Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Автоматическая тепличная горелка

 
Международная патентная классификация:       A01G F23D

Патент на изобретение №:      2102655

Автор:      Гарбуз Владимир Матвеевич, Чеканов Алексей Александрович, Чеканов Сергей Алексеевич

Патентообладатель:      Гарбуз Владимир Матвеевич, Чеканов Алексей Александрович, Чеканов Сергей Алексеевич

Дата публикации:      20 Января, 1998

Адрес для переписки:      подача заявки05.05.1995 публикация патента20.01.1998


Изображения





Использование: сельское хозяйство, а именно тепличная техника. Сущность изобретения: горелка включает установленные последовательно газовый кран, электромагнитный вентиль с датчиком температуры воздуха, газовое сопло с регулировочной шайбой для подачи воздуха в смесительную камеру и огневой насадок. Последний выполнен в виде трубы с отверстиями, расположенными на одной прямой, торец трубы имеет днище. Запальная горелка установлена в начале трубы, и в ее зоне расположения размещен один конец термопары, второй конец которой связан с механизмом управления газовым краном. При работе термопара открывает газовый кран и газ, поступая через отверстия - микрофакельные горелки, загорается. При отключении газа отключается и газовый кран. Температура воздуха в теплице также определяет подачу газа посредством управления электромагнитным вентилем. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к тепличной технике.

Известны тепличные горелки, применяемые для обогрева теплиц, которые содержат газовое сопло со смесительной камерой и огневым насадком [1] В данном случае это фактически "точечные" источники тепла, поскольку факел расположен в одном месте. Такое воздействие на атмосферу в теплице малоэффективно и обогрев происходит очень неравномерно.

Наиболее близким к заявленному является автоматическая тепличная горелка, содержащая последовательно расположенные газовое сопло с регулировочной шайбой для подачи воздуха, смесительную камеру и огневой насадок, выполненный в виде трубы с расположенными по ее длине в одной плоскости отверстиями, причем в конце трубы имеется днище, а внутри трубы в зоне, примыкающей к днищу, расположена пластина [2] В данном случае конструкция представляет собой совокупность микрофакельных горелок, распределенных пространственно, что более эффективно выравнивает температуру воздуха по площади теплицы, однако большую сложность представляет собой обеспечение работоспособности горелок с заданными параметрами обогрева.

Целью данного изобретения является улучшение эксплуатационных параметров горелки и упрощение обслуживания с возможностью полностью автоматического управления.

Указанная цель достигается тем, что горелка снабжена последовательно расположенными перед газовым соплом газовым краном и электромагнитным вентилем с датчиком температуры воздуха, а также запальной горелкой, расположенной в начальной части огневого насадка и термопарой один конец которой расположен в зоне запала запальной горелки, а другой сообщен с механизмом управления газовым краном, при этом пластина установлена наклонно с уменьшением сечения трубы в сторону днища, причем длина пластины выбирается не менее половины длины огневого насадка, причем, труба может быть выполнена разъемной с фланцевыми соединениями, в которых в плоскости расположения отверстий выполнены V-образные выемки с прорезями.

Анализ патентной и технической литературы показал, что заявленное неизвестно, т. е. соответствует условию "новизна". Поскольку горелка собрана из известных частей, то она соответствует условию "промышленная применимость". А так как в результате получается новый эффект, то заявленное соответствует условию "изобретательский уровень".

На фиг. 1 показана конструкция горелки; на фиг. 2 поперечный разрез огневого насадка по фланцу.

Автоматическая тепличная горелка содержит газовый кран 1, например электромагнитный, управляемый термопарой 2, один из концов которой расположен над факелом запальной горелки 3, электромагнитный вентиль 4, управляемый от датчика температуры воздуха в теплице, который также может входить в состав горелки (не показан), газовое сопло 5, смесительную камеру 6, огневой насадок 7, который представляет собой металлическую трубу с одним рядом огневых отверстий каждое из себя представляет микрофакельную горелку, регулировочную шайбу 8, заднее днище 9 и наклонную платину 10, фланцы 11 и прорези 12.

Горелка работает следующим образом.

Устанавливается количество эжектируемого в горелку воздуха за счет регулировочной шайбы 8. Зажигают запальную горелку 3. Далее по команде от датчика температуры включается электромагнитный вентиль, который регулирует подачу газа. После этого газ выходя в отверстия огневого насадка 7 загорается. Газовый кран 1 при этом открыт, поскольку термопара 2 находится под воздействием пламени горелки 3. Наклонная пластина 10 плавно уменьшает площадь огневого сечения огневого насадка 7, что приводит к выравниванию подачи газа по длине насадка и равномерности горения факелов по всей длине насадка 7. В случае необходимости насадок 7 выполняется разъемным и его части соединяются посредством фланцевых соединений 11, в которых выполнены V-образные прорези для возможности прохождения пламени при поджиге газа в горелке. Прорези 12 в этих фланцах 11 позволяют организовать один факел в зоне самого фланца, т.е. улучшается возможность перехода огня при поджиге через фланец 11. При погасании запальной горелки 3 газовый кран 1 отключается, что препятствует в последующем подачи газа без горения в объем теплицы.

Использование данной горелки позволяет эффективно поддерживать заданную температуру воздуха в теплице.

Источники информации 1. Шимко Г.Г. и др. Газификация сельской местности, Киев, Колос, 1988 г. стр. 90-99.

2. Авторское свидетельство СССР N 324451, 1971 г.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Автоматическая тепличная горелка, содержащая последовательно расположенные газовое сопло с регулировочной шайбой для подачи воздуха, смесительную камеру и огневой насадок, выполненный в виде трубы с расположенными по ее длине в одной плоскости отверстиями, причем в конце трубы имеется днище, а внутри трубы в зоне, примыкающей к днищу, расположена пластина, отличающаяся тем, что она снабжена последовательно расположенными перед газовым соплом газовым краном с возможностью управления от датчика температуры воздуха, а также запальной горелкой, расположенной в начальной части огневого насадка, и термопарой, один конец расположен в зоне запала запальной горелки, а другой сообщен с механизмом управления газовым краном, при этом пластина установлена наклонно с уменьшением сечения трубы в сторону днища, причем длина пластины выбирается не менее половины длины огневого насадка.

2. Горелка по п. 1, отличающаяся тем, что труба выполнена разъемной с фланцевыми соединениями, в которых в плоскости расположения отверстий выполнены V-образные выемки с прорезями.



Популярные патенты:

2204241 Способ определения поливных норм при капельном орошении томатов

... для повышения качества полива путем увеличения равномерности распределения слоя осадков во времени, снижения инфильтрационных потерь и водной эрозии почв. Этим вызвано уменьшение водоподачи, объем которой рассчитывают по формуле вида V = aвhkн(Wн.в-Wн.в), (16) где kН - коэффициент, учитывающий степень порозности почвы и водопроницаемости на всей площади орошаемого участка при капельном способе полива. Для снижения себестоимости получаемой продукции томатов, эрозии почвы и выноса солей из корнеобитаемого слоя в нижележащие горизонты увеливают интервал времени между поливами, что способствует уменьшению водоподачи на 50%. Экспериментально установлено, что для различных условий ...


2427121 Почвообрабатывающий агрегат

... колесами с механизмом регулировки глубины вспашки. На раме установлены коленчатый вал, шатун с рабочими лопатками, угловой редуктор и каток - измельчитель. Рабочие лопатки установлены с возможностью заглубления в почву сверху вниз под углом 70-75 градусов и снабжены направляющими, качающимися, скользящими, упорными муфтами для создания упора для поднятия пласта. Коленчатый вал снабжен коренными и шатунными шейками, установленными с помощью резьбовых соединений на рычагах. Один конец шатуна закреплен через подшипник с шатунной шейкой коленчатого вала, а ко второму концу закреплена рабочая лопатка. Рабочие лопатки выполнены сменными. Такое конструктивное выполнение позволит повысить ...


2250602 Широкозахватный колесный дождеватель

... двух концентричных патрубков с фланцами, установленных с возможностью вращения один относительно другого и соединенных между собой посредством подпружиненного фиксатора, при этом фланец наружного патрубка зафиксирован во фланце внутреннего патрубка посредством штопорного кольца; внутренний диаметр внутреннего патрубка равен внутреннему диаметру водовода (SU, авторское свидетельство №1402297 А1, М.кл.4 А 01 G 25/09. Колесный дождевальный трубопровод /Г.П.Лямперт, Р.С.Празников, А.А.Федотов, А.С.Ермоленко (СССР). - Заявка №4145127/30-15; Заявл. 06.11.1986; опубл. 15.06.1988, Бюл. №22 // Открытия. Изобретения. - 1988. - №22).К недостаткам этого колесного дождевального трубопровода, ...


2182889 Дезинфицирующее средство

... и обладает пролонгированным бактерицидным действием. После 20 суток наблюдения препарат обнаруживался в воде практически в первоначально заданных концентрациях. Причем повторный очаг загрязнения (в пределах первоначальных величин микробной нагрузки), внесенный в однократно обеззараженную воду, исчезал в течение 1 ч без каких-либо добавок реагента. ПГМГ существует в форме различных солей. Технология синтеза ПГМГ, имеющая практическое значение, представляет собой получение на первой стадии основной модификации полиэктролита - ПГМГ-хлорида (X=Сl). При получении других модификаций в основном полимере производят замещение аниона соляной кислоты на любой другой анион неорганической или ...


2113779 Агромост

... в них через транспортеры 55, наклонные лотки 56 и разгрузочные окна 5 и 6 накопительного бункера 2. При уборке таких культур как, например, картофель или свекла на платформы 24 сначала закрепляют ботвоуборочные или листоуборочные сельхозорудия 25, которые ботву или свекольные листья срезают, измельчают и через транспортеры 18 и бункеры направляют в кузова транспортных машин. После этого платформы 24 с использованными сельхозорудиями 25 снимают и заменяют платформами 24 с корнеизвлекающими сельхозорудиями 25. После прохождения всей длины агроугодья платформы 24 с колесами 23 винтами 26 рассоединяют, сельхозорудия 25 перемещают и закрепляют в новых нужных местах фермы 1. После ...


Еще из этого раздела:

2086081 Рабочий орган культиватора

2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

2114107 Производные триазола, способ их получения и инсектоакарицидная композиция

2259707 Способ озеленения территорий многолетними декоративными древесными растениями

2473366 Вещество, обладающее антимикробным действием

2114528 Устройство для клеточного содержания мелких животных

2106082 Устройство для укладки подстилочного навоза в бурт

2394414 Соединительное устройство для сельскохозяйственной машины

2012206 Инсектицидная композиция для борьбы с тараканами

2048055 Устройство для отрезания и погрузки сенажа и силоса