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热风加热 土壤加热 火炉加热 三、电动设备降温电路 SA L N θ SB ST KM 温控继电器 FR 四、冷风机降温电路 原理同“热风机加温电路”,区别是将温控继电器的常开触点改为常闭触点。 FR N C KR ST SB SA KR KM1 KR KM2 降温措施 强制通风 开窗 §3 换气控制电路 气体种类 气 体 的 作 用 O2 温室俗称氧吧,设施内氧气充足。植物最需要O2的部位是根系,保证土壤疏松、通气。 CO2 光合作用的原料。作物的CO2补偿点40~70mg/L(ppm), CO2 饱和点是1000~1600 mg/L(ppm)。 CO2影响光合产量。 C2 H2和Cl2 源于有毒的农用塑料薄膜或塑料管,受害作物叶绿体解体变黄,重者叶缘或叶脉间变白枯死。 NH3 由气孔进入植物体内,产生碱性损害 ,叶片呈水浸状,颜色变淡,逐步变白或褐,继而枯死。番茄、黄瓜对氨气反应敏感。 NO2 叶面上出现白斑,以后褪绿,浓度高时叶片叶脉也变白枯死。番茄、黄瓜、莴苣等对二氧化氮敏感。 SO2 是弱酸,能直接破坏作物的叶绿体,轻者组织失绿白化,重者组织灼伤,脱水,萎蔫枯死。 CO2气体来源 最主要的来源是有机肥分解释放CO2 放风的同时补充CO2 作物呼吸作用释放的CO2 人工施用CO2 CO2的最大积累量是由于夜间设施密闭,植物呼吸作用释放并积累而来。 CO2的调控 最直接最有效的办法是增施有机肥 人工施用CO2气肥的方法 合理放风 二、气敏传感器 气敏传感器是能够感知环境中某种气体及其浓度的一种敏感器件,它将气体种类及其浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱便可获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息。 开窗 三、降温措施之通风 如何实现? 三、换气扇控制电路 单台换气扇手动控制电路 KM SB1 KM SB2 FR L N 电动机的连续运行控制电路 多台换气扇手动控制电路 KR SB1 KR SB2 FR L N 加中间继电器 FR1 KR1 KM1 FR2 KR2 KM2 KR SB1 KT1 KT2 KR1 KT1 KT2 KR3 KR2 FR1 KR4 KM1 FR2 KR5 KM2 FR3 KR6 KM3 换气扇定时自动控制电路 间歇式工作 四、换气窗控制电路 KMF FR KMR SB1 KMF SB2 STA SB3 STB KMR KMR KMF 换气窗的控制采用三相交流异步电动机,包括开窗和关窗两个独立的反向控制过程,通过行程开关,防止电动机超限运转。 换气窗温度控制电路 选用一只温度传感器可不可以? KMF FR KMR SB1 KMF SB2 STA SB3 STB KMR KMR KMF θ ST1 θ ST2 §4 灌水供液控制电路 喷雾加湿 湿帘加湿 温室内屋顶安装喷雾系统 自然通风 ? 除 湿 20%单向通风 40%双向通风 50%通风 滴灌示意图 一、灌水、供液控制电路 水泵手动供水控制电路 KM SB1 KM SB2 FR B A QS KH M 3~ A C KM FU B 水泵供水定时控制电路 KR SB1 KT1 KT2 KR1 KT1 KT2 KR3 KR2 FR1 KR4 KM1 FR2 KR5 KM2 FR3 KR6 KM3 管道供水定时控制电路 KR SB1 KT2 KR1 KT1 KT2 KR3 KR2 KT1 L N KR4 YV 电磁阀 水泵、风机、压缩机、起重机、卷扬机、吊车 定子是电动机的静止部分 * 当水温 第五章 设施电路设计基础 §1 传感器技术基础 感觉、敏感 传送 光、热、气味、压力等 敏感元件 Sensor 一、传感器的概念 传感器(Sensor): 能够感受规定的被测量并按一定规律和精度转换成可用输出信号的器件或装置。(GB7665-87) 输入量是物理量、化学量和生物量。 输出量主要是电量。(电量最便于传输、转换、处理及显示) 传感器是系统获取外界信息的窗口。 智能控制在设施中的应用 二、常用传感器 常用传感器(集成) 三、选择传感器时的一般要求 1、稳定性、可靠性 一般用平均无故障时间来衡量稳定性、可靠性。 在计量、工业生产等领域中稳定性、可靠性至关重要。 2、静态精度 测静态量,传感器精度应满足系统的精度要求。 3、动态性能 测动态量,如响应速度、工作频率、稳定时间等。 4、量程 测量被测量的范围。一般量程越大,精度越低。 5、抗干扰能力 现场环境总存在各种干扰,需要传感器能克服干扰,安全稳定运行。 6、体积小、能耗低、成本低 如测人体血压的电子血压计。(uW mW级) §2 温度传感器原理 温度特别是地温过低,会影响植物根系的吸收能力。地温低,土壤中溶液的流动性减小,植物根系的活动能力减弱,从而使根系的根毛
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