627626

    Рябцев, В. Г.
    Фундаментальные основы проектирования систем автоматизации переработки и хранения продукции сельского хозяйства / В. Г. Рябцев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет", Электроэнергетический факультет. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 219 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 209-217 (111 назв.). - ISBN 978-5-4479-0194-3 : Б. ц.
    Содержание:
ВВЕДЕНИЕ . - С .6-9
КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ . - С .10
Информационная модель процесса проектирования системы управления технологическими процессами . - С .10-14
Структурно-функциональные модели цифровых автоматов для управления исполнительными механизмами . - С .15-25
Методы и средства моделирования цифровых автоматов . - С .25-36
Адаптация технологических процессов фасовки и упаковки продукции к отказам исполнительных механизмов . - С .37-42
АДАПТИВНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОСЕКЦИОННОЙ ЗЕРНОСУШИЛКОЙ . - С .43
Современные способы послеуборочной обработки зерна . - С .43-45
Механический способ . - С .46
Сорбционный способ . - С .46
Конвективный способ . - С .46
Кондуктивный (контактный) способ . - С .47
Инфракрасная сушка зерна . - С .47
Сублимационная сушка . - С .47-48
Электрический способ сушки . - С .48
Особенности современных сушильных агрегатов . - С .48-60
Математическая модель конвективного метода сушки зерна . - С .60-63
Выбор режимов работы зерносушилки . - С .63-68
Структура и характеристики шестикамерной сушилки . - С .68-77
Выбор основных компонентов автоматизированной системы управления сушкой зерна . - С .77
Выбор термопреобразователя для измерения температуры теплого агента . - С .77-82
Выбор типа электромагнитного клапана . - С .82-83
Выбор поточного датчика влажности зерна . - С .83-88
Структура автоматизированной системы управления сушкой зерна . - С .88-89
Обоснование выбора модели промышленного контроллера . - С .90-93
Программное обеспечение автоматизированной системы управления сушкой зерна . - С .93-96
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И РЫБ . - С .97
Особенности серийных комплексов для приготовления комбикормов . - С .97-105
Структура автоматизированного комплекса по приготовлению сбалансированных комбикормов . - С .105-108
Обоснование выбора программируемого логического контроллера для управления комплексом . - С .109-115
Особенности разработки программ управления для ПЛК на языке релейно-контактных схем . - С .115-125
Система визуализации выполняемых технологических операций . - С .125-128
Применение программы "Рецепт-Плюс" для составления рецептур полнорационных комбикормов . - С .128-133
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА МЕТАНА И ГЕНЕРАЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ . - С .134
Обоснование целесообразности разработки ресурсосберегающей системы генерирования электроэнергии за счет сжигания метана . - С .134-137
Обзор современного состояния средств сбора метана, выделяемого животными . - С .137-141
Принципы построения системы сбора метана в помещении животноводческой фермы . - С .141-143
Применение мембранной установки для концентрирования метана . - С .144-146
Заправка метаном автомобилей животноводческой фермы . - С .147-148
Выбор типа мини-ТЭЦ для генерирования электроэнергии и горячей воды . - С .148-153
Разработка структуры автоматизированной системы управления сбором и сушкой метана . - С .153-156
Разработка программного обеспечения системы . - С .156-158
Расчет энергетической эффективности системы сбора метана в помещении животноводческой фермы . - С .159-161
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАПЕЛЬНЫМ ОРОШЕНИЕМ . - С .162
Классификация мелиоративных систем . - С .162-164
Классификация систем капельного орошения растений . - С .165-168
Конструкция системы капельного орошения . - С .168-174
Назначение системы беспроводного мониторинга влажности почвы фирмы Caipos . - С .174-177
Выбор компонентов системы капельного орошения . - С .177-179
Обоснование выбора аппаратных средств для автоматизированного управления орошением . - С .180-182
Разработка структуры автоматизированной системы управления капельным орошением . - С .183-185
Выбор модели промышленного контроллера . - С .185-189
Выбор модели модема для GSM/GPRS связи . - С .189-190
Разработка программного обеспечения автоматизированной системы управления капельным орошением . - С .190-193
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ . - С .194
Современные методы утилизации бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов . - С .194-196
Особенности опытного образца установки высокотемпературной утилизации отходов . - С .196-200
Оценка энергетических затрат на утилизацию отходов . - С .200-203
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . - С .204-208
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА -- ПРОДУКЦИЯ -- ПРОИЗВОДСТВО С-Х ПРОДУКЦИИ -- ПРОЕКТИРОВАНИЕ -- АВТОМАТИЗАЦИЯ -- АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ -- МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА -- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -- ОБОРУДОВАНИЕ -- ЗЕРНОСУШИЛКИ -- СУШИЛКИ -- СУШКА ЗЕРНА -- СУШКА -- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ -- СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИН -- ИННОВАЦИИ -- НТП -- КОРМОПРОИЗВОДСТВО -- КОМБИКОРМА -- КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА -- ЖИВОТНОВОДСТВО -- ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ -- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ -- РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ -- ТЕХНОЛОГИИ -- МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ -- КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ -- ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ -- ОТХОДЫ С-Х ПРОИЗВОДСТВА -- ОТХОДЫ -- УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ -- РОССИЯ -- СТРАНЫ МИРА -- 23-15
Аннотация: Представлены структурно-функциональные модели цифровых автоматов, которые отображают причинно-следственные связи механизмов фасовочно-упаковочных машин, что позволяет отобразить выполняемые операции в форме, удобной для восприятия алгоритмистом и сокращает трудоемкость разработки и отладки автоматических систем управления. Предлагается применение адаптивного автоматизированного управления сушильным комплексом, что обеспечивает автоматическое изменение алгоритмов сушки в зависимости от начальной влажности зерна, при этом повышается производительность сушки зерна и уменьшаются затраты энергии, необходимой для достижения влажности зерна, обеспечивающей ее длительное хранение. Приведены основы проектирования системы автоматизированного управления комплексом производства сбалансированных комбикормов для животных, птиц и рыб. Предложен метод сбора метана в помещении животноводческой фермы и генерации возобновляемой электроэнергии. Раскрыты особенности системы автоматизированного управления капельным орошением почвы.


Доп.точки доступа:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Департамент научно-технологической политики и образования; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет", Электроэнергетический факультет
Экземпляры всего: 1
ОКД/631.17/627626 (1)
Свободны: ОКД/631.17/627626 (1)