RU2523615C1 - Многофункциональная автономная сушилка - Google Patents

Многофункциональная автономная сушилка Download PDF

Info

Publication number
RU2523615C1
RU2523615C1 RU2012154864/06A RU2012154864A RU2523615C1 RU 2523615 C1 RU2523615 C1 RU 2523615C1 RU 2012154864/06 A RU2012154864/06 A RU 2012154864/06A RU 2012154864 A RU2012154864 A RU 2012154864A RU 2523615 C1 RU2523615 C1 RU 2523615C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dryer
hot air
exhaust tower
tower
quadrangular
Prior art date
Application number
RU2012154864/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владлен Михайлович Голощапов
Андрей Александрович Баклин
Александр Сергеевич Викулов
Сергей Леонидович Кольвацио
Виталий Михайлович Гарулин
Дарья Андреевна Асанина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет", ФГБОУ ВПО "ПензГТУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет", ФГБОУ ВПО "ПензГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет", ФГБОУ ВПО "ПензГТУ"
Priority to RU2012154864/06A priority Critical patent/RU2523615C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523615C1 publication Critical patent/RU2523615C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers
    • Y02B40/18Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers using renewables, e.g. solar cooking stoves, furnaces or solar heating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Abstract

Многофункциональная автономная сушилка (далее МФАС) относится к возобновляемым источникам энергии и предназначена для сушки: продукции сельского хозяйства (зерновых и бобовых культур, ягод, фруктов, пищевых трав и корней, лекарственных растений, грибов и пр.); одежды и обуви личного состава воинских подразделений при их стационарном и полевом размещении, пограничных застав, воинских постов, постоянных баз геологических экспедиций и пр.; различных окрашенных деталей, изделий (заготовок) из дерева и др. МФАС может быть использована автономно для выработки электроэнергии для бытовых нужд за счет преобразования солнечной энергии в электрическую энергию. Сушилка (МФАС) содержит вытяжную башню-сушилку четырехугольной формы, внутренняя поверхность которой покрыта светоотражающей пленкой; сетчатые лотки, установленные таким образом, чтобы расстояние между сетчатым лотком и стенкой вытяжной башни-сушилки составляло не менее 0,25 длины сетчатого лотка; светодиодные лампы ультрафиолетового спектра излучения; аккумуляторные батареи; конфузор-диффузор и четырехугольную пирамидальную крышу, установленные на выходе из четырехугольной вытяжной башни-сушилки и выполненные из прозрачного монолитного поликарбоната; три солнечных генератора горячего воздуха с овальными крышками и прорезями в их верхней части, сопряженные с тремя сторонами четырехугольной вытяжной башни-сушилки; контейнеры - аккумуляторы тепла, заполненные мелкой алюминиевой стружкой, задняя и боковые стенки которых выполнены из сотового поликарбоната, поверхности обращены к мелкой алюминиевой стружке и покрыты светоотражающей фольгой, а их внешние поверхности окрашены теплоизолирующей краской; теплопоглощающие листы из сотового поликарбоната толщиной 5 мм, внешняя поверхность которых окрашена высокоселективной краской, расположенные в основании генераторов горячего воздуха; конусный завихритель потока горячего воздуха; тандемные фотоэлектрические модули, расположенные на внешней поверхности вытяжной башни-сушилки, сопрягаемые с полуконфузорами генераторов горячего воздуха; электроподогреватели воздуха, расположенные внизу вытяжной башни-сушилки между выходами полуконфузоров; электронный пульт управления; реле-регулятор зарядки аккумуляторных батарей; кнопки ВКЛ/ВЫКЛ; утепленную дверь. Изобретение должно обеспечить круглогодичную качественную сушку различной продукции, материалов, одежды, обуви и выработки электроэнергии для потребительских нужд за счет эффективного использования энергии солнца в условиях удаленного (полевого) размещения объектов сушки. 3 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Многофункциональная автономная сушилка (МФАС) относится к возобновляемым источникам энергии и предназначена для сушки: продукции сельского хозяйства (зерновых и бобовых культур, ягод, фруктов, пищевых трав и корней, грибов, лекарственных растений); одежды и обуви: личного состава воинских подразделений при их стационарном и полевом размещении, пограничных застав, воинских постов, постоянных баз геологических экспедиций и пр.; различных окрашенных деталей, изделий (заготовок) из дерева и др. МФАС может быть использована автономно для выработки электроэнергии за счет преобразования солнечной энергии в электрическую энергию.
Известно изобретение [1], которое представляет собой светопрозрачную односкатную камеру с расположенными внутри стеллажами, на которых размещены лотки с сетчатым дном для высушиваемого сырья. Для улучшения удаления отработанного воздуха на верхней части верхнего покрытия установлена труба, а в передней нижней части оставлен проход для свежего воздуха в виде труб. Конструкция сушилки должна обеспечить ее работу на южных склонах гор, непригодных для растениеводства, и эффективно использовать высокую интенсивность солнечного излучения в условиях высокогорья. Недостатком этого изобретения является сезонность использования гелиосушилки по назначению, а также низкая скорость сушки продуктов путем естественной конвекции воздуха.
Известна гелиосушилка [2], содержащая сушильную камеру, снабженную электрическим источником тепловой энергии, вентилятором и воздухоотводящим каналом. Гелионагреватель воздуха шарнирно укреплен с возможностью слежения за солнцем в зенитальной плоскости и состоит из корпуса с двойным днищем, представляющим собой воздухозаборный канал, один конец которого соединен с воздухозаборным патрубком, а другой посредством воздухопровода - с вентилятором. Воздухоотводящий канал установлен под днищем, имеющим с ним общую стенку, а выходной патрубок - под воздухозаборным патрубком. Гелиосушилка содержит систему слежения за солнцем. Рабочая поверхность корпуса гелионагревателя выполнена зеркальной с покрытием из материала, обладающего высокоотражающей способностью в видимой области солнечного спектра и высокопропускающей в инфракрасной области, при этом гелионагреватель установлен на опоре с возможностью слежения за солнцем в азимутальной плоскости в фокусе параболоцилиндра. В сушилку может быть введено транспортирующее устройство для перемещения высушиваемого продукта от загрузочного устройства к загрузочному, установленное с возможностью освещения продукта через параболоцилиндр. В сушилку может быть введен источник ультрафиолетового облучения, установленный с возможностью облучения продукта. Воздухозаборный канал может быть выполнен в виде трубы. Основным недостатком данного изобретения является зависимость от традиционных источников электрической энергии, а также наличие механического транспортирующего устройства, усложняющего конструкцию гелиосушилки, что снижает ее надежную эксплуатацию.
Известна солнечная сушилка [3], включающая прозрачное покрытие с расположенными под ним верхним основанием с сеткой и нижним основанием с зачерненным нагревательным элементом. Нижнее основание установлено вертикально. Нагревательный элемент выполнен в виде набора шарнирно установленных на вертикальных стойках параллельных друг другу щитков. Щитки шарнирно соединены с общей тягой и равномерно расположены по вертикали с промежутками от нижнего основания и покрытия. На верхнем основании установлено два яруса сетчатых поддонов. Выходное отверстие сушилки частично прикрыто шарнирно установленным щитком. Основным недостатком данного изобретения является использование солнечной сушилки только в теплое время года и весьма малый объем материала для сушки.
Известно изобретение [4], содержащее корпус, закрывающийся в рабочем состоянии герметично, с изоляцией всех наружных стенок, кроме одной стенки. Эта стенка обращена к прозрачному покрытию и не изолируется. В корпусе размещена камера для размещения лотков с высушиваемым продуктом. Лотки размещены так, что образуют ступенчатый канал в виде конфузора для подвода воздуха к высушиваемому продукту и ступенчатый канал в виде диффузора для отвода влажного воздуха. У стенки корпуса сушилки, противоположной прозрачному покрытию, размещено устройство для осушения воздуха в виде трубок с водой, отделенное от сушильной камеры перегородкой. Вывод конденсата, стекающего с трубок, наружу осуществляется, например, с использованием сборника конденсата и гидрозатвора. В качестве устройства для осушения воздуха может служить также мембрана (например, из плотного брезента), пропускающая водяной пар из воздуха сушилки наружу, либо фильтр с наполнителем, поглощающим водяные пары (например, силикагель). Недостатком данного изобретения является наличие конфузора и диффузора, которые крайне неудовлетворительно выполняют свои функции по причине отсутствия второй сплошной стенки. Невозможность использования солнечной сушилки в холодное время года, предлагаемая система прохода и осушки воздуха усложняет процесс сушки продуктов и эксплуатацию сушилки в целом.
Известна установка для сушки и обработки зерна и кормов [5], содержащая загрузочный и разгрузочный бункеры, вертикальную сушильную камеру, выполненную составной из 2-х и более пар модулей СВЧ-нагрева и модулей сушки, смонтированных поочередно сверху вниз, при этом сопрягаемые стенки камер нагрева модуля СВЧ-нагрева и камеры сушки модуля сушки образуют единый канал потока зерна, а цилиндрический отражатель и цилиндрическая камера отсоса теплоносителя, расположенные по оси симметрии модулей, единый канал отсоса теплоносителя, прикрытый сверху коническим рассекателем, а снизу подключенный к вытяжной вентиляции, СВЧ-генератор из нескольких (более 2-х) магнетронов с индивидуальными источниками питания, рупорные излучатели, раскрыв которых заглушен радиопрозрачными заглушками, ориентированы внутрь камеры и установлены симметрично относительно вертикальной и горизонтальной осей на стенках камеры нагрева. Каждый рупорный излучатель через стандартный волновод подключен к соответствующему магнетрону, нагнетательный вентилятор, отличающийся тем, что вертикальная сушильная камера имеет в горизонтальной плоскости форму правильного многоугольника, а наружный диаметр цилиндрического перфорированного отражателя меньше ширины камеры нагрева на величину, равную (1,5…2,0)λ, где λ - длина волны СВЧ-излучения. Основным недостатком этого изобретения является наличие СВЧ-генераторов и нагнетательного вентилятора, требующих питания от традиционных источников энергии, кроме того, стоимость установки и ее обслуживание требует значительных финансовых затрат.
В качестве прототипа выбрано изобретение [6] как наиболее близкое по техническому замыслу и достигаемому принципу организации использования энергии солнечных лучей для сушки различных продуктов и изделий. Изобретение работает на использовании альтернативных источников энергии (солнечного тепла и энергии ветра) и содержит имеющие форму диффузоров круговой сопловой блок из 6-16 и более сопрягаемых солнечных коллекторов и башню, окрашенные черной высокоселективной краской и служащие для создания нагретого воздушного потока; устройства загрузки, размещения и выгрузки сыпучего материала, представляющие собой трансформируемые решетки и бункеры; ветроэнергетическую установку роторного типа с вертикальной осью вращения, турбину и электрогенератор, служащие для преобразования энергии воздушного потока и энергии ветра в электрическую энергию, которая используется для снабжения накапливаемыми энергоресурсами других объектов агропромышленного комплекса. Одновременно, а также в отсутствие процесса сушки установка является источником альтернативной энергии, за счет чего она может функционировать автономно и снабжать накапливаемыми энергоресурсами другие объекты агропромышленного комплекса. Основным недостатком данного изобретения является его применение только в крупных агропромышленных комплексах, а также требует значительных капитальных затрат на постройку и обслуживание установки.
Цель предлагаемого изобретения заключается в круглогодичной организации автономного процесса качественной сушки различной продукции, материалов, одежды, обуви и выработки электроэнергии для потребительских нужд за счет эффективного использования энергии солнца в условиях удаленного (полевого) размещения объектов сушки.
МФАС состоит из следующих основных частей и устройств:
четырехугольная вытяжная башня-сушилка 1; сетчатые лотки 2, установленные таким образом, чтобы расстояние между сетчатым лотком и стенкой 15 четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1 составляло не менее 0,25 длины сетчатого лотка 2; конфузор-диффузор 3 и четырехугольная пирамидальная крыша 4, установленные на выходе из четырехугольной вытяжной башни-сушилки, которые выполнены из прозрачного монолитного поликарбоната; три солнечных генератора горячего воздуха 5, сопряженные с тремя сторонами четырехугольной вытяжной башни-сушилки, выполненных из прозрачного сотового поликарбоната толщиной 4 мм и имеющих форму полуцилиндра, причем генераторы горячего воздуха 5 ориентированы по странам света - Юг, Восток, Запад; теплопоглощающие листы 6 из сотового поликарбоната толщиной 5 мм, внешние поверхности которых окрашены высокоселективной краской, расположенные в основании под генераторами горячего воздуха 5; полуконфузоры 7, выполненные из сотового поликарбоната толщиной 4 мм; овальные крышки 8 солнечных генераторов горячего воздуха 5 с прорезями в верхней части; конусный завихритель 9 потока горячего воздуха; стенки 15 четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1, выполненные из усиленного сотового поликарбоната толщиной 10 мм, которые крепятся к специальному профильному алюминиевому каркасу (не показан); тандемные фотоэлектрические модули 10, расположенные на внешней стороне стенок 15 четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1, сопрягаемые с полуконфузорами генераторов горячего воздуха; электроподогреватели воздуха 11 включаются через электронный пульт управления и реле-регулятор зарядки аккумуляторных батарей и расположены внизу четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1 между выходами полуконфузоров 7; контейнеры - аккумуляторы тепла 12, заполненные мелкой алюминиевой стружкой 13; задняя и боковые стенки 14 контейнеров - аккумуляторов тепла 12, выполненные из сотового поликарбоната толщиной 5 мм, поверхности которых обращены к мелкой алюминиевой стружке 13 и покрыты светоотражающей алюминиевой фольгой 16; гидроизоляция 17; светоотражающая пленка 18 и ультрафиолетовые светодиодные лампы 19, расположенные на внутренних поверхностях стенок 15 четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1; аккумуляторные батареи 20; электронный пульт управления 21; реле-регулятор зарядки 22 аккумуляторных батарей 20; датчик температуры 23; кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 24, которые служат для включения или выключения электроподогревателей воздуха 11, утепленную дверь, служащую для размещения электронного пульта управления, кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, организации загрузки-выгрузки объектов сушки и герметизации внутреннего объема четырехугольной вытяжной башни-сушилки.
Сущность изобретения поясняется чертежами: фиг.1 - общий вид МФАС; фиг.2 - вид спереди четырехугольной вытяжной башни-сушилки в разрезе; фиг.3 - вид сзади четырехугольной вытяжной башни-сушилки, где левый солнечный генератор горячего воздуха изображен в разрезе с аккумуляторами; фиг.4 - вид сверху четырехугольной вытяжной башни-сушилки с указанием ориентации по странам света; фиг.5 - контейнеры - аккумуляторы тепла.
МФАС имеет следующие отличительные преимущества по сравнению с аналогами и выбранным прототипом:
- наличие трех ориентированных по сторонам света (Юг, Восток, Запад) солнечных генераторов горячего воздуха, выполненных из прозрачного сотового поликарбоната толщиной 4 мм, что позволяет снизить вес и стоимость МФАС;
- наличие полуконфузоров солнечных генераторов горячего воздуха, выполненных из прозрачного сотового поликарбоната толщиной 4 мм;
- наличие контейнеров-аккумуляторов тепла, у которых задняя и боковые стенки выполнены из сотового поликарбоната толщиной 5 мм;
- внутренняя поверхность стенок, обращенная к мелкой алюминиевой стружке, покрыта светоотражающей алюминиевой фольгой, а наружная поверхность этих стенок покрыта теплоизолирующей краской, что обеспечивает аккумулирование тепла солнечной радиации, накапливаемой мелкой алюминиевой стружкой;
- применение контейнеров - аккумуляторов тепла, располагаемых под теплоприемной панелью и заполненных мелкой алюминиевой стружкой, в целях аккумулирования солнечного тепла и последующего его использования для организации сушки различных продуктов, изделий и вещей;
- применение конусного завихрителя для организации вертикального вектора закрученного потока воздуха, обеспечивающего ускоренную сушку различных продуктов, изделий и вещей;
- использование светоотражающих внутренних поверхностей четырехугольной вытяжной башни-сушилки, что позволяет сократить время сушки различных продуктов, изделий и вещей при их естественном освещении, которое проникает через прозрачную крышу и конфузор-диффузор, затем отражается от внутренних стенок четырехугольной вытяжной башни-сушилки, кроме того, естественное освещение способствует санации объектов сушки;
- использование тандемных фотоэлектрических модулей, преобразующих солнечные лучи в электрическую энергию, которая накапливается в аккумуляторных батареях и затем используется электронагревателями для сушки различных объектов или бытового потребления в период паузы процесса сушки;
- применение энергосберегающих светодиодных ламп ультрафиолетового спектра излучения для обеспечения дополнительной санации объектов сушки;
- использование электронагревателей, расположенных на нижней плоскости четырехугольной вытяжной башни-сушилки, для создания большей разности температур на входе и выходе четырехугольной вытяжной башни-сушилки, что способствует увеличению вертикального вектора скорости закрученного потока воздуха и уменьшению времени сушки;
- использование реле-регулятора, датчика температуры и пульта управления в целях автоматической поддержки необходимой температуры, обеспечивающей качественную сушку различных объектов.
Указанные преимущества определяют новизну технических решений, примененных в изобретении, кроме того применение полимерных материалов снижает его вес, металлоемкость и трудоемкость сборочных работ.
МФАС работает следующим образом. Овальные крышки 8 солнечных генераторов горячего воздуха 5 с прорезями в верхней части - открыты. Солнечные лучи проникают через прозрачный сотовый поликарбонат в генераторы горячего воздуха 5, имеющие форму полуцилиндра, нагревают теплопоглощающие листы 6, выполненные из сотового поликарбоната, внешние поверхности которых окрашены высокоселективной краской и мелкую алюминиевую стружку 13 контейнеров-аккумуляторов тепла, расположенных под теплопоглощающими листами 6. Нагретый таким образом воздух из-за разности температур в генераторе горячего воздуха 5 и на выходе конфузора-диффузора 3 поступает в полуконфузоры 7, где ускоряется. Из полуконфузоров 7 горячий воздух поступает в основание четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1 на конусный завихритель 9, который формирует восходящий вихрь горячего воздуха. Конфузор-диффузор 3, установленный на выходе из четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1, ускоряет восходящий вихревой поток воздуха, увеличивая тягу и эффективность сушки различных объектов. Светоотражающая пленка 18, расположенная на внутренней поверхности стенки 15 четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1, отражает тепловые лучи горячего воздуха, поступающего из генераторов горячего воздуха 5 на объекты сушки. Кроме того, солнечные лучи, проникающие через четырехугольную пирамидальную крышу 4 и конфузор-диффузор 3, которые выполнены из прозрачного монолитного поликарбоната, также отражаются от светоотражающей пленки 18, что ускоряют процесс сушки, а естественное освещение объектов сушки обладает эффектом санации. Расстояние между сетчатым лотком 2 и стенкой вытяжной башни-сушилки 1 должно составлять не менее 0,25 длины сетчатого лотка 2, что обеспечивает свободное прохождение вихревого потока воздуха. Дополнительный подогрев мелкой алюминиевой стружки 13 осуществляется светоотражающей алюминиевой фольгой 16, которой покрыта задняя и боковые стенки 14, а гидроизоляция 17 не допускает ее увлажнения, что повышает эффективность работы МФАС. Надежность сушки контролируется датчиком температуры 23, установленным в районе входа полуконфузоров 7 в вытяжную башню-сушилку. Если температура в районе входа полуконфузоров 7 в вытяжную башню-сушилку 1 будет менее 45°С, тогда по сигналу датчика температуры 23 электронный пульт управления 21 через реле-регулятор 22 зарядки аккумуляторных батарей 20 включает электроподогреватели воздуха 11, которые питаются электроэнергией от аккумуляторных батарей 20. Аккумуляторные батареи 20 постоянно в светлое время суток заряжаются от тандемных фотоэлектрических модулей 10, расположенных на внешней поверхности вытяжной башни-сушилки 1 со стороны генераторов горячего воздуха 5, которые ориентированы по сторонам света - Юг, Восток, Запад (фиг.2). Уровень зарядки аккумуляторных батарей 20 контролируется реле-регулятором зарядки 22. Электроподогреватели воздуха 11 при температуре более 55°С отключаются с помощью реле-регулятора 22 зарядки аккумуляторных батарей 20.
При атмосферных осадках и в ночное время работы МФАС овальные крышки 8 закрыты, наружный воздух в генераторы горячего воздуха 5 поступает через прорези в верхней части овальных крышек 8. В этом случае нагрев воздуха происходит от тепла, накопленного в контейнерах - аккумуляторах тепла 12, заполненных мелкой алюминиевой стружкой 13, и электороподогревателями воздуха 11. Подача электроэнергии МФАС потребителям осуществляется в отсутствие процесса сушки. Важным фактором повышения качества сушки различных объектов является санация и обогрев внутреннего объема вытяжной башни-сушилки 1 с помощью ультрафиолетовых светодиодных ламп 19. Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 24, служащие для включения или выключения электроподогревателей воздуха 11 вручную и используются во время солнечной погода при температуре окружающей среды от 20°С и более, в этом случае электроэнергия, вырабатываемая тандемными фотоэлектрическими модулями 10, запасается в аккумуляторных батареях 18 или используется потребителями. Утепленная дверь 25 служит для размещения электронного пульта управления 21, кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 24, организации загрузки и выгрузки объектов сушки и герметизации внутреннего объема четырехугольной вытяжной башни-сушилки 1.
Источники информации
1. Патент на изобретение RU №2198360, F26B 3/28 от 10.02.2003.
2. Патент на изобретение RU №2026518 от 08.01.1995.
3. Патент на изобретение RU №2341165, A23L 3/30 от 20.12.2008.
4. Патент на изобретение RU №2089800, F26B 3/29 от 10.09.1997.
5. Патент на изобретение RU №2459116, F26B 17/12, F2637/347 от 02.08.2010.
6. Патент на изобретение RU №2440543, F26B 17/10, F26B 3/28, F24J 2/42 от 20.01.2012.

Claims (4)

1. Многофункциональная автономная сушилка (МФАС) содержит вытяжную башню-сушилку четырехугольной формы, внутренняя поверхность которой покрыта светоотражающей пленкой; сетчатые лотки, установленные таким образом, чтобы расстояние между сетчатым лотком и стенкой вытяжной башни-сушилки составляло не менее 0,25 длины сетчатого лотка; светодиодные лампы ультрафиолетового спектра излучения; аккумуляторные батареи; конфузор-диффузор и четырехугольную пирамидальную крышу, установленные на выходе из четырехугольной вытяжной башни-сушилки и выполненные из прозрачного монолитного поликарбоната; три солнечных генератора горячего воздуха с овальными крышками и прорезями в их верхней части, сопряженные с тремя сторонами четырехугольной вытяжной башни-сушилки; контейнеры - аккумуляторы тепла, заполненные мелкой алюминиевой стружкой, задняя и боковые стенки которых выполнены из сотового поликарбоната, поверхности обращены к мелкой алюминиевой стружке и покрыты светоотражающей фольгой, а их внешние поверхности окрашены теплоизолирующей краской; теплопоглощающие листы из сотового поликарбоната толщиной 5 мм, внешняя поверхность которых окрашена высокоселективной краской, расположенные в основании генераторов горячего воздуха; конусный завихритель потока горячего воздуха; тандемные фотоэлектрические модули, расположенные на внешней поверхности вытяжной башни-сушилки, сопрягаемые с полуконфузорами генераторов горячего воздуха; электроподогреватели воздуха, расположенные внизу вытяжной башни-сушилки между выходами полуконфузоров; электронный пульт управления; реле-регулятор зарядки аккумуляторных батарей; кнопки ВКЛ/ВЫКЛ; утепленную дверь.
2. МФАС по п.1, отличающаяся тем, что три солнечных генератора горячего воздуха выполнены из сотового поликарбоната толщиной 4 мм и ориентированы по сторонам света - Юг, Восток, Запад.
3. МФАС по п.1, отличающаяся тем, что электроподогреватели воздуха включаются через электронный пульт управления и реле-регулятор зарядки аккумуляторных батарей.
4. МФАС по п.1, отличающаяся тем, что утепленная дверь служит для размещения электронного пульта управления, кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, организации загрузки и выгрузки объектов сушки и герметизации внутреннего объема четырехугольной вытяжной башни-сушилки.
RU2012154864/06A 2012-12-18 2012-12-18 Многофункциональная автономная сушилка RU2523615C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154864/06A RU2523615C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Многофункциональная автономная сушилка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154864/06A RU2523615C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Многофункциональная автономная сушилка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2523615C1 true RU2523615C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51217786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154864/06A RU2523615C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Многофункциональная автономная сушилка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523615C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602659C2 (ru) * 2015-03-17 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" Способ сушки внутри неподвижной ёмкости с двумя днищами, установленной вертикально, высота которой больше, чем ширина основания
RU179498U1 (ru) * 2017-08-28 2018-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "СтальИнтерТрейдинг" Сушилка для одежды
CN108775778A (zh) * 2018-04-27 2018-11-09 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种干燥装置及干燥方法
CN108981308A (zh) * 2018-07-27 2018-12-11 成都信息工程大学 一种高效的蓄电池干燥机

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2026518C1 (ru) * 1992-10-13 1995-01-09 Моксяков Александр Иванович Гелиосушилка
RU2341165C2 (ru) * 2006-07-17 2008-12-20 Государственное научное учреждение Всеросийский НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Солнечная сушилка
RU2440543C1 (ru) * 2010-06-04 2012-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" Автономная энергоэффективная установка для сушки сыпучих материалов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2026518C1 (ru) * 1992-10-13 1995-01-09 Моксяков Александр Иванович Гелиосушилка
RU2341165C2 (ru) * 2006-07-17 2008-12-20 Государственное научное учреждение Всеросийский НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Солнечная сушилка
RU2440543C1 (ru) * 2010-06-04 2012-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" Автономная энергоэффективная установка для сушки сыпучих материалов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602659C2 (ru) * 2015-03-17 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" Способ сушки внутри неподвижной ёмкости с двумя днищами, установленной вертикально, высота которой больше, чем ширина основания
RU179498U1 (ru) * 2017-08-28 2018-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "СтальИнтерТрейдинг" Сушилка для одежды
CN108775778A (zh) * 2018-04-27 2018-11-09 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种干燥装置及干燥方法
CN108775778B (zh) * 2018-04-27 2023-11-07 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种干燥装置及干燥方法
CN108981308A (zh) * 2018-07-27 2018-12-11 成都信息工程大学 一种高效的蓄电池干燥机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2523615C1 (ru) Многофункциональная автономная сушилка
US20140182158A1 (en) Solar dryer with enhanced efficiency of drying
CN103651737B (zh) 可移动多能源风干牛羊肉加工装置
CA2905981C (en) Transpired solar collector chimney tower
CN106687652A (zh) 具有间歇性和持续性光回收利用的光伏系统
CN201187828Y (zh) 太阳能空气加热装置
Shrivastava et al. Developments in indirect solar dryer: a review
El Kolaly et al. The investigation of energy production and mushroom yield in greenhouse production based on mono photovoltaic cells effect
US20150020408A1 (en) Solar-powered drying, heating and air-conditioning system
CN203731829U (zh) 可移动多能源风干牛羊肉加工装置
CN203586693U (zh) 一种采用太阳能和沼气的烘烤房
CN104165502A (zh) 一种高效太阳能果蔬烘干房
Korobka et al. Substatiation of the constructive-technologocal parameters of a solar fruit dryer
US20160197577A1 (en) Photovoltaic systems with intermittent and continuous recycling of light
KOÇAR et al. A prospect on integration of solar technology to modern greenhouses
CN202938595U (zh) 一种太阳能光-热水循环利用保温式干燥装置
CN108007111A (zh) 一种自鼓风光热-光电耦合温室型干燥箱
CN207849919U (zh) 一种热电一体化太阳能干燥箱
CN210688958U (zh) 一种太空能智能烘焙设备
RU177781U1 (ru) Солнечная батарея
CN207050072U (zh) 太阳能智能供热系统
CN102588861A (zh) 一种曲面太阳能电池板路灯
US11466397B2 (en) Clothes dryer and method of drying clothes
RU108827U1 (ru) Гелиосушилка
CN108375284A (zh) 一种热电一体化太阳能干燥箱

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171219