АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДАТЧИК РЕГИСТРАЦИИ СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОСВЕЩЁННОСТИ В РАЙОНЕ Г. СЕВАСТОПОЛЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В данной работе предложен автоматический датчик измерения освещённости и температуры на базе платформы Arduino Nano. Основным элементом датчика являлся CdS фоторезистор GL12516, максимум поглощения световой энергии которого приходится в зелёную область спектра. Температура измерялась с помощью датчика LM 35. Данные с заданным временным интервалом записываются на Micro SD карту памяти. Датчик был откалиброван в условиях тепличного модуля для промышленного выращивания микроводорослей, расположенного на базе радиобиологического корпуса ИМБИ им. А. О. Ковалевского РАН г. Севастополя. Показано, что напряжение и освещённость связаны между собой нелинейно, определены коэффициенты эмпирической функции зависимости освещённости от напряжения на фоторезисторе. Проведена апробация датчика, приведены суточные изменения освещённости на поверхности бассейна с культурой Dunaliella salina , а также изменения температуры.

Ключевые слова:
платформа Arduino Nano, фоторезистор GL12516, термодатчик LM 35, моделирование
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Gibson C.E. Growth rate, maintenance energy and pigmentation of planktonic Cyanophyta during one-hour light: Dark cycles. British Phycological Journal, 1985, vol. 20, no. 2, pp.155-161.

2. Тренкеншу Р.П., Новикова Т.М. Простейшие модели роста микроводорослей. 10. Динамика общего биохимического состава клеток. Морской экологический журнал, 2014, т. 13, № 4, с. 71-78. URL: http://dspace.marine-research.org/handle/299011/1389. [Trenkenshu R.P., Novikova T.M. The simplest models of microalgae growth. 10. General dynamics biochemical composition cells. Morskoj ehkologicheskij zhurnal, 2014, vol. 13, no. 4, pp. 71-78. URL: http://dspace.marine-research.org/handle/299011/1389. (In Russ.)]

3. Grobbelaar J.U. Modeling algal productivity in large outdoor cultures and waste treatment systems. Biomass, 1990, vol. 21, pp. 297-314.

4. Hill D.T., Lincoln E.P. Development and validation of a comprehensive model of large-scale production of microalgae. Agricultural Wasrel, 1981, vol. 3, pp.43-64.

5. Sukenik A., Levy R.S., Levy Y. [et al.] Optimizing algal biomass production in an outdoor pond: a simulation model. Journal of Applied Phycology, 1991, vol. 3, pp. 191-201.

6. CdS Photoresistor Manual. GL125 Series Photoresistor. URL: https://opencircuit.nl/ProductInfo/1000662/GL12528-Datasheet.pdf.

7. Олеск А.О. Фоторезисторы. М. - Л.: Изд-во Энергия, 1966, 128 с. [Olesk A.O. Photoresistors. М.: Energia Publishing House, 1966, 128 p. (In Russ.)]

8. Геворгиз Р.Г., Малахов А.С. Пересчёт величины освещённости фотобиореактора в величину облучённости: учебно-методическое пособие. Севастополь: ООО "Колорит", 2018, 60 с. URL: http://dspace.marine-research.org/handle/299011/2068. [Georgis G.R., Malakhov A.S. Recalculation of the illumination value of the photobioreactor in the amount of irradiance: a teaching manual. Sevastopol: "Kolorit", 2018, 60 p. URL: http://dspace.marine-research.org/handle/299011/2068. (In Russ.)]


Войти или Создать
* Забыли пароль?