温室大棚气温传感器防护装置 | |
| Burger et al. | Nest-site selection in the Cape sugarbird | |
| JP6095206B2 (ja) | 湿黒球水温計 | |
| Aungkurabrut et al. | Solar water heater of absorption type using natural black rock | |
| Abou-Hadid et al. | Pan evaporation as affected by plastic house microclimate | |
| Ojike | Characterization of a flat plate double glazed solar collector | |
| Langton et al. | Effects of the glasshouse environment on leaf temperature of pot chrysanthemum and dieffenbachia | |
| Johnson | Microclimate and energy flow in the marine rocky intertidal | |
| Nandurkar et al. | Design of a soil moisture sensing unit for smart irrigation application | |
| Eller et al. | Diurnal temperature variation in and around a Lithops lesliei plant growing in its natural habitat on a clear day | |
| Suzuki et al. | Improvement of summer thermal environment for domestic animals using hydrated ceramic plate | |
| Amsen | Environmental conditions in different types of greenhouses | |
| Lambert | Thermal response of a plant canopy to drifting cloud shadows |