Установка для регулирования температуры водной среды
Использование: в области рыбоводства, а именно для обеспечения температурного режима выдерживания производителей рыб на основе регулируемого смешивания холодной и горячей воды. Сущность: установка для регулирования температуры водной среды содержит трубопроводы 1 и 2 холодной и горячей воды соответственно, запорные элементы 3, 4, смеситель 5, рабочие бассейны 7-9. Датчики температуры 14 и 29 позволяют контролировать температуру воды в бассейне, либо на выходе смесителя в зависимости от режима работы коммутатора 13. RS - триггеры 11, 12 обеспечивают включение одного из трех возможных режимов работы установки, изменяя частоту импульсов на входе счетчика 15, управляя работой таймера 16, коммутатора 13, аналого-цифровым преобразователем 17. 3 ил.
Изобретение относится к рыбоводству, а именно к обеспечению температурного режима выдерживания производителей рыб на основе регулируемого смешивания холодной и горячей воды.
При выдерживании производителей рыб хороший выход половых продуктов высокого качества обеспечивается соблюдением вполне определенного закона изменения темпеpатуры водной среды. Известна установка для выдерживания производителей (инкубации икры), содержащая нагревательный элемент, ряд бассейнов, разделенных затворами, а также запорно-регулирующую и контрольно-измерительную аппаратуру. Недостатком этого устройства является его неспособность автоматически поддерживать требуемый оптимальный закон изменения температуры водной среды. Известна установка подобного назначения, содержащая несколько аккумулирующих объемов, снабженных электрически управляемыми трехвходовыми запорными элементами (вентилями), обеспечивающими необходимую температуру воды в измерительной емкости, связанной с рабочими бассейнами. Недостаток этой установки также связан с отсутствием плавной регулировки температуры, т.е. в ее недостаточной точности при обеспечении требуемого режима изменения температуры воды. В наибольшей степени предлагаемой установке для регулирования температуры водной среды по своему составу и техническим показателям соответствует установка, принятая за прототип, в которой имеется смеситель, расходный резервуар, датчики уровня жидкости, рабочий бассейн, датчики температуры, трубопроводы с горячей и холодной водой, система управления. В зависимости от значения заданной температуры воды, и с учетом измеренных значений температур в трубопроводах горячей и холодной воды, производится дозирование необходимых объемов горячей и холодной воды и их последующее смешивание в смесителе. Недостатки устройства-прототипа заключаются в следующем: отсутствует контроль температуры воды, поступающей из расходного резервуара в рабочий бассейн, что приводит к появлению систематической ошибки; из-за дискретного дозирования объемов холодной и горячей воды требуется буферный расходный резервуар, что усложняет и удорожает установку; в случае пропадания напряжения в питающей сети поступление свежей воды прекращается, что может привести к гибели производителей рыб. Кроме того, температура воды в рабочем бассейне за это время отклоняется от требуемой. При последующем запуске установки возможно резкое изменение температуры, компенсирующее это отклонение, что вызывает стрессовое состояние у рыб. Целью изобретения является повышение надежности работы установки и точности поддержания температуры воды в условиях возможного отключения электропитания. Цель достигается тем, что установка для регулирования температуры водной среды содержит смеситель, трубопроводы холодной и горячей воды, два регулируемых запорных элемента, трубопровод смешанной воды, рабочие бассейны, кнопку первоначального пуска, два RS-триггера, коммутатор аналоговых сигналов, два датчика температуры, счетчик импульсов, таймер, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), четыре логических элемента И-НЕ, логическую схему сравнения на "больше-меньше", постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), генератор тактовых импульсов (ГТИ), четыре логических элемента И, логический элемент ИЛИ, два исполнительных элемента, причем трубопроводы холодной и горячей воды связаны со входами смесителя посредством первого и второго запорных элементов, управляющие входы которых соединены с выходами соответствующих исполнительных элементов, задатчик температуры, выполненный на ПЗУ, выходом связан со вторыми входами схемы сравнения, первые входы которой соединены с выходом АЦП, аналоговый вход которого связан с первым и вторым датчиками температуры, установленными соответственно в рабочем бассейне и на выходе смесителя, посредством коммутатора аналоговых сигналов, выходы схемы сравнения связаны со входами исполнительных элементов посредством третьего и четвертого логических элементов И. Работа установки тактируется ГТИ, выход которого соединен со входом таймера, формирующего на своем первом выходе импульсы, управляющие работой АЦП, триггеров и исполнительных элементов. Автоматическое изменение температуры задатчика обеспечивается преобразо- ванием временного интервала в требуемую температуру задания, осуществляемую счетчиком импульсов, выходы разрядов которого соединены с адресными входами ПЗУ, в котором записывается программа изменения температуры задания. В случае исчезновения напряжения в питающей сети установка обесточивается. При этом поступление свежей воды в рабочие бассейны осуществляется по-прежнему через смеситель и запорные элементы. При соблюдении постоянных значений температуры и давлений в трубопроводах холодной и горячей воды температура в рабочих бассейнах будет поддерживаться неизменной, хотя флуктуации температур и давлений могут привести к некоторому отклонению температуры. После появления напряжения сети в установке производится измерение температуры воды в рабочем бассейне. По величине этой измеренной температуры осуществляется привязка к графику изменения температуры. Последующее изменение темпера- туры происходит без скачков, начиная от измеренной температуры воды в рабочем бассейне. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых элементов: RS-триггеров, логических элементов И, И-НЕ, схемы сравнения, коммутатора аналоговых сигналов, таймера, счетчика, а также новыми связями между ними и остальными элементами установки, что позволяет установить соответствие критерию изобретения "новизна". Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что установки для выдерживания заданного температурного режима у производителей рыб известны. Однако поддержание температуры в них производится вручную, с меньшей, чем это требуется по технологии, точностью. Известные установки для стабилизации температуры водной среды не реализуют изменение температуры во времени как это требуется. При одновременном удовлетворении обоих требований, т. е. при автоматическом изменении температуры воды с необходимой точностью, возникают специфические проблемы, связанные с возможным отключением питающей сети. Предлагаемая совокупность элементов и связей между ними обеспечивает работоспособность установки и в этих условиях, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "существенные отличия". Изобретение поясняется фиг.1-3. На фиг.1 представлена функциональная схема установки для регулирования температуры водной среды; на фиг.2 - временные диаграммы в различных точках схемы устройства; а) напряжение на кнопке 10; б) -"- на прямом выходе первого RS-триггера 11; в) -"- на прямом выходе второго RS-триг-гера 12; г) -"- на первом выходе таймера 16; д) -"- на втором выходе таймера 16; е) -"- на выходе ГТИ 23;ж) -"- на выходе первого элемента И-НЕ 18;
з) -"- на выходе второго элемента И-НЕ 19;
и) -"- на выходе третьего элемента И-НЕ 20;
к) -"-содержимое счетчика 15;
л) напряжение на выходе А < В элемента 21;
м) -"- на выходе А > В элемента 21;
н) -"- на выходе третьего элемента И 26;
п) -"- на выходе четвертого элемента И 27;
р) -"- на выходах исполнительного элемента 30;
с) -"- на выходах исполнительного элемента 31. Фиг. 3 иллюстрирует один из вариантов программы изменения (или графика) температуры задания для выдерживания производителей рыб. Установка для регулирования температуры водной среды содержит (фиг.1) трубопроводы холодной 1 и горячей воды 2, первый и второй запорные элементы 3 и 4, смеситель 5, трубопровод смешанной воды 6, рабочие бассейны 7-9, кнопку первона- чального пуска 10, первый и второй RS-триггеры 11 и 12, коммутатор аналоговых сигналов 13, первый и второй датчики температуры 14 и 29, счетчик импульсов 15, таймер 16, аналого-цифровой преобразователь 17, первый-третий логические элементы И-НЕ 18-20, логическую схему сравнения на "больше-меньше" 21, постоянное запоминающее устройство 22, генератор тактовых импульсов 23, первый-четвертый логические элементы И 24-27, логический элемент ИЛИ 28, первый и второй исполнительные элементы 30 и 31. Смеситель 5 соединен с трубопроводами 1 и 2 соответственно посредством запорных элементов 3 и 4, а также с рабочими бассейнами 7-9 посредством трубопровода 6. Кнопка 10 одним выводом соединена с входами установки в нулевое состояние RS-триггеров 11 и 12, счетчика 15 и таймера 16, а другим с шиной, потенциал которой приводит к установке в нулевое состояние элементов 11, 12, 15, 16 (в данном случае с общей шиной). Выход генератора тактовых импульсов 23 соединен со входом таймера 16 и третьим входом логического элемента И 24, первый вход которого соединен с первым входом логического элемента И 25, первым входом логического элемента И-НЕ 18 и выходом RS-триггера 11. Второй вход логического элемента И 24 соединен со вторым входом логического элемента И-НЕ 18 и с инверсным выходом RS-триггера 12, прямой выход которого соединен с третьим входом логического элемента И 25, адресным входом коммутатора 13 и первыми входами логических элементов И 26, 27. Второй выход таймера 15 соединен со вторым входом логического элемента И 25, а первый с S-входом RS-триггера 11 и вторым входом логического элемента И-НЕ 19, первый вход которого соединен с выходом логического элемента И-НЕ 18, а выход - со вторыми входами логических элементов И 26 и 27, входом управления АЦП 17 и первым входом логического элемента И-НЕ 20, выход которого соединен с S-входом RS-триггера 12. Выходы логических элементов И 24 и 25, а также выход переноса счетчика 15 соединены со входами логического элемента ИЛИ 28, выходом соединенного со счетным входом счетчика 15, выходы разрядов которого соединены с входами задатчика температуры 22, выходы которого соединены со вторыми входами логической схемы сравнения 21. Датчики температуры 14 и 29 посредством коммутатора 13 связаны со входом АЦП 17, а выходы разрядов последнего соединены с первыми входами схемы сравнения 21, первый выход которой соединен с третьим входом логического элемента И 27 и вторым входом логического элемента И-НЕ 20, а второй - с третьим входом логического элемента И 26, выход которого соединен с открывающим и закрывающим входами, соответственно, исполнительных элементов 30 и 31. Выход логического элемента И 27 соединен с открывающим и закрывающим входами соответственно исполнительных элементов 31 и 30, которые управляют запорными элементами 3 и 4. Установка для регулирования температуры водной среды работает следующим образом. Холодная и горячая вода поступают по трубопроводам 1 и 2 через заслонки запорных элементов 3 и 4 в смеситель 5, с выхода которого по трубопроводу 6 смешанная вода поступает в рабочие бассейны 7-9 (фиг.1). В режиме начального запуска установки для регулирования температуры воды нажатием кнопки 10 в момент времени tо (фиг.2) сбрасывают в нулевое состояние первый 11 и второй 12 RS-триггеры, счетчик 15 и таймер 16 подачей сигнала низкого уровня на соответствующие входы этих элементов. Сигнал низкого уровня поступает с прямого выхода второго RS-триггера 12 на адресный вход коммутатора 13 аналоговых сигналов, обеспечивая подключение выхода датчика температуры 14 воды в рабочих бассейнах 7-9 к аналоговому входу интегрирующего АЦП 17. При отпускании кнопки 10 в момент времени t1 на первом выходе таймера 16 появляется сигнал высокого уровня (фиг.2,г), в результате чего на выходе второго элемента И-НЕ 19 устанавливается сигнал низкого уровня, приложенный к управляющему входу АЦП 17 и переводящий его в режим измерения температуры воды в рабочем бассейне. Через время




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3