РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КАМЕРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГЕЛИОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА УДК: 662.997
Аннотация
В статье рассмотрена тепловая потребность инкубатора для яиц, работающего на солнечной энергии. При исследование было установлено следующее: стабильный влажностный и температурный режим, определена структура материалов инкубатора с постоянной теплопроводностью. Устройство оснащено солнечной панелью и коллектором, в ходе экспериментов доказано, что его можно широко использовать в любое время года, особенно в сельской местности, вдали от централизованного энергоснабжения. Когда дело доходит до конструкции инкубатора, важным фактором является требуемое и подаваемое тепло. Температура и относительная влажность в инкубаторе зависят от уровня обогрева и вентиляции. Адекватное теплоснабжение и вентиляция увеличивают циркуляцию воздуха и теплообмен.
Обеспечиваемая постоянным теплом и электричеством, система отопления, вентиляции и охлаждения инкубатория позволяет экономить до 1,5-2,0 раз больше электроэнергии по сравнению с инкубаторами с лампами или электрическими нагревателями, работающими на традиционной полной электрической энергии, коэффициент полезного дейтствия составил 95%. В результате внедрения устройства стоимость продукта снизилась на 30-40% за счет альтернативных источников энергии. Кроме того устройства позволяет сушить лекарственных растений и временно хранить скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию.
На основе анализа научно-технических материалов и научных исследований обоснованы схема и теплопотери через стенки многофункционального гелиотехнического устройства.
Установлено, что предлагаемое многофункциональное гелиотехническое устройство на солнечной энергии обладает способностью эффективно осуществлять инкубацию в режиме инкубации. Установлено, что результаты внутренней среды испытаемого инкубатора близки к результатам, требуемым для естественной инкубации яиц. Использование системы в птицеводстве полностью решает проблему электроснабжения данной отрасли.
Об авторах
Список литературы
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi “2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3012 sonli qarori. // www.lex.uz
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi “2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-57 sonli qarori. // www.lex.uz
Uj, Etoamaihe & Paul, Tosin. (2023). Development of a Charcoal-Heated Egg Incubator for Family Poultry Farming. Open Access Journal of Agricultural Research. 8. 10.23880/oajar-16000342.
Ahiaba, U. N.; Theresa U.V.; and Obetta S.E. (2015). Development and Evaluation of a Passive Solar System for Poultry Egg Incubation. International Journal of Engineering Research and General Science Vol. 3: 748-760.
Abulasan Kabaradin. Development and Performance Evaluation of Home-Made Electric and Kerosene Lump Egg Incubator ко В.В. – International Journal of Precision Farming Volume 1 Issue 1, Year 2023
Atif A. H., Sayda A. M., ElBeeli M.Y.M., Elfadil, A. A. and Fawgia E. S. (2015). Effect of Using Different Pre-Storage Warming Times on Hatchability of White Hisex Breeders’ Eggs. International Journal of Veterinary Sciences Research, Vol. 1(3): 54-62.
Bashir M.A., Ali H.M., Khalil S., Ali M. and Siddiqui A.M. (2014). Comparison of Performance Measurements of Photovoltaic Modules during Winter Months in Taxila, Pakistan. International Journal of Photoenergy.
Инкубация яиц: Справочник Буртов Ю.З., Гольдин Б.Е., Кривошипин И.П. - М.: Агропромиздат, 1990.
Bell, D.D. and Weaver, W.D. (2002). Commercial Chicken Meat and Egg Production. Springer Science and Business Media.
Основы теории и расчета инкубаторов. /Лев А.М. – М.: Машиностроение, 1972.
Uzakov G.N., Khamraev S.I., Khuzhakulov S.M. Rural house heat supply system based on solar energy // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012167 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012167
Khamraev S.I, Ibragimov U.Kh KamolovB.I. Removal of hydrodynamic lesions of a heated floor with a solar collector// APEC-V-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1070(2022) 012018 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1070/1/012018.
Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 416 с.
Chineke, T.C. and Igwiro, E.C. (2008). Urban and rural electrification: enhancing the energy sector in Nigeria using photovoltaic technology. African Jour Science and Tech Vol. 9, No. 1, pp. 102 – 108.
Clauer P.J. (2009). Incubating Eggs. Poultry Extension Specialist, Animal and Poultry Sciences, Virginia State University.
Алексеев Ф.Ф. Промышленное птицеводство. - М. Агропромиздат, 1991.
Буртов Ю.З. Динамика температуры воздуха в промышленных инкубаторах.- Сб. трудов ВНИТИП, вып. 54, 1982.
County A., (2016). Poultry. Indiana Counties and U.S. Department of Agriculture Cooperating, Purdue University.
Еременко С.В. Система управления инкубатором.- Авт. свид. № 1644850 М. Бюл. №16, 1991.
Как цитировать
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.