Использование импортных влагомеров для большинства предприятий агропромышленного комплекса (АПК) недоступно из-за высокой стоимости последних. Тем не менее применяемым сушки - один из наиболее энергоемких и ответственных из всего цикла хранения и переработки хлопка. Это связано как с прямыми убытками, обусловленными потерей качеств хлопка и невозможности их хранения при несоответствующей влажности, так и с увеличением энергетических расходов на процесс высушивания. Актуальность этого вопроса в целом для АПК не вызывает сомнения.
На основе проведенного анализа можно определить следующие основные выводы:
– в условиях рыночных отношениях не только важно технической и метрологической характеристики влагомера, основные достоинства зарубежных влагомеров: возможности калибровка многочисленных объектов измерения в одном влагомера; энергопотреблению; эргономике; дизайну; надежности; минимизарованные габаритные размеры; применения успехи микропроцессорной техники.
– почти все современные влагомеры разработана на основе простые конструкции датчики. Зарубежные разработчики в области влагометрии большое внимание уделяется на достижении электроники и схемотехники. Примененная во влагомере схемотехника существенно уменьшает вредное влияние электропроводности влажных материалов на измеряемую величину влажности;
– применения термокомпенсирующий устройства устраняет температурной влияния;
использование импортных влагомеров сельскохозяйственных материалов для большинства предприятий агропромышленного комплекса недоступно из-за высокой стоимости и не учитывает, как неинформативный фактор зоны произрастания, места произрастания агротехнических культур, селекционной разновидности и промышленных сортов местных сельскохозяйственных материалов. На основании полученных при анализе влагомеров данных дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку способов повышения точности измерения влажности с учетом конструкций емкостных датчиков конкретного материала.
Влагомер зерна WILE-55 предназначен для контроля влажности зерна и семян. Влагомер представляет собой электронный прибор, в основе работы которого использован диэлькометрический метод измерения влажности.
Влагомер зерна Superpoint-Digital (Суперпоинт)

Влагомер зерна Superpoint - это новое поколение портативных, переносных электронных влагомеров, принцип работы которых основан на измерении емкости и высокой частоты, которая вместе со сжатием и автоматической температурной компенсацией ведут к более надежному результату.
Влагомер зерна SuperPoint применяется для экспресс-анализа влажности зерна в лабораторных и полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах; при увлажнении зерна перед помолом. Это удобный, переносный электронный прибор, где показания содержания влаги отображаются в процентах на электронном дисплее. Главная особенность прибора – универсальность, возможность работы со многими видами зерна, семян трав без предварительного измельчения, а также муки в широком диапазоне влажности и с очень высокой точностью.
Для измерения влажности зерна достаточно включить прибор, выбрать на жидкокристаллическом русифицированном дисплее название шкалы соответствующее измеряемой культуре или продукту, отобрать требуемую пробу, засыпать ее в прибор, закрутить крышку пресса до уровня, пока индикатор давления не установится вровень с верхней поверхностью крышки. После закручивания немедленно нажать на кнопку «ТЕСТ» и примерно через 10 секунд получить результат измерений влажности в %.
Основные технические характеристики влагомера Superpoint | |
• метод измерения | диэлькометрический |
•точность, % | ±0.5 |
• сходимость, % | ±0.2 |
• диапазон измерения влажности, % | от 8 до 45 |
• количество калибровок, шт. | 20 |
• размеры, мм | 210*130*80 |
• вес, кг | 0.75 |
• питание | батарея 9 Вольт |
Сервисные функции и другие особенности влагомера зерна SuperPoint
· измерительный цилиндр из полированного алюминия;
· противоударный пластиковый кейс;
· корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика;
· вывод названий культур на русскоязычный дисплей;
· вывод показаний влажности с точностью до десятых;
· автоматическая температурная компенсация;
· автоматическое усреднение нескольких измерений;
· автоматическое отключение электропитания;
· индивидуальная подстройка заводских калибровок;
· сжатие измеряемого образца в измерительном цилиндре.
Базовая настройка прибора имеет следующие калибровки: овес, пшеница, ячмень, рожь, клевер, сорго, кукуруза, рапс, горох, подсолнечник, соя, гречиха, рис, просо, лен, мука пшеничная, овсяница красная, овсяница луговая, манка/макароны. Возможна градуировка прибора на другие культуры и пищевое сырье. Гарантия 1 год.
Виды современных влагомеров







Производственная санитария
применялись компьютеры, принтеры, сканеры, бесперебойные источники питания, при неправильной эксплуатации которых может возникнуть поражение людей электрическим током. Во всех вышеуказанных приборах применяются современные меры защиты, тем не менее, проводится постоянный контроль в отношении состояния электропроводки, выключателей, штепсельных розеток и шнуров, с помощью которых включаются в сеть электроприборы.
Источником опасности в ЭВМ является электрическая часть: входные цепи блока питания, который может быть подключен к сети промышленного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью. Выходные цепи блока питания составляют ± 15, ± 5 В. Следовательно, согласно ПУЭ 1.1.3, устройство относится к установкам с рабочим напряжением до 1000 В. Рассматриваемое помещение с ЭВМ относится к классу помещений без повышенной опасности с точки зрения поражения электрическим током. Температура окружающей среды +20 ± 5° С, относительная влажность воздуха 60 ± 20%. В помещении имеются непроводящие полы и отсутствуют: токопроводящая пыль; электрически активная среда; возможность одновременного прикосновения к металлическим частям прибора и заземляющему устройству; высокая температура и сырость (ПУЭ 1.1.13).
Для защиты от поражения электрическим током все токоведущие части защищены от случайных прикосновений кожухами (ПУЭ 1.1.32), корпус устройства заземлен. Заземление выполняется изолированным медным проводом сечением 1,5 мм2 (ПУЭ 1.7.78), который присоединяется к общей шине заземления с общим сечением 48 м2 при помощи сварки. Общая шина присоединяется к заземлению, сопротивление которого не должно превышать 4 Ом (ПУЭ 1.7.65). Питание устройства осуществляется от силового щита через автоматический предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании нагрузки. Работа по устранению неисправностей и наладка производится только после снятия напряжения питания с устройства.
Электрические поля токов промышленной частоты
Источниками электромагнитных полей (ЭП) промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. При длительном хроническом воздействии ЭП возможны субъективные расстройства в виде жалоб невротического характера (чувство тяжести, головная боль в височной и затылочной областях, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, ощущение вялости, разбитость, раздражительность, боли в области сердца, расстройство сна; угнетенное настроение, апатия, своеобразная депрессия с повышенной чувствительностью к яркому свету, резким звукам и другим раздражителям), проявляющиеся к концу рабочей смены. Расстройства в состоянии здоровья работающих, обусловленные функциональными нарушениями в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем астенического и астеновегетативного характера, являются одним из первых проявлений профессиональной патологии.
Допустимые уровни напряженности электрических полей установлены в специальном стандарте. Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими электрического поля, в зависимости от времени пребывания и требований к проведению контроля уровней напряженности электрических полей на рабочих местах. Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля равен 25 кВ/м. Пребывание в электрическом поле напряженностью более 25 кВ/м без средств защиты не допускается. Допустимое время пребывания в электрическом поле напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно определяется по формуле:
возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники.
На всех этажах здания имеются первичные средства пожаротушения.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


