5Июл

Механическое управление: Механическое управление | это… Что такое Механическое управление?

Удобное управление: механическое, электронное или сенсорное?

Главная / Сервис / Онлайн помощь / Статьи FAQ / Духовые шкафы / Как правильно выбрать встраиваемый духовой шкаф / Удобное управление: механическое, электронное или сенсорное?

 

  1. Газовый или электрический духовой шкаф?
  2. Что такое зависимые и независимые духовые шкафы
  3. Важное в конструкции: дверцы, направляющие, освещение и вентиляция
  4. Режимы приготовления: конвекция, гриль, пар, СВЧ
  5. Удобное управление: механическое, электронное или сенсорное?
  6. Как очистить духовку в домашних условиях
  7. Электроподжиг, газ-контроль, таймер и другие полезные функции

 

Как управляют духовыми шкафами:

 Механическое управление

Подходит для упрощенных модификаций, мини-духовок или газовых шкафов. На передней панели таких приборов располагается панель управления. Регулирование осуществляется вручную с помощью переключателей. Так устанавливается режим нагрева, время, температура и функция.

Более удобны утапливаемые переключатели, нежели те, которые нужно поворачивать. Первые еще и чистить удобнее.

Преимущества такого управления:

доступная стоимость; надежность; простота в эксплуатации; устойчивость к перепадам напряжения; легко ухаживать.

Управление с помощью электроники

Принцип электронного управления достаточно прост. На экране находят нужную программу, устанавливают таймер и т. д. Кроме сенсорного управления здесь расположены и механические кнопки и переключатели.

Преимущества электронного регулирования:

необычный стиль и внешний вид; разнообразие функций и режимов. Например, можно установить программы: «Мясо», «Выпечка и пироги», «Хлеб», «Рыба» и т. д.; время и температура устанавливаются очень точно; возможность сохранения рецептов в памяти агрегата.

Сенсорное управление

Это разновидность электронного режима. Нужные параметры и программы вводятся только с помощью сенсорных кнопок.

Среди пользователей по популярности идут следующие модели управления:

  1. Электромеханические.
  2. Сенсорные.
  3. Механические.

 

Автоматические и пользовательские программы управления

 Регулируют режимы духового шкафа с помощью набора команд, входящих в программы управления. Хозяйке нужно только менять параметры режима работы в процессе готовки  — влажность, температуру, скорость вентилятора.

Автоматические программы

производители разрабатывают такие программы для максимального упрощения приготовления всем известных кушаний; хозяйке достаточно лишь выбрать блюдо. При этом иногда приходится устанавливать вес, интенсивность нагрева и др.; все остальное сделает программа: включит нужные режимы, рассчитает время, задаст параметры и оповестит, когда будет все готово (просто космос какой-то!).

Ваши собственные пользовательские программы

понадобятся, когда в списке стандартных программ нужное блюдо отсутствует; хозяйка сама задает последовательность и время действия режимов; агрегат сохранит в памяти алгоритм приготовления блюда. Когда вам снова захочется съесть это кушанье, он активирует записанную последовательность.

ВАЖНО! Пользовательские и встроенные программы наличествуют только в духовых шкафах с сенсорным и электронным управлением.

 

Водонагреватель HAIER FCD-JTLD 200 (200 л, 2 кВт,дисплей, механическое управление, тэн-нерж.,d=521мм)

Главная » Водонагреватели электрические » Накопительные водонагреватели » Водонагреватель HAIER FCD-JTLD 200 (200 л, 2 кВт,дисплей, механическое управление, тэн-нерж.,d=521мм)

Описание Характеристики Отзывы (0)

Сертификат РСТ
Для сети 220
Номинальная частота (Гц) 50
Максимальная температура нагрева воды 60°C
Номинальное давление (МПа) 0,85
Давление воды (Мпа) =0.05
Класс водонепроницаемости IPx4
Вес нетто (кг) 64,5
Вес брутто (кг) 70
Объем емкости для воды 200 л.
Подключение воды R» 1/2»
Тип подводки Нижняя
Объем 200 л
Установка Вертикальная
Мощность 2,5 кВт
Время нагрева 4 ч.

13 мин
Safe Care-защита от удара током Да
Защита от перегрева и избыточного давления Да
Защита от сухого нагрева Да
Увеличенный магниевый анод Да
Технология равномерного распределения холодной воды Да
UMS технология покрытие внутреннего бака Да
Максимальное рабочее давление 8 бар Да
Гарантия (лет) 7

Главные
ТипНакопительные
Материалсталь, эмаль
КомплектацияВодонагреватель
Количество в упаковке1
Страна изготовленияКитай
Габариты упаковки
Длина (м)0.738
Ширина (м)0.71
Высота (м)1. 302
Объем (куб. м)0.682
Размеры и вес товара
Длина (м)0.60
Ширина (м)0.63
Высота (м)1.22
Вес (кг):70.00

Ваше имя:

Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Продолжить

Вы недавно смотрели

Представленная информация опубликована исключительно в целях ознакомления, а потому не может считаться публичной офертой, определяемой соответствующими положениями ст. 437 Гражданского Кодекса РФ, или же рассматриваться в качестве гарантии или обязательства. Содержимое сайта постоянно обновляется. И не всегда изменения удается внести оперативно в быстрые сроки. Поэтому, для того, чтобы удостовериться в актуальности предложения на конкретный момент времени, воспользуйтесь контактным телефоном 8 (843) 273-81-01
Обнаружили ошибку, напишите на support@hozarsenal.ru и получите 100 бонусных баллов

Copyright © 2002 — 2021 «ХозАрсенал»

Механический контроль — Управление растениями в водах Флориды — Комплексный подход — Университет Флориды, Институт пищевых и сельскохозяйственных наук


История

Использование механических средств контроля за инвазивными водными растениями началось в ответ на растущую угрозу водяного гиацинта повсюду юго-восток, особенно во Флориде и Луизиане. В 1899 году Закон Соединенных Штатов о реках и гаванях разрешил строительство и эксплуатацию «лодок-дробилок» для удаления водяного гиацинта из судоходных путей.

Три года спустя поправка к Закону о реках и гаванях разрешила уничтожение водяного гиацинта механическими, химическими или любыми другими средствами.

В первой половине 20-го века руководители заводов изучали использование химических методов контроля, но технология находилась в зачаточном состоянии. Впоследствии большинство из них было отклонено из-за их неэффективности или токсичности для нецелевых видов. Это привело к почти исключительному использованию механических методов, таких как лодки-дробилки, лодки для разрушения (пилы), элеваторы и комбайны.

  Три небольших парохода пытаются пройти через водяной гиацинт на реке Сент-Джонс. Лодки

Crusher, или Kennys , использовались во Флориде для борьбы с водяным гиацинтом до конца 1940-х годов. Машины поднимали растения на борт, измельчали ​​их под давлением 40 000 фунтов на квадратный дюйм и выбрасывали обратно в воду или на берег. Сброс обратно в воду был наиболее вероятным методом, поскольку сбросу на берег препятствовали мелководье, густой рост деревьев или протесты прибрежных землевладельцев.

  Hi-ballers собирали растения, измельчали ​​их и выбрасывали растительную жижу на берег из встроенных водометов.

Hi-ballers были разновидностью лодок-дробилок. Эти плавучие машины собирали растения, измельчали ​​их и с помощью водометов выбрасывали растительную жижу на берег. Hi-ballers использовались в основном для обслуживания каналов в отдаленных районах. Очевидно, что использование Hi-baller было возможно только там, где владельцы береговой линии разрешали утилизировать измельченные растения на своей территории.

  Катер-эсминец рубит водяной гиацинт в реке Сент-Джонс.

Лодки для уничтожения или пилорамы использовались в 1940-х годах для борьбы с водяным гиацинтом. Они могли работать на мелководье и ближе к берегу, чем лодки-дробилки. Лезвия пилы резали близко к поверхности и могли измельчать водяные гиацинты, не поднимая их из воды. Тем не менее, невозможность получить доступ ко всем растениям вдоль береговой линии позволила продолжить рост и быстрое повторное заражение водяного гиацинта. Лодки для уничтожения были предшественниками современных измельчителей.

  Физическая борьба с водяным гиацинтом в начале 1900-х годов.

Лифты или конвейеры использовались с начала 1900-х годов для подъема водяного гиацинта и других растений или органических материалов на баржи, береговые линии или в ожидании самосвалов для утилизации. Ранние устройства использовали физический труд или потоки воды для доставки водяного гиацинта к основанию лифта. Более поздние конструкции использовали лодки или буксиры, чтобы подталкивать водяной гиацинт к конвейеру. В других случаях конвейеры были установлены на плавучих платформах, которые направлялись к целевым растениям и поднимали их на борт для последующей утилизации — технология, которая до сих пор используется в современных комбайнах.

Тогда, как и сейчас, механические комбайны не могли справиться с экспоненциальным ростом инвазивных водных растений в водах Флориды.

Исследовательские усилия продолжали искать более экономичные и экологически безопасные средства управления такими растениями, как водяной гиацинт, и к 1950-м годам был разработан и усовершенствован ряд химических и механических инструментов. Сегодня менеджеры по ресурсам во Флориде и по всей территории США полагаются на передовые методы и используют комплексный подход для борьбы с инвазивными растениями. Ниже приведены другие интересные технологии механического управления, испытанные в водах Флориды.


Механические элементы управления доступны сегодня

Хотя исторические инструменты все еще используются в определенных ситуациях, механические методы управления эволюционировали, чтобы обеспечить более широкий доступ и эффективность. Ниже приводится базовое описание современной технологии механического управления. Подробное обсуждение аспектов управления, включая воздействие на окружающую среду и требования к разрешениям, связанным с каждым из этих методов, см. в Разделе 4.

Фрезы
  Обрезка водяной лилии для создания лодочной тропы на озере Миккосуки (ок. 1977 г.)

Механические ножницы для сорняков срезают водные растения в нескольких футах от поверхности воды. В отличие от уборки, скошенная растительность не сразу собирается режущей машиной. Растения собираются отдельно на месте или на берегу или ниже по течению. Катеры обычно небольшие, поскольку они не хранят растения на борту и поэтому могут работать на мелководье и под низкими препятствиями, такими как деревья и мосты.

Сбор урожая
  Выталкивание рогоза, вырванного с корнем ураганом Вильма, на берег для сбора урожая гусеничной мотыгой на южном берегу озера Окичоби (2005 г.)

Харвестеры срезают растительность, удаляют ее из воды с помощью конвейерной системы, хранят материал на борту и транспортируют его к местам утилизации. Харвестеры работают на глубине от одного до восьми футов. Доступны различные машины с шириной захвата от пяти до двенадцати футов и способные буксировать до 10 тонн на одну загрузку. Плотно упакованный водяной гиацинт может весить 200 тонн на акр. Последовательность коротких видеороликов изображает сбор плотных матов инвазивных

Ludwigia grandiflora из озера Тохо.

Гусеничные мотыги и драглайны представляют собой большие одноковшовые машины. Драглайны используют большую тросовую систему для заброса и волочения лопаты, которая собирает растения и органический материал. У гусеничных мотыг есть когтистые лопаты, которые могут достигать 25-30 футов над водоемом, копать и вытаскивать растения обратно на берег. Береговые гусеничные мотыги или драглайны лучше всего подходят для обслуживания каналов или в местах скопления растений и/или там, где их можно доставить в установленный пункт сбора.

  Сбор плавучих островов деревьев высотой до 40 футов и органических отложений толщиной четыре фута, дрейфующих в озере Пирс после урагана Чарли (2004 г. )

Когда требуется большая мобильность, для транспортировки на оффшорные контрольные площадки можно использовать установленные на барже гусеничные мотыги или драглайны . В этом случае растения загружаются на обслуживающую баржу и доставляются на место захоронения.

Утилизация
 

Утилизация органических материалов с плавучих островов, собранных в озере Раннимид (ок. 2005 г.)

Сам по себе вес и объем собранных растений и органического материала представляет серьезную проблему при утилизации во время операций по механическому контролю. Менеджеры по ресурсам должны получать разрешения и разрешения от государственных органов и землевладельцев, а также заниматься логистикой транспортировки и разгрузки материала.

Для повышения эффективности иногда используются отдельные баржи-челноки для перевозки срезанного материала, пока харвестер продолжает работать. Для утилизации на месте требуются разрешения штата и федеральные разрешения, и руководитель проекта должен взвесить преимущества экономии времени и средств с потенциальными вредами, такими как потеря среды обитания, снижение качества воды, ухудшение навигации и эстетики. Для вывоза на землю материал, возможно, потребуется перевозить в герметичных самосвалах, чтобы предотвратить попадание воды на шоссе, или разбрасывать и сушить, а затем перегружать в грузовики для перевозки. Древесный материал может потребоваться отделить и измельчить или сжечь. Органический материал, возможно, потребуется сложить в кучу на месте окончательной утилизации до полного высыхания, а затем распределить и засеять травой.

Фрезы
  Измельчение плавучих островов из Цала-Апопка на глубине около пяти футов (ок. 2006 г.)

Измельчители используют вращающиеся или вращающиеся лезвия для резки, измельчения, измельчения или, как следует из названия, измельчения водной растительности и другого органического материала. Большинство измельчителей, работающих во Флориде, используют два установленных на носу вертикальных лезвия, вращающихся в противоположных направлениях, для измельчения плавающих масс растений (кочек) или плавающих островков торфа или навоза и связанных с ними древесных растений. Материал измельчается настолько мелко, что быстро падает на дно и разлагается, либо измельчается грубо и собирается с поверхности.


Собираем все вместе

Хотя гербициды заменили большинство механических средств управления инвазивными водными растениями в водах Флориды, бывают случаи, когда механические средства управления являются единственным вариантом. Например, иногда необходимо быстро удалить растительность с сооружений для защиты от наводнений, мостов или судоходных каналов, а также при управлении свободно дрейфующими плавучими островками торфа или навоза, на которые гербициды и средства биологического контроля не оказывают немедленного воздействия. Прочтите о важной роли, которую механические средства управления играют в управлении кочками и плавучими островами в водах Флориды.

Механические элементы управления

Механические элементы управления

Многие методы садоводства могут быть включены в механический контроль, например, использование барьеров или сбор насекомых вручную. Механические методы управления обычно более практичны для маленького сада, чем для большого. Их можно использовать по отдельности или в комбинации для получения желаемых результатов.

Профилактические устройства и барьеры часто просты в использовании, хотя их эффективность различна. К таким устройствам относятся:

  • Бумажные или пластиковые кольца вокруг стеблей растений для предотвращения повреждения совками
  • Покрытия из марли или пластиковых экранов для теплиц и холодильных рам для защиты от летающих насекомых
  • Сетчатые чехлы для небольших фруктовых деревьев, ягодных кустарников, томатов и других растений для защиты от крупных насекомых и птиц
  • Наклеивание барьеров на стволы деревьев и древесных кустарников для защиты от повреждений ползающими насекомыми
  • Алюминиевая фольга на почве под растениями для отпугивания тли

Ручной сбор насекомых и массы яиц насекомых обеспечивает быструю и надежную борьбу. Этот метод особенно эффективен при борьбе с насекомыми, питающимися листвой, такими как томатные гусеницы, картофельные жуки и клопы.

Садовники могут использовать струю воды под высоким давлением, чтобы выбить насекомых со стеблей и листьев растений или даже убить их напрямую. Тля и мягкотелые насекомые, скорее всего, будут повреждены непосредственно потоком воды, но многие из них также смещаются и не находят пути обратно к растению. Паутинных клещей также можно смыть с листьев струями воды под высоким напором. Однако иногда клещи могут выживать и образовывать колонии на соседних растениях. Вода также увеличивает влажность вокруг листьев, что может помочь контролировать заражение паутинным клещом. Следует проявлять осторожность, чтобы использовать давление воды только на крепких растениях, чтобы избежать повреждения растений.

Сообщается, что различные типы ловушек успешно сокращают численность садовых насекомых. Например:

  • Уховертки могут попасть в свернутые газеты, разложенные в саду или в других местах, где собираются эти насекомые.