CALCULATION OF HEAT LOSS THROUGH CHAMBER WALLS OF MULTIFUNCTIONAL HELIOTECHNICAL DEVICE
Keywords:
solar panel, solar water heating collectors, incubator, incubator chamber, air mass in the chamber, insulation material, external and internal walls of the incubator, heat transfer coefficientAbstract
Maqolada quyosh energiyasi bilan ishlaydigan tuxum inkubatorining issiqlik
talabi oʻrganib chiqilgan. Bunda quyidagilar amalga oshirildi: barqaror namlik va harorat holati,
inkubator materiallari doimiy issiqlik oʻtkazuvchanligiga ega ekanligi aniqlandi. Qurilma quyosh
paneli va kollektori bilan jihozlangan boʻlib, yilning istalgan davrida, ayniqsa markazlashgan
energiya taʼminotidan uzoqda joylashgan qishloq hududlarida keng foydalanish mumkinligi
tajribalar davomida isbotlandi. Inkubatorning dizayni haqida gap ketganda, talab qilinadigan va
uzatiladigan issiqlik muhim ahamiyatga ega. Inkubatordagi harorat va nisbiy namlik yetkazib
beriladigan issiqlik va shamollatish darajasiga bogʻliq. Yetarli issiqlik taʼminoti va shamollatish
havo aylanishini va issiqlik oʻtkazuvchanligini oshiradi.
Tizimda uzluksiz issiqlik va elektr energiyasi bilan ta’minlanadi, qurilmaning inkubatsiya
sifatida isitish, ventilyatsiya va sovutish tizimida anʼanaviy to‘liq elektr energiyada ishlaydigan
lampali yoki elektr isitgichli inkubatorlarga nisbatan 1,5-2,0 martagacha elektr energiyani tejashi,
foydali ish koeffitsiyenti 95% ekanligi aniqlandi. Qurilmani joriy etish natijasida mahsulot tannarxi
muqobil energiya manbalari hisobiga 30-40%ga kamaytirildi. Qo‘shimcha ravishda dorivor
o‘simliklarni quritish, sifati tez buziladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini vaqtinchalik saqlash
imkonini beradi.
Ilmiy-texnik materiallar va ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish asosida ko‘p funksiyali geliotexnik
qurilmasining sxemasi va devorlari orqali issiqlik yo‘qotilishlari asoslandi.
Taklif etilayotgan quyosh energiyasi bilan ishlaydigan ko‘p funksiyali geliotexnik qurilmaning
inkubatsiya rejimida samarali inkubatsiya qilish imkoniyatiga ega ekanligi aniqlandi. O‘rnatilgan
inkubatorning ichki muhiti natijalari tabiiy tuxum inkubatsiyasi talab qiladigan natijalarga yaqin
ekanligi aniqlandi. Parrandachilik sanoatida tizimdan foydalanish elektr energiyasi bilan ta’minlash
muammosini bartaraf etadi.
References
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi “2017-2021 yillarda qayta
tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada
energiya samaradorligini oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3012 sonli qarori. //
www.lex.uz
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi “2023-yilda qayta tiklanuvchi
energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish choratadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-57 sonli qarori. // www.lex.uz
Uj, Etoamaihe & Paul, Tosin. (2023). Development of a Charcoal-Heated Egg Incubator for
Family Poultry Farming. Open Access Journal of Agricultural Research. 8. 10.23880/oajar16000342.
Ahiaba, U. N.; Theresa U.V.; and Obetta S.E. (2015). Development and Evaluation of a Passive
Solar System for Poultry Egg Incubation. International Journal of Engineering Research and
General Science Vol. 3: 748-760.
Abulasan Kabaradin. Development and Performance Evaluation of Home-Made Electric and
Kerosene Lump Egg Incubator ко В.В. – International Journal of Precision Farming Volume 1
Issue 1, Year 2023
Atif A. H., Sayda A. M., ElBeeli M.Y.M., Elfadil, A. A. and Fawgia E. S. (2015). Effect of
Using Different Pre-Storage Warming Times on Hatchability of White Hisex Breeders’ Eggs.
International Journal of Veterinary Sciences Research, Vol. 1(3): 54-62.
Bashir M.A., Ali H.M., Khalil S., Ali M. and Siddiqui A.M. (2014). Comparison of
Performance Measurements of Photovoltaic Modules during Winter Months in Taxila,
Pakistan. International Journal of Photoenergy.
Инкубация яиц: Справочник Буртов Ю.З., Гольдин Б.Е., Кривошипин И.П. - М.:
Агропромиздат, 1990.
Bell, D.D. and Weaver, W.D. (2002). Commercial Chicken Meat and Egg Production. Springer
Science and Business Media.
Основы теории и расчета инкубаторов. /Лев А.М. – М.: Машиностроение, 1972.
Uzakov G.N., Khamraev S.I., Khuzhakulov S.M. Rural house heat supply system based on
solar energy // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012167 IOP
Publishing doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012167
Khamraev S.I, Ibragimov U.Kh KamolovB.I. Removal of hydrodynamic lesions of a heated
floor with a solar collector// APEC-V-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
(2022) 012018 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1070/1/012018.
Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. - М.:
Энергоатомиздат, 1983. - 416 с.
Chineke, T.C. and Igwiro, E.C. (2008). Urban and rural electrification: enhancing the energy
sector in Nigeria using photovoltaic technology. African Jour Science and Tech Vol. 9, No. 1,
pp. 102 – 108.
Clauer P.J. (2009). Incubating Eggs. Poultry Extension Specialist, Animal and Poultry
Sciences, Virginia State University.
Алексеев Ф.Ф. Промышленное птицеводство. - М. Агропромиздат, 1991.
Буртов Ю.З. Динамика температуры воздуха в промышленных инкубаторах.- Сб. трудов
ВНИТИП, вып. 54, 1982.
County A., (2016). Poultry. Indiana Counties and U.S. Department of Agriculture Cooperating,
Purdue University.
Еременко С.В. Система управления инкубатором.- Авт. свид. № 1644850 М. Бюл. №16,
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Innovatsion texnologiyalar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.