Системы термометрии для зернохранилищ с плоскими и наклонными полами

Схема размещения термоподвесок в складе, а также количество датчиков изложены в статье «Практична термометрія в зерносховищах з пласкою і похилою підлогами» Просяник А.В., кандидат технічних наук, Хом`як В.С., ДНВП "Ельдорадо", м. Дніпропетровськ // «Хранение и переработка зерна» № 4 березень 2003 р. ст.43-45, а именно:

Научное обоснование и создание технологически эффективных систем контроля температуры зерна в складах является комплексным и сложным заданием направленным на достижение следующих целей: недопущение снижения качества и потерь зерна за счет самосогревания, снижение затрат энерго-и трудоресурсов связанных с обработкой, перемещением зерна, а также, собственно контролем температуры зерна.

В данной статье изложены результаты опыта ГНПП "Эльдорадо" в разработке новых систем и технических средств контроля температуры зерна в зерновых насыпях складов и технологически эффективных технических средств их реализации, а именно: разработка термоподвесок и приборов цифрового отображения и учета температуры, как в ручном, так и в автоматическом режиме с применением компьютера, что в свою очередь, входит в решение задачи высшего уровня - [1] создание АСУ ТП зернохранящих предприятий.

Для выявления причин полного отсутствия стационарных технических средств эффективного контроля температуры хранящегося зерна в складах различных типов, а также получение исходных данных, характеризующих объект применения - склад, и необходимых для создания таких технических средств, было проведено обследование около ста складов хлебозаготовительных пунктов и комбинатов хлебопродуктов различных форм собственности, во всех регионах Украины. В настоящее время в хлебозаготовительных предприятиях эксплуатируются склады размером 20 х 62 м., построеные еще 40-50 лет назад. Стены из кирпича, двухскатная шиферная крыша; балки перекрытия, опоры крыши (10 рядов) и верхней галереи, как и сама галерея - деревянные. Все склады конструктивно делятся на склады с плоскоими и наклонными полами. В склад с плоским полом нормативной емкостью 3.5 тыс. тонн, высота насыпи зерна достигает 5.5 м. В складах с наклонным полом емкостью 6 тыс. тонн типа НП-9, высота насыпи зерна достигает 11.3 м. Примерно половина складов с плоским полом и все склады с наклонным полом механизированные, т.е. загрузка склада проводится ленточным конвейером с верхней галереи, а разгрузка - конвейером нижней галереи. Склады без нижней галереи разгружают с использованием автопогрузчиков типа КШП и автотранспорта.

Склады, по сравнению с силосами элеваторов, значительно более открыты для проникновения влаги в насыпь зерна через оконные и дверные проемы, шиферную кровлю, из почвы через асфальтное покрытие пола, что приводит к созданию условий интенсивного самосогревания зерна и ухудшению его качества. Тем не менее, в практике зернохранения есть неединичные случаи, когда температура зерна в складах совсем не контролируется в течение всего времени его хранения, то есть до сих пор действует "социалистическое" представление о дармовой безграничности ресурсов. Правда, метод ручного контроля температуры с помощью термоштанг, который применяется на большинстве складов зернозаготовительных предприятий, трудно квалифицировать как эффективный, а результаты измерения температуры считать достоверными. Это можно доказать, проанализировав особенности эксплуатации наиболее распространенного и официально разрешенного для применения "Измерителя  температуры  штангового  переносного" ИТШП-02.

Но перед этим приведем анализ научно обоснованных [2] и подтвержденных практикой внедрений результатов исследований, касающихся:
а) определения схемы пространственного расположения зон контроля температуры в объеме зерновой насыпи;
б) определения специализированных требований к термоподвескам которые могут быть установлены в складах;
в) определения схем монтажа термоподвесок в складах с плоскими и наклонными полами и связанные с этим технологические требования к порядку загрузки партий зерна в склады всех типов.

Для получения таких результатов были исследованы все существенно важные факторы, определяющие температурный режим хранения зерна в виде зерновой насыпи в условиях складов.

Процесс формирования партий зерна по качеству, влажности, засоренности и т.п., которое загружается на хранение играет важную роль при определении вышеуказанных параметров.

В последние годы, из-за раздробленности поставщиков зерна в зерноприемные предприятия, довольно трудно формировать однородные партии зерна на хранение в одном складе. Поэтому, как правило, контролируемая по температуре среда на складе представляет собой зерновые насыпи сформированные в виде куч зерна конической формы, состоящие из наложенных друг на друга слоев зерна, которые размещаются по наклонной плоскости, ограниченной геометрической формой склада и отличаются между собой влажностью, температурой и качеством зерна.

Схема пространственного расположения зон контроля температуры определяется величиной радиуса зон чувствительности (r) - максимального расстояния от датчика до средней плоскости (оси, центра) источника самосогревания, при которой датчик еще реагирует на повышение температуры до того как наступило ухудшение качества зерна, то есть температуры 35 °С. Источником самосогревания является слой зерна одной партии повышенной физиологической активности. Температурное поле в таком слое развивается одинаково во всех точках, достигая максимального значения 54 °С, когда слой зерна "выгорает", в то время как в соседнем верхнем слое зерна температура достигает лишь 35 °С. Тепло от источника самосогревания передается путем теплопроводности до тех пор пока температура в нем не достигнет 35-40 °С.

  В результате комплексного учета теплопроводности зерна различных культур, технологических средств и условий формирования партий зерна и его подготовки для сохранения было определено, что по высоте зерновой насыпи зоны контроля температуры (датчики) нужно располагать с интервалом равным двойной величине радиуса чувствительности 2r=1.3-2м. Для реальных условий эксплуатации складов в привязке к их геометрическим размерам разработана и представлена ​​на рисунке схема пространственного расположения зон контроля температуры. Этой схемы достаточно для определения оптимального количества зон контроля (датчиков) в термоподвеске и количества термоподвесок необходимых для оснащения одного склада.

Схема расположения зон контроля температуры в поперечном сечении: а) склады с плоским полом; б) склады с наклонным полом; в) в продольном сечении для обоих типов складов.

Таким образом, для эффективного контроля температурного поля зерновой насыпи в складе с плоским полом, необходимо контролировать температуру в пределах 70-168 пространственных зон; в складе с наклонным полом нужно контролировать температуру в пределах 110-264 пространственных зон. И если количество зон контроля температуры в поперечном сечении склада должна быть постоянной: для склада с плоским полом - 7 зон контроля, а для склада с наклонным полом - 11 зон контроля, то количество таких поперечных сечений, которые определяют количество термоподвесок может находиться в пределах от 10 до 24 рядов.

При наличии 24 поперечных рядов зон контроля термоподвесок нет никаких ограничений для организации технологической схемы загрузки склада. При использовании менее 24 рядов термоподвесок, нужно в зерновой насыпи склада формировать кучи зерна вдоль склада таким образом, чтоб поперечное сечение зон контроля температуры проходило через верхушку кучи, т.е. сброс зерна из верхнего конвейера нужно выполнять четко над вертикально закрепленной термоподвеской.

Теперь вернемся к анализу ручного контроля температурного поля в складе с помощью термоштанги. Если тратить на одно измерение 15 мин. (с учетом времени, необходимого для достижения датчиком температуры зерна), то весь процесс измерения температурного поля в складе с плоским полом займет 42 час., а в складе с наклонным полом - 66 часов физического труда оператора на поверхности зерновой насыпи зимой на морозе с термоштангами весом до 5 кг. Мало того, при длине рабочей части термоштанги в пределах 3 м., даже при том что оператор сможет погрузить термоштангами на максимальную глубину, температуру нижних слоев зерна в зерноскладе с наклонным полом контролировать вообще невозможно.

Применение известных термоподвесок ТП-1М (АЛД 2.825.000), которые выпускало НПО "Промавтоматика", г. Житомир, для стационарного контроля температуры зерна в складах практически невозможно по следующим причинам. Термоподвеска громоздкая и из-за своих конструктивных особенностей при выпуске зерна способствует возникновению осевой нагрузки до 700 кг. на точку крепления, а в складе это деревянная балка перекрытия склада. А для того, чтобы реализовать эффективный контроль температуры насыпи зерна в поперечном сечении нужно использовать 3 термоподвески. Учитывая приведенное обоснование количества зон контроля, на один склад нужно использовать не менее 30-ти термоподвесок, которые при выпуске зерна могут создать аварийное нагрузки на перекрытия склада механизированного типа. В складах немеханизированного типа термоподвески ТП-1М, в случае их использования, будут мешать работе автопогрузчиков и автотранспорта.

В 2001 г. в ГНПП "Эльдорадо" была проведена разработка комплекта зонного контроля температуры (ЗКТ) для складов. В состав ЗКТ входит цифровой термометр ЗЕТ-7(11) и специализированная Термоподвеска ТПЗ-7(11)

Технические характеристики термоподвески ТПЗ-7(11) 
   Количество зон (датчиков ) контроля  7, или 9 (11)
 Тип датчика, градуировки  ТОМ, 50М
 Класс датчиков  С
 Вес термоподвески  не более 3 кг

Конструктивно термоподвеска состоит из трех звеньев кабель соответствующей длины смонтированных в одном стандартном соединителе. В каждое звено термоподвески вмонтировано необходимое количество стандартных герметичных датчиков.

Технические характеристики цифрового термометра ЗЕТ-7(11)
  Количество зон контроля 7, или 9 (11)
Диапазон измерения температуры -20 +600 ° С
Цена единицы младшего разряда 0.10 ° С
Вес прибора не более 2 кг

Питание ЗЕТ осуществляется из автономного источника постоянного тока напряжением от 5В до 10В. Конструктивно ЗЕТ-7(11) представляет собой переносной прибор в металлическом корпусе, к которому во время измерения температуры через стандартный соединитель присоединяется термоподвеска. Выбор зоны контроля оператор осуществляет переключателем, который входит в состав термометра.

Унификация термоподвесок предусматривает применение одного термометра ЗЕТ-7(11), независимо от общего количества зон контроля температуры.

Общее время контроля температурного поля склада с наклонным полом типа НП-9 не превышает 40 мин.

Электрическая схема и конструктивное исполнение термоподвесок ТПЗ-7(11) позволяет объединять их через коммутатор на информационную шину для организации компьютерной системы термометрии.

В настоящее время комплекты зонного контроля температуры внедрены и эксплуатируются в механизированных складах с плоскими и наклонными полами зерноприемных предприятий Запорожской и Кировоградской областей.


Литература

1. Просяник А.В., Соснин К.В., Клабуков В.Ф., Мельниченко П.И. От локальных задач автоматизации к интегрированной АСУ комбината хлебопродуктов. // Хранение и переработка зерна, № 4, 2002 г.

2. Сергунов  В.С.  Повышение  эффективности  контроля  за  процессом  хранения  зерна  в  хранилищах  разного  типа  // Элеваторная  промышленность. Экспресс-информация. Выпуск  7 . М. 1985 г.

Оборудование системы термометрии для элеваторов шрота или лузги

для маслоэкстракционных заводов, комбикормовых заводов (более высокие требования по взрывозащите, абразивного износа оболочки термоподвесок, масло и термостойкости) на базе термоподвесок в металлической оболочке.
Система сертифицирована согласно требованиям зоны 21 (В-II) стандарта EN 1127_1 «Machine safety / fire and explosion protection» Part 1: Explosion protection .

Термоподвески ТПц-КС в металлической оболочке с использованием кабельной продукции украинского производства

Назначение – измерение температуры шрота и лузги в силосах элеватора шрота масло-экстракционного завода или комбикормового завода.

Технические характеристики
 Материал оболочки  оцинкованные стальные проволоки
 Диапазон измеряемых температур, °С  от -30 до +50
 Количество датчиков, шт.  от 1 до 35
 Разрывное усилие стального каната термоподвески, КН  100
 Страна производитель  Украина

Электрический кабель термоподвески рассчитан на температурный диапазон от -30 °С до +50 °С, кратковременно до +70 °С.

Термоподвески ТПЦ-КС-О в металлической оболочке с использованием кабельной продукции импортного производства

Назначение  измерение температуры шрота и лузги в силосах элеватора шрота масло-экстракционного завода или комбикормового завода.

Технические характеристики
   
 Материал оболочки  оцинкованные стальные проволоки
 Диапазон измеряемых температур, °С  от -30 до +50
 Количество датчиков, шт.  от 1 до 35
 Разрывное усилие стального каната термоподвески, КН  100
 Страна производитель  Германия

Электрический кабель термоподвески - масло и бензостойкий, устойчивый к гидролизу, температурный диапазон от -40 °С до +80 °С, кратковременно до +120 °С.

Блок дистанционного контроля температуры ДКТ-1

Блок дистанционного контроля температуры ДКТ-1 предназначен для опроса термоподвесок на основе цифровых датчиков температуры DS18B20, передачи результатов измерения на ПЭВМ и работает в составе системы контроля температуры элеваторов автоматизированной.
Область применения - построение новых систем.

Блок ДКТ-1 предназначен для установки в помещениях с взрывоопасными условиями эксплуатации.

Блок ДКТ-1  выполняет следующие функции:

  • по запросу от ПЭВМ выполняет опрос преобразователей температуры термоподвесок и передачу результатов измерения на ПЭВМ;
  • диагностирование неисправностей оборудования системы термометрии.

Радио трансивер с интерфейсом RS485

 Трансивер позволяет передавать данные с контроллеров температуры по радиосигналу. Основные характкристики:

  • двусторонняя связь на расстояние до 2 км;
  • возможность подключения внешней антернны;

Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение предназначено для автоматизированного дистанционного контроля температуры шрота и лузги в силосах элеватора шрота масло-экстракционного завода или комбикормового завода и позволяет выполнять следующие функции:

  • Измерение температуры в силосах элеватора.
  • Ведение силосной доски с указанием культуры, которая хранится, и уровня заполнения.
  • Построение графиков температуры за заданный период времени.
  • Отображение температурного поля в цвете при задании граничных значений.
  • Диагностика неисправностей.
  • Печать протоколов измерения температуры.

 

Оборудование для модернизации существующих систем термометрии

Оборудование для модернизации или доукомплектации существующих систем термометрии на базе аналоговых датчиков температуры типа ТСМ, спроектированных и введенных в эксплуатацию еще в советское время.

Термоподвески с использованием аналоговых датчиков температуры типа ТСМ

Термоподвеска ТП-1М, производства НПО «Промавтоматика» , г. Житомир.

Назначение – измерение температуры зерна в силосах элеватора, а также измерения температуры шрота и лузги в силосах элеватора шрота масло-экстракционного или комбикормового завода.

Технические характеристики
Материал оболочки металл
Тип термометра сопротивления ТСМ
Номинальное сопротивление при 0°С, Ом 53 или 50
Градуировка гр. 23 или 50М
Диапазон измеряемых температур, °С от -30 до +50
Количество датчиков, шт. до 6
Разрывное усилие, кгс 3000

Термоподвеска ТП-КТ-1М в пластиковой оболочке со стальным канатом.

Назначение - измерение температуры зерна в силосах элеватора.

Технические характеристики
Материал оболочки полиэтилен*
Тип термометра сопротивления ТСМ
Номинальное сопротивление при 0°С, Ом 53 или 50
Градуировка гр. 23 или 50М
Диапазон измеряемых температур, °С от -30 до +50
Количество датчиков, шт. до 6
Разрывное усилие стального каната термоподвески, КН 15,9

* соответствие нормативным требованиям по накоплению статического электричества и возможных электрических разрядов в условиях загрузки/выгрузки зерна - не установлено.

Термоподвеска ТП-КТ-А-1М в пластиковой антистатической оболочке с усиленным стальным канатом.

Назначение - измерение температуры зерна в силосах элеватора.

Технические характеристики
Материал оболочки полиэтилен*
Тип термометра сопротивления ТСМ
Номинальное сопротивление при 0°С, Ом 53 или 50
Градуировка гр. 23 или 50М
Диапазон измеряемых температур, °С от -30 до +50
Количество датчиков, шт. до 6
Разрывное усилие стального каната термоподвески, КН 38,4

* соответствие нормативным требованиям по накоплению статического электричества и возможных электрических разрядов в условиях загрузки/выгрузки зерна - отвечает.

Специализированный контроллер температуры СК ДКТЕ-М

Специализированный контроллер дистанционного контроля температуры элеватора (СК ДКТЕ-М) предназначен для работы в составе компьютерной информационно-измерительной системы контроля температуры зерна и зернопродуктов в силосах элеватора.

СК ДКТЕ-М обеспечивает подключение релейных шкафов (местных блоков) систем термометрии ДКТЕ-4МГ, «МАРС-1500» и М5. При этом базовые системы термометрии полностью сохраняют свою работоспособность и используются в качестве "горячего" резерва.

СК ДКТЕ-М совместно с ПЭВМ типа IBM PC/AT и с существующими релейными (коммутационными) шкафами выполняет следующие функции:

  • автоматическое дистанционное измерение температуры зерна и зернопродуктов;
  • сохранение результатов измерений в ПЭВМ;
  • просмотр и вывод на печать протоколов измерений температуры;
  • диагностика технического состояния надсилосного оборудования системы термометрии.

 Релейно-электронный блок

Релейно-электронный блок для системы дистанционного контроля температуры зерна и зернопродуктов в силосах элеватора типа ДКТЕ-4МГ (далее РЭБ ДКТЕ), ​​является модернизированным аналогом серийной релейного шкафа РШ-2Г (АЛД3.680.010).

 

Электрическая схема РЭБ ДКТЕ - полумост постоянного тока, релейный выбор и включение термоподвесок соответствуют схеме установки ДКТЕ-4МГ.

Модернизированный РЭБ ДКТЕ является бескорпусным блоком смонтированным на двух печатных платах с использованием транзисторов и герконовых реле РЭС- 44 или их аналогов.

Блок контроля температуры элеватора ДКТЕ-Р

Блок дистанционного контроля температуры зерна и зернопродуктов в силосах элеватора ДКТЕ-Р на базе бесконтактного (электронного) микропроцессорного контроллера, который предназначен для замены релейных шкафов типа РШ-2Г (АЛД3.680.010) и работает в составе автоматизированной системы контроля температуры зерна и зернопродуктов в силосах элеватора.

 

Область применения - строительство новых и модернизация существующих систем.

Блок ДКТЕ-Р выполняет следующие функции:

  • по запросу от ПЭВМ выполняет измерение сопротивления датчиков температуры термоподвесок и передачу результатов измерения на ПЭВМ;
  • диагностирования неисправностей оборудования системы термометрии.

Радио трансивер с интерфейсом RS485

 Трансивер позволяет передавать данные с контроллеров температуры по радиосигналу. Основные характкристики:

  • двусторонняя связь на расстояние до 2 км;
  • возможность подключения внешней антернны;

Программное обеспечение

 
Прикладное программное обеспечение предназначено для автоматизированного дистанционного контроля температуры зерна и зернопродуктов в силосах элеватора и позволяет выполнять следующие функции:
  • Измерение температуры в силосах элеватора.
  • Ведение силосной доски с указанием культуры, которая храниться, и уровня заполнения.
  • Построение графиков температуры за заданный период времени.
  • Отображение температурного поля в цвете при задании граничных значений.
  • Диагностика неисправностей.
  • Печать протоколов измерения температуры.

 

Оборудование для элеваторов хранения зерна и зернопродуктов на базе современных систем термометрии с использованием цифровых датчиков температуры фирмы Dallas Semiconductor в составе термоподвесок.

Термоподвеска

с использованием цифровых датчиков температуры фирмы DallasSemiconductor или Maxim Integrated Products. Термоподвеска ТПц-КТ в пластиковой оболочке со стальным канатом.

Назначение  использование в составе системы термометрии для измерения температуры зерна в силосах элеватора.

Технические характеристики термоподвески
 Материал оболочки термоподвески  полиэтилен *
 Диапазон измеряемых температур, ° С  от -30 до +50
 Количество датчиков в термоподвеске, шт.  от 1 до 35
 Разрывное усилие стального каната термоподвески, КН  15,9

* соответствие нормативным требованиям по накоплению статического электричества и возможных электрических разрядов в условиях загрузки / выгрузки зерна - не установлено.

Термоподвеска ТПц-КТ-А в пластиковой антистатической оболочке с усиленным стальным канатом

Назначение – использование в составе системы термометрии для измерения температуры зерна в силосах элеватора.

Технические характеристики термоподвески
   
Материал оболочки термоподвески антистатический пластик*
Диапазон измеряемых температур, °С от -30 до +50
Количество датчиков в термоподвеске, шт. от 1 до 35
Суммарное разрывное усилие всех проволок стального каната термоподвески, КН 38,4

* соответствие нормативным требованиям по накоплению статического электричества и возможных электрических разрядов в условиях загрузки / выгрузки зерна - отвечает.

Термоподвеска/измеритель уровня ТПц-КТ-А-ВР в пластиковой антистатической оболочке с усиленным стальным канатом

Назначение – использование в составе системы термометрии для измерения температуры зерна, а также для измерения уровня зерна в силосах элеватора.

Технические характеристики термоподвески/измерителя уровня зерна
Материал оболочки термоподвески антистатический пластик*
Диапазон измеряемых температур, °С от -30 до +50
Количество датчиков в термоподвеске, шт. от 1 до 35
Основная абсолютная погрешность измерения уровня, м. 0,1
Суммарное разрывное усилие всех проволок стального каната термоподвески, КН 38,4

* соответствие нормативным требованиям по накоплению статического электричества и возможных электрических разрядов в условиях загрузки / выгрузки зерна - отвечает.

Блок дистанционного контроля температуры ДКТ -1

Блок дистанционного контроля температуры ДКТ-1 используется в составе системы термометрии для опроса термоподвесок на основе цифровых датчиков температуры DS18B20 (термоподвеска ТПц-КТ, термоподвеска ТПц-КТ-А), передачи результатов измерения на ПЭВМ и работает в составе системы контроля температуры элеваторов автоматизированной.
Область применения - построение новых систем.

Блок ДКТ-1 предназначен для установки в помещениях с взрывоопасными условиями эксплуатации.

Блок ДКТ-1  выполняет следующие функции:

  • по запросу от ПЭВМ выполняет опрос преобразователей температуры термоподвесок и передачу результатов измерения на ПЭВМ;
  • диагностирование неисправностей оборудования системы термометрии.

Блок дистанционного контроля температуры ДКТ-1 (с интерфейсом RS-485, протокол обмена MODBUS RTU)

Используется в составе системы термометрии для опроса термоподвесок на основе цифровых датчиков температуры DS18B20 (термоподвеска ТПц-КТ, термоподвеска ТПц-КТ-А) и передачи результатов измерения в SCADA-системы по интерфейсу RS-485 с помощью стандартизированного протокола MODBUS RTU.
Область применения - построение новых систем и интеграция в общую АСУ ТП предприятия.

 
 Блок ДКТ-1 (с интерфейсом RS-485, протокол обмена MODBUS RTU) выполняет следующие функции:
  • автоматическое, с заданным интервалом, измерение температуры зерна и зернопродуктов;
  • передача результатов измерения в SCADA-систему по интерфейсу RS-485 с помощью протокола обмена MODBUS RTU;
  • диагностирование неисправностей оборудования системы термометрии.

Прибор считывания температуры ПСТЦ-2

Прибор считывания температуры ПСТЦ-2 используется в составе системы термометрии для работы с термоподвесками на основе цифровых датчиков температуры DS18B20 (термоподвеска ТПц-КТ, термоподвеска ТПц-КТ-А) на предприятиях зерноперерабатывающей промышленности. Прибор может эксплуатироваться автономно и в составе автоматизированной системы.

 Прибор выполняет следующие основные функции:

  • измерение, считывание результатов измерения температуры и сохранение их в памяти;
  • измерение, считывание и просмотр результатов непосредственно на месте;
  • просмотр результатов, сохраненных в памяти.

Прибор выполняет следующие сервисные функции:

  • загрузки (выгрузки) базы адресов датчиков температуры с (в) ПЭВМ;
  • автономную коррекцию базы адресов датчиков температуры.

При работе прибора в составе автоматизированной системы реализуется:

  • передача и сохранение результатов измерения в ПЭВМ;
  • просмотр и вывод на печать результатов измерения.

Радио трансивер с интерфейсом RS485

 Трансивер позволяет передавать данные с контроллеров температуры по радиосигналу. Основные характеристики:

  • двусторонняя связь на расстояние до 2 км;
  • возможность подключения внешней антенны.

Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение используется в составе системы термометрии для автоматизированного дистанционного контроля температуры зерна и зернопродуктов в элеваторе и позволяет выполнять следующие функции:

  • Измерение температуры в силосах элеватора.
  • Ведение силосной доски с указанием культуры, которая хранится, и уровня заполнения.
  • Построение графиков температуры за заданный период времени.
  • Отображение температурного поля в цвете при задании граничных значений.
  • Диагностика неисправностей.
  • Печать протоколов измерения температуры.
  • И другие по требованию заказчика.

Статья: «Практические аспекты создания компьютерных систем коммерческого учета товарных запасов в резервуарных парках предприятий масложирового комплекса.» Давидчук А.Н., директор; Баклушин Ю.Н., техн. директор НПП ООО «Терезы»; Просянык А.В., к.т.н., директор ГНПП «Эльдорадо», г.Днепропетровск; Соколов В.О., начальник службы КИПиА «Донецкий маргариновый завод»

Системы термометрии и измерения уровня для предприятий хранения и переработки зерна

Измерение температуры (термометрия) выполняется в силосах элеваторов зерна и зернопродуктов, элеваторов шрота и лузги, складах с плоскими и наклонными полами для элеваторов, маслоэкстракционных заводов, комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых заводов, хлебоприемных предприятий и др.

Одним из основных направлений деятельности Ассоциации является выполнение работ по разработке и внедрению систем термометрии (измерения уровня) элеваторов (поставка и монтаж систем термометрии "с нуля"), которые состоят из: выполнения проекта, изготовления оборудования, прокладки кабельных коммуникаций, монтажа систем,  пуско-наладочных работ и сдачи в эксплуатацию. А также возможна модернизация и ремонт существующих систем термометрии (с измерением уровня) таких как: ДКТЭ-4МГ, МАРС-1500, StorMax, Rolfes, BOONE, Safe Grain, MyTemp, OPI-SYSTEM, М-5.

Потенциально возможные варианты модернизации систем термометрии элеватора рассмотрены в статье «Основные варианты выбора системы термометрии элеватора» Просянык А. В., канд. техн. наук, Соснин К.В., ГНПП «Эльдорадо», г. Днепропетровск / / «Хранение и переработка зерна» № 3 март 2008 стр. 29-30

Краткое описание и технические характеристики оборудования систем термометрии, которые производит и поставлет наше предприятие :

Нашими заказчиками по системам термометрии являются более 150 предприятий агропромышленного комплекса, в том числе такие компании, как: