RU2710010C2 - Устройство для управления температурным режимом в теплице - Google Patents

Устройство для управления температурным режимом в теплице Download PDF

Info

Publication number
RU2710010C2
RU2710010C2 RU2018109312A RU2018109312A RU2710010C2 RU 2710010 C2 RU2710010 C2 RU 2710010C2 RU 2018109312 A RU2018109312 A RU 2018109312A RU 2018109312 A RU2018109312 A RU 2018109312A RU 2710010 C2 RU2710010 C2 RU 2710010C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
greenhouse
temperature
air
control
controller unit
Prior art date
Application number
RU2018109312A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018109312A3 (ru
RU2018109312A (ru
Inventor
Николай Григорьевич Филиппенко
Андрей Яковлевич Машович
Сергей Иванович Попов
Максим Сергеевич Попов
Денис Витальевич Буторин
Александр Валерьевич Лившиц
Александр Владимирович Карпов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Priority to RU2018109312A priority Critical patent/RU2710010C2/ru
Publication of RU2018109312A3 publication Critical patent/RU2018109312A3/ru
Publication of RU2018109312A publication Critical patent/RU2018109312A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710010C2 publication Critical patent/RU2710010C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Greenhouses (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области теплоэнергетики в сооружениях защищенного грунта, и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в замкнутом пространстве упомянутых сооружений. Устройство для управления температурным режимом в теплице содержит подсистему измерительных датчиков, блок контроллера, блок управления и исполнительные устройства. Дополнительно в устройство включен приемный блок прогноза погоды, выполненный на базе микропроцессорной техники, который включает в себя антенну для приема прогнозируемых изменений погодных условий и передачи полученных данных по коаксиальному кабелю в блок контроллера. Устройство позволит уменьшить влияние внешних воздействий на колебания температуры внутри теплицы и обеспечит поддержание ее в оптимальном режиме. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к сельскому хозяйству, к области теплоэнергетики в сооружениях защищенного грунта, и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в замкнутом пространстве упомянутых сооружений.
Технический результат - повышение эффективности использования теплиц достигается за счет более экономичной системы управления температурным режимом. Новым является то, что в устройство дополнительно включен приемный блок прогноза погоды, выполненный на базе микропроцессорной техники, для надежного приема сигнала включающий в себя антенну и коаксиальный кабель, а теплоносителем для исполнительных устройств является воздух, который циркулирует внутри теплицы по теплообменным контурам, а способ отличается тем, что в теплице создают дополнительный запас тепла (холода) который позволит поддержать (обеспечить и сохранить) установленную температуру в теплице с учетом прогноза погоды.
Известен способ (пат. РФ №2586923, МПК A01G 9/24, A01G 9/24, заявлен 27.11.2014) автоматического управления свето-температурным режимом в теплице, в котором авторы предлагают рассчитывать прогнозируемую температуру на основе средней за прошедшую ночь температурой, и с ее учетом компьютерный задатчик вычисляет и устанавливает многомерные оптимальные значения температуры. Этот способ управления применительно к регулированию температурного режима не позволяет оперативно реагировать на изменение текущей температуры воздуха и не использует термоаккумулирующие свойства грунта и почвы, что делает его малоэффективным в условиях резкоконтинентального климата, в котором находится большая часть территории России, где интенсивно используются тепличные хозяйства.
Известно также устройство (пат РФ №80308, МПК A01G 9/24, заявлен 04.05.2008, Кольцевая система теплоснабжения теплицы), указывается возможность повышения эффективности регулирования температуры в теплице за счет управления замкнутым контуром тепловой энергии. Система выполнена в виде замкнутого контура, состоящего из водяного циркулирующего насоса и аккумулятора тепловой энергии, в которую включены два тепловых насоса, один из которых соединен с грунтовым коллектором, а другой с воздушно-водяным коллектором. Данное утверждение ничем не подтверждается, но очевидно, что это крайне сложно выполнить, т.к. неизвестны условия регулирования контурами, а эффективность регулирования такой системы сложна ввиду использования различных носителей тепловой энергии. Управление системой основывается на текущих показателях температуры, что затрудняет управление системой из-за ее инерционности и при резком изменении погодных условий.
Наиболее близкой к предлагаемому устройству является система для управления микроклиматом в теплице (пат. РФ №2467557, МПК A01G 9/24, заявлен 02.06.2011), содержащая блок контроллера, блок управления, подсистему измерительных датчиков и исполнительные устройства (ИУ), подсистема измерительных датчиков включает датчики параметров воздуха и почвы в теплице и датчики параметров окружающей среды, которые подключены к входам блока контроллера, в качестве ИУ система включает обогревающий и охлаждающий контур, выходы блока управления соединены с ИУ с возможностью управления ими в зависимости от значений измеряемых датчиками параметров, а вход блока управления соединен с выходом блока управляющего контроллера. Используемые для регулирования температурного режима фрамуги оказываются не эффективными при внешних температурах воздуха выше оптимально необходимого для роста растений, при повышенной влажности воздуха подсистема испарительного охлаждения также оказывается не эффективна.
Задачей предлагаемого устройства является обеспечение постоянного диапазона в теплице при любых изменениях климата.
Под воздействием внешних факторов функционирование теплицы связано с постоянным периодическим изменением температурного режима в теплице, как в течение года, так и суток. Поддержание оптимального температурного режима требует дополнительных энергетических затрат на снижение высоких температур и повышение низких. Колебания суточных температур могут достигать 40°С, а годовых 70°С в то время как колебания температур благоприятных для роста растений, как правило, не превышает 10°С. Наиболее изменяющимся параметром является температура воздуха в теплице, на его показания могут временно влиять: наличие облаков, перекрытие солнечной энергии листвой и конструктивными элементами теплицы, месторасположение датчика. Такие временные изменения температуры в течение нескольких минут могут достигать до 10°С. Неравномерность распределения температурного поля в теплице связана с ее расположением на местности, например, в южной части теплицы температура может быть выше оптимальной, а в северной ниже.
Предлагаемое устройство направлено на увеличение эффективности регулирования температуры в теплице за счет введения блока, принимающего прогнозируемые изменения погодных условий, рассчитывающего и подающего блоку управления данные для опережающего реагирования ИУ с учетом прогнозируемой температуры. Для надежного приема сигнала блок, принимающий прогнозируемые изменения погодных условий, включает в себя антенну и коаксиальный кабель. Для более оперативного реагирования теплоносителем для исполнительных устройств является воздух, который циркулирует внутри теплицы по теплообменным контурам. В теплице создают дополнительный запас тепла (холода) который позволит поддержать (обеспечить и сохранить) установленную температуру в теплице с учетом прогноза погоды.
Данный технический результат достигается за счет того, что устройство для управления температурным режимом в теплице содержит блок, принимающий прогнозируемые изменения погодных условий, антенну и коаксиальный кабель, блок контроллера, блок управления, подсистему измерительных датчиков и исполнительные механизмы, подсистема измерительных датчиков включает датчики параметров воздуха в теплице и вне ее. Причем теплоносителем для исполнительных устройств является воздух, который циркулирует внутри теплицы по теплообменным контурам. Все это в теплице создает дополнительный запас тепла (холода) который позволит поддержать (обеспечить и сохранить) установленную температуру в теплице с учетом прогноза погоды.
Работа устройства
В блок контроллера загружается программа поддержания температурного режима с учетом вида, сорта, этапа роста и развития растения. Программа содержит данные, с которыми сравниваются показания датчиков: tв опт, tп опт - оптимальные температуры воздуха и почвы; tв min, tп min, tв max, tп max - минимальные и максимальные значения температур воздуха и почвы при которых еще возможен эффективный рост растения.
Для эффективного развития растений необходимо поддерживать температуру воздуха (tв опт) и почвы (tп опт) в оптимальном режиме, который лежит в интервале между минимальным (tmin) и максимальным (tmax) значением температур. В процессе управления принимаем
tопт=(tmin+tmax)/2.
Время необходимое для корректировки температурного режима в теплице зависит от размеров теплицы, массы и теплоемкости ее составляющих, мощности; расположения и конструкции устройств, регулирующих нагревающие и охлаждающие потоки. Мощное оборудование позволяет подавать или отводить большое количество теплоты, но при этом наблюдается неравномерность температурного поля. Например, растения находящиеся рядом с нагревательным устройством перегреваются, а в отдалении от него попадают в зону пониженных температур. Использование такого оборудования, хотя и позволяет оперативно изменять температурный режим, приводит к повышенным затратам. Использование оборудования меньшей мощности не позволяет оперативно реагировать на резкое изменение внешних условий. Устранение подобных недостатков позволит использование при управлении температурным режимом дополнительного блока получения данных прогнозируемой температуры (tпрогн). Сравнивая внешнюю температуру воздуха (tвнеш) и прогнозируемую появляется возможность заранее увеличить или уменьшить количество аккумулированной теплоты в связи с предстоящим похолоданием или наступлением жаркой погоды при этом не выходя из режима оптимального роста растений.
Управление температурным полем теплицы (см. фиг. 1) осуществляется через блок управления связанный с автономным модулем (см. фиг. 2), содержащим: датчик температуры потока воздуха (1), подаваемого на вентилятор; датчик температуры потока воздуха (2), прошедшего через вентилятор; вентилятор воздушный (3); обогреватель воздуха (4); переключатель потоков воздуха (5); теплообменные контуру (6), (7) и (8). При необходимости в исполнительные устройства (вентилятор воздушный (3), обогреватель воздуха (4), переключатель потоков воздуха (5)) могут включаться дополнительные нагревательные и охлаждающие элементы. Температурные датчики модуля связаны с общим для теплицы блоком контроллера.
Количество модулей определяется размером и расположением теплицы. Пример теплицы, содержащей два модуля, представлен на фигуре 1.
При использовании стандартного оборудования одинаковые модули могут поддерживать температуру на разных площадях. При многомодульной системе при аварийном отключении модуля возможно продолжение функционирования теплицы в аварийном режиме (при повышенной нагрузке на остальные модули).
Работа модуля осуществляется следующим образом избыточная теплота, содержащаяся в воздухе теплицы, через вентилятор отправляется на обогрев грядки или термоаккумуляцию в грунт, откуда охлажденный воздух подается опять в теплицу. При низких температурах проводят обогрев части воздуха, который используется для поддержания оптимальной температуры почвы и воздуха в теплице. Из-за низкой теплоемкости воздуха его температура подвержена кратковременному, быстрому и сильному изменению в различных точках теплицы, что может привести к ошибкам в управлении исполнительными устройствами. Для устранения этого недостатка предлагается устанавливать датчики в потоке воздуха, подаваемого на вентилятор (датчик 1) и после его нагрева или охлаждения (датчик 2), что позволит получать усредненные параметры и оценивать эффективность того или иного энергетического воздействия. Показания температуры t1 и ее сравнение с tв min и tв max являются основанием для оперативного воздействия на тепловой режим внутри теплицы. Эффективность такого воздействия в краткосрочной перспективе оценивается по t2. Показания датчиков внешней температуры воздуха (tвнеш) и прогнозируемой температуры (tпрогн) используют для задания эффективного температурного режима в среднесрочной перспективе, уменьшения влияния внешних факторов, сглаживания пиковых нагрузок на нагрев и охлаждение. В целях более эффективного управления температурным режимом и уменьшения энергозатрат рекомендуется использовать подвесные грядки или отделять их от грунта с помощью теплоизоляционного материала.
Функционирование теплицы в условиях, когда вне теплицы среднесуточные температуры много меньше оптимальных (холодный период) осуществляется с помощью обогревательного контура.
Управление температурным полем каждого автономного модуля осуществляется следующим образом:
1. Показания t1 датчика (1) температуры воздуха, входящего в вентилятор, сравниваются с tв min.
2. Если t1<tв min включается обогрев воздуха (теплообменный контур 1), до t1>tв min.
3. Направляют поток воздуха в теплообменный контур 2 и замеряют t2.
4. При t2<tп min оставляют нагрев до t2>tп min.
5. При t1>tв min и t2>tп min проводится сравнение показания tвнеш внешней температуры воздуха с прогнозируемой tпрогн полученной от блока прогноза погоды. При tвнеш≤tпрогн температуры в теплице поддерживают на уровне tв опт и tп опт.
6. При tвнеш>tпрогн температуры в теплице поддерживают на уровне tв max, tп max.
Теплый период начитается, когда дневная температура воздуха в теплице без использования нагревателя превышает tв max, а температура в грядке не достигла tп min. в этом случае используют как охлаждение так и обогрев.
1. Если t1>tв max воздух пропускается через теплообменный контур 2 при выключенном нагревателе, измеряют t2
2. При t2<tп min продолжают пропускать воздух через теплообменный контур 2 до t2≥tп min.
3. При t2≥tп min воздух направляют через теплообменный контур 3 до t1≤tв max.
4. При t1≤tв max проводится сравнение показания tвнеш внешней температуры воздуха с прогнозируемой tпрогн.
5. При tвнеш≤tпрогн температуры в теплице поддерживают на уровне tв min.
6. При tвнеш>tпрогн температуры в теплице поддерживают на уровне tв опт.
Данная регулировка позволит избежать пиковых нагрузок на нагревательные приборы, получить равномерное температурное поле в теплице в оптимальном режиме, уменьшить негативное влияние инерционности при изменении погодных условий. При этом система управления не требует перенастройки при смене тепловых режимов.

Claims (2)

1. Устройство для управления температурным режимом в теплице, содержащее подсистему измерительных датчиков, блок контроллера, блок управления и исполнительные устройства, отличающееся тем, что дополнительно в него включен приемный блок прогноза погоды, выполненный на базе микропроцессорной техники, который включает в себя антенну для приема прогнозируемых изменений погодных условий и передачи полученных данных по коаксиальному кабелю в блок контроллера.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что теплоносителем для исполнительного устройства является воздух, циркулирующий внутри теплицы по теплообменным контурам.
RU2018109312A 2018-03-15 2018-03-15 Устройство для управления температурным режимом в теплице RU2710010C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109312A RU2710010C2 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Устройство для управления температурным режимом в теплице

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109312A RU2710010C2 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Устройство для управления температурным режимом в теплице

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018109312A3 RU2018109312A3 (ru) 2019-09-17
RU2018109312A RU2018109312A (ru) 2019-09-17
RU2710010C2 true RU2710010C2 (ru) 2019-12-23

Family

ID=67989310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109312A RU2710010C2 (ru) 2018-03-15 2018-03-15 Устройство для управления температурным режимом в теплице

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710010C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11470786B2 (en) * 2020-05-21 2022-10-18 Alvin OFRAY Systems for facilitating artificial climate control

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1464218A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-06 Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Method and greenhouse for growing crop
RU80308U1 (ru) * 2008-05-04 2009-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный аграрный университет Кольцевая система теплоснабжения теплицы
RU2467557C1 (ru) * 2011-06-02 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ФИТО" Система для управления микроклиматом в теплице

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1464218A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-06 Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Method and greenhouse for growing crop
RU80308U1 (ru) * 2008-05-04 2009-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный аграрный университет Кольцевая система теплоснабжения теплицы
RU2467557C1 (ru) * 2011-06-02 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ФИТО" Система для управления микроклиматом в теплице

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11470786B2 (en) * 2020-05-21 2022-10-18 Alvin OFRAY Systems for facilitating artificial climate control

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018109312A3 (ru) 2019-09-17
RU2018109312A (ru) 2019-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Darshna et al. Smart irrigation system
CN106455496B (zh) 适于作物的电力产生方法
Maccari et al. Archimede solar energy molten salt parabolic trough demo plant: a step ahead towards the new frontiers of CSP
WO2016087920A2 (en) Cooling water supply system and method
CN204902662U (zh) 一种自适应的冷却塔风机控制器
JP7157940B2 (ja) 植物の栽培施設の管理制御装置および管理制御方法
RU2710010C2 (ru) Устройство для управления температурным режимом в теплице
KR101510710B1 (ko) 시설 하우스의 냉난방 시스템 및 제어 방법
CN202524923U (zh) 室内金钱龟养殖场恒温装置
WO2007105168A2 (en) Mist greenhouse
JP2002330641A (ja) 土壌環境制御装置
CN105993723A (zh) 一种自动调节育苗环境参数的装置
CN111263922A (zh) 水温控制方法以及系统
JP2015127594A (ja) ボイラ給水システム
JP2000069865A5 (ru)
KR102447355B1 (ko) 국소부 온도 조절이 가능한 시설 원예 시스템
Shklyar et al. Performance of combined heating and dehumidification system for greenhouses
KR101445619B1 (ko) 온실용 지열 및 공기열원의 하이브리드 히트펌프시스템의 제어방법
RU2658786C1 (ru) Система обогрева и охлаждения животноводческих помещений
KR20230033299A (ko) 냉난방 순환형 송풍 시스템
JP3624311B2 (ja) 施設園芸用温室における暖房用熱源水の温度制御方法
Hoes et al. The GESKAS project, closed greenhouse as energy source and optimal growing environment
KR101165920B1 (ko) 폐 가스용기를 이용한 하우스용 전기보일러
RU80308U1 (ru) Кольцевая система теплоснабжения теплицы
CN115067123B (zh) 一种集装箱植物工厂的环境控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210316