201204. lajstromszámú szabadalom • Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer vizsgálati mérések elvégésére zárt terekben, például fitotronokban.

9 HU 201 204 B 10 egységekkel, azok kezelő — és mérőeszköze­ivel és a klimatizáló berendezésekkel, úgymint az 5,6 hőtranszformátorokkal, 4 hőszivattyúval 8 hőelvonó- és 9 hőleadó egységeken keresz­tül a 7 külső térrel, ezáltal a 37 számítógép egyetlen rendszerré szervezi az esetenként önálló mérő- és szabályozó köröket Is tartal­mazó 1,12,13 elkülönített légterű egységeket és az azokat működtető ill. kiszolgáló egysége­ket. Ugyanakkor ill. emellett előnyös lehet egy­részt néhány egység önálló számítógépes ki­alakítása is, és/vagy adott esetben több ki­segítő, ill. hasonló rendszer további közös számítógépekkel való összefogása is. Különö­sen ha a hulladékenergiákat hasznosítani kí­vánjuk és az energia használat optimalizálását különböző további belső ós/vagy külső egysé­gekre ill. rendszerekre is kiterjesztjük. 2. példa Az 1. példa szerinti, vagy ahhoz hasonló vagy eltérő (pl. vegyszer kísérleti paraméterek gra­dienssel kombinált) vizsgálatok elvégzését elő­nyösen elősegíti, ha egy- vagy több 1, 12, 13 elkülönített légterű egységgel gradienses (hő­fok lépcső sorozatos) üzemmódot hozunk létre, megfelelő belső berendezések segítségével, így például előnyösen dolgozhatunk szélesebb hőfoktartományok vizsgálata esetén, a 2. a, b, ill. c. ábrákon vázolt hőfokgradiens elrendezé­sekkel. Ezek lényegében nevelőasztalok meg­osztott légkeverő rendszerekkel. A növények elhelyezésére a 2.a. ábrán látható 64 asztallap szolgál, az ezen kialakított megfelelő 65—66 résekkel, amelyek egymáshoz képest beállít­hatók és 67 elválasztó fallal vannak egymástól elkülönítve. így adott esetben a 2.c. ábrán jelölt x-irányban egy folyamatosan változó hőfoklép­cső sorozatot hozhatunk létre, az egyes 15—27 rekeszekkel. Az egyes 15—27 rekeszek kü­­lön-külön, más és más hőfokú levegővel kerül­nek táplálásra, és a 65 ill. 66 réseken beáramló melegebb, ill. hidegebb levegőt az elválasztott 60—61 térrészekben megfelelő hőfokú levegő­vel táplált, klímaberendezéssel stabilizált ill. be­állított hőfokú léggyűjtő tartályok biztosítják. Az egyes 15—27 rekeszeknél a kívánt hőfokot a 65 és 66 rések megfelelő szélességi méretei biztosítják. Előnyösen a 2.c. ábrán bemutatott lineáris hőfokmenetet célszerű beállítanunk, de elképzelhetők adott esetben egyéb hőfokme­netek is. Mindig célszerű arra gondolnunk a hőfokmenetek beállításánál, hogy a szomszé­dos 15—16, 16—17 rekeszek hőfoka azonos vagy egy fokozattal eltérő legyen. így kevésbé zavarók a növényekre az eltérő viszonyok a szomszédos sorokban, és az egész kísérlet értékelhetősége is egyszerűbben megoldható, a hagyományos statisztikai módszerek analóg változataival (lineáris térbeli átlagszámítások, stb.). Ezenkívül, az egyes 67 elválasztó falakat sem kell annyira hőszigetelni, ami egyszerűbb megoldásokat tesz lehetővé a gyártásnál, sze­reléseknél. A találmány szerinti megoldás egy előnyös kivitelnél az előbbi irányra merőleges új irány- 6 ban is két térfelet választ el egymástól. Nyilván­valóan a 68 és 69 térfeleken III. 70—71 térfe­leken, vagyis az y-irány mentén megfelelő konstrukcióval minimális eltérést célszerű biz­tosítanunk az egyes 15—27 rekeszeknél, kivé­ve azt az esetet, amikor ezen másik Irányban is gradiens létrehozatala a cél. valamely eltérő paraméter vonatkozásában. így például fény intenzitás változást Is kialakíthatunk y-irányú gradienssel. Ilyen példákat részletesebben lát­hatunk a 180.836 lajstromszámú magyar sza­badalmi leírásban, melynek egyéb konkrét megoldásait is előnyösen kombinálhatjuk jelen szerkezetek kialakítása során. Megemlítjük, hogy általános tapasztalat szerint célszerű ezen gradiens asztalok köré egy ún. szegélyt vonni, amely minden oldalról legalább egy növénysor elhelyezését lehetővé téve a széleken jelent­kező zavaró szegélyhatások kiküszöbölését elősegíti. Természetesen több ilyen 60 ill. 61 térrész is egymás mellé tehető, és célszerű az egyes 60 ill. 61 térrészek között hőszivattyúval biztosí­tanunk a hőfokeltóróseket, ezeket a hőszi­vattyúkat a 37 számítógép energia használat optimalizálási programja alapján működtetve. Fix célú és sorozat mérésekre használt beren­dezéseknél természetesen felhasználhatjuk a találmány alapján azt (a lehetőségeket kiter­jesztő) megoldást is, hogy számításokkal meg­határozzuk egy-egy készülék hőszivattyújá­nak beállítását és programvezérlését, és azt követően egy egységet külön további számí­tógépes központi vezérlés mellőzésével (a cél­készüléknél a programokat elegendő egyszer kiszámolni és utána már lekapcsolható, tehát így eleve elhagyható a központi gépvezérlő számítógép), közvetlen szabályozásokkal és programvezérlésekkel, előnyösen mikropro­cesszoros (saját) vezérlésekkel megvalósítani. 3. példa Az 1. és 2. példa elsősorban az energia racionális felhasználás klímatechnikai megol­dásainak (hőszivattyú elv megfelelő, és több szintű) alkalmazását hangsúlyozta egy speciális méréstechnikai területen, a fitotron techniká­ban. Kisebb a jelentősége annak, hogy ezt párhuzamos vagy soros kapcsolások mely va­riációjával érjük el, illetve — a feladatot mindig az energia felhasználás, a vizsgálati program, valamint a rendelkezésre álló hely- és géphasz­nálati lehetőségek megfelelő összehangolásá­val — érhetjük el. Az energia megtakarítás másik forrása a természetes energiaforrások közvetlen hasznosítása (napenergia, geotermi­kus energia) mellett az, hogy igyekszünk kizárni a hőtechnikailag kedvezőtlen megoldásokat, az egyes energiafajták „hulladékhőit” igyekszik a találmány szerinti berendezés rendszer haszno­sítani illetve igyekszik megakadályozni azt, hogy a fűtő elemek a hűtő elemek „ellen” dolgozzanak (vagy fordítva: ne dolgozzanak a hűtő elemek a fűtő elemek ellen). Erre a talál­mány szerinti hőfok lépcső sorozatok (gradien­sek) előnyösen kihasználhatók, a bennük meg­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom