RU2651593C1 - Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency - Google Patents

Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency Download PDF

Info

Publication number
RU2651593C1
RU2651593C1 RU2017114326A RU2017114326A RU2651593C1 RU 2651593 C1 RU2651593 C1 RU 2651593C1 RU 2017114326 A RU2017114326 A RU 2017114326A RU 2017114326 A RU2017114326 A RU 2017114326A RU 2651593 C1 RU2651593 C1 RU 2651593C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
diffraction
fur
aerodynamic
directed
Prior art date
Application number
RU2017114326A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Анатольевич Шамин
Владимир Леонидович Осокин
Галина Владимировна Новикова
Ольга Валентиновна Михайлова
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
Priority to RU2017114326A priority Critical patent/RU2651593C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2651593C1 publication Critical patent/RU2651593C1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C14SKINS; HIDES; PELTS; LEATHER
    • C14BMECHANICAL TREATMENT OR PROCESSING OF SKINS, HIDES OR LEATHER IN GENERAL; PELT-SHEARING MACHINES; INTESTINE-SPLITTING MACHINES
    • C14B1/00Manufacture of leather; Machines or devices therefor
    • C14B1/58Drying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C14SKINS; HIDES; PELTS; LEATHER
    • C14BMECHANICAL TREATMENT OR PROCESSING OF SKINS, HIDES OR LEATHER IN GENERAL; PELT-SHEARING MACHINES; INTESTINE-SPLITTING MACHINES
    • C14B15/00Mechanical treatment of furs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B15/00Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form
    • F26B15/02Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form with movement in the whole or part of a circle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/32Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by development of heat within the materials or objects to be dried, e.g. by fermentation or other microbiological action
    • F26B3/34Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by development of heat within the materials or objects to be dried, e.g. by fermentation or other microbiological action by using electrical effects
    • F26B3/347Electromagnetic heating, e.g. induction heating or heating using microwave energy

Abstract

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention refers to agriculture and light industry. Aerodynamic dryer for the down and fur raw material with the action of the ultrahigh-frequency electromagnetic field is characterized by the fact that in the cylindrical shielding body 1 with the heating cylinder 2, the non-ferromagnetic diffraction cylinder 3 is coaxially located, the base of which is the annular body 4 of the radial fan 5. In this case, the annular space between the body 1 and the diffraction cylinder 3 is formed by the coaxial resonator, where the radiators from the microwave generators 9 are located uniformly along the perimeter of the side surface of the shielding body 1 from the outside. Impeller with shovels 6 is located inside the annular body 4 of the radial fan 5. Inlet branch pipe 7 of the fan 5 is directed into the inside of the diffraction cylinder 3. Outlet branch pipe 8 is directed into the annular space, where the rules 11 for the sand paper, which are suspended on the carousel hanger 10, are equally spaced. Carousel hanger 10, which is located under the upper base 13 of the shield body 1, rotates from the electric motor 12 that is located on the upper base of the housing in the central part, and the segment planes 14 of the base are fixed to the hinge loops. Insulating cylinder is made of the double-glazed window. Whole unit is fixed by the mounting frame 15.
EFFECT: proposed aerodynamic drier allows to reduce energy consumption, to improve the quality and at the same time to disinfect the down and fur raw materials.
1 cl, 8 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к сушильному оборудованию и может быть использовано в сельском хозяйстве и в легкой промышленности, например для сушки и обеззараживания шкур кроликов и т.д.The present invention relates to drying equipment and can be used in agriculture and light industry, for example for drying and disinfecting rabbit skins, etc.

Заключительной процедурой получение меховых шкурок является сушка. Обезжиренные и протертые шкурки кроликов натягивают на правилки мездрой наружу, без морщин и складок, и высушивают до содержания влаги 10…17%.The final procedure for obtaining fur skins is drying. Fat-free and mashed rabbit skins are pulled onto the rules with mazra to the outside, without wrinkles and folds, and dried to a moisture content of 10 ... 17%.

Сушка кожи зависит от выбранного способа. Наиболее распространена вакуумная сушка, при которой кожа укладывается на большую плоскую горячую поверхность, а сверху ее прижимает другая плита, которая и вытягивает из материала воду по средствам вакуумного разрежения.Drying the skin depends on the method chosen. The most common is vacuum drying, in which the skin is laid on a large, flat, hot surface, and another plate presses it on top, which draws water from the material by means of vacuum rarefaction.

Еще одним методом является сушка с растягиванием. При таком методе кожа закрепляется на специальных рамках, а затем направляется в сушильную камеру.Another method is stretch drying. With this method, the skin is fixed on a special framework, and then sent to the drying chamber.

Бывает сушка и при комнатной температуре. В таком случае полотна кожи подвешиваются на цепи так, чтобы воздух свободно проходил по обе стороны кожи и по кругу перемещаются внутри сушильной камеры.There is drying at room temperature. In this case, the skin canvases are suspended on a chain so that air flows freely on both sides of the skin and moves in a circle inside the drying chamber.

Можно использовать также разные виды сушилок. Анализ технологий и технических средств показывает, что аэродинамические камеры требуют большего расхода электроэнергии; вакуумные сушилки имеют высокие эксплуатационные затраты; диэлектрический нагрев считается одним из лучших, но требует больших энергетических затрат.You can also use different types of dryers. The analysis of technologies and technical means shows that aerodynamic chambers require a greater energy consumption; vacuum dryers have high operating costs; dielectric heating is considered one of the best, but requires large energy costs.

Известны аэродинамические сушильные камеры [1]. Сушка осуществляется под воздействием аэродинамической энергии. Нагретый воздух циркулирует в камере под воздействием специфически сконструированного аэродинамического вентилятора. Воздух в камере из-за сжатия повышает температуру на центробежном вентиляторе, конкретно на его лопатках. Так аэродинамические потери преобразуются в тепловую энергию. Основным элементом аэродинамической сушильной камеры является аэродинамический роторный нагреватель, который нагревает воздух в сушильной камере и обеспечивает циркуляцию воздуха, являющегося сушильным агентом. Принцип работы аэродинамического роторного нагревателя основан на сжатии воздуха на лопатках роторного вентилятора, что сопровождается выделением тепла. Для равномерного распределения циркулирующего воздуха внутри камеры вдоль боковой стены установлены экраны, образующие своеобразный канал. Для выхода воздуха из этого канала между экранами оставлены щели. Площадь живого сечения канала и ширина щелей рассчитаны так, что по всей длине камеры из щелей между экранами выходит одинаковое количество воздуха. Преимуществами аэродинамических сушильных камер можно считать: возможность реализации широкого спектра режимов сушки, надежность и простота в эксплуатации.Known aerodynamic drying chambers [1]. Drying is carried out under the influence of aerodynamic energy. Heated air circulates in the chamber under the influence of a specifically designed aerodynamic fan. Due to compression, the air in the chamber raises the temperature on a centrifugal fan, specifically on its blades. So aerodynamic losses are converted into thermal energy. The main element of the aerodynamic drying chamber is an aerodynamic rotary heater, which heats the air in the drying chamber and circulates the air, which is the drying agent. The principle of operation of an aerodynamic rotary heater is based on the compression of air on the blades of a rotary fan, which is accompanied by heat generation. For uniform distribution of circulating air inside the chamber along the side wall, screens are installed that form a kind of channel. Slots were left between the screens for air to escape from this channel. The living section of the channel and the width of the slots are designed so that the same amount of air leaves the slots between the screens along the entire length of the chamber. The advantages of aerodynamic drying chambers can be considered: the possibility of implementing a wide range of drying modes, reliability and ease of operation.

Существенным недостатком аэродинамических сушильных камер является их высокое энергопотребление и длительность технологического процесса по отношению конвективных сушильных камер. Например, для сушки 1 м3 пиломатериалов до влажности 12% необходимо затратить 170…190 кВт⋅ч электроэнергии.A significant disadvantage of aerodynamic drying chambers is their high energy consumption and the duration of the process in relation to convective drying chambers. For example, for drying 1 m 3 of sawn timber to a moisture content of 12%, it is necessary to spend 170 ... 190 kWh of electricity.

Известна высокочастотная сушилка для пушно-мехового сырья, которая имеет барабан из каркасных отсеков, выполненный радиопрозрачным и закрепленный на радиопрозрачном валу внутри первого барабана, выполненного перфорированным и являющегося экраном и низкопотенциальным электродом, и снабжена высокопотенциальным электродом, имеющим форму полудиска [2]. Недостатком данной конструкции является сложность эксплуатации высокочастотного генератора.Known high-frequency dryer for fur and fur raw materials, which has a drum from the frame compartments, made transparent and mounted on a radiotransparent shaft inside the first drum, made perforated and which is a screen and a low-potential electrode, and is equipped with a high-potential electrode having the shape of a half-disk [2]. The disadvantage of this design is the difficulty of operating a high-frequency generator.

Вакуумная сушилка работает от конвективного нагрева сырья и вакуумного удаления излишков влаги [3]. Температурный режим 65°C. Но из-за вакуума 0,09 МПа влага закипает при 45,5°C. Это позволяет осуществлять процесс высыхания без агрессивных воздействий высоких температур, что не создает высокого внутреннего напряжения, и сырье не растрескивается. Установка сложная в обслуживании. Несомненно, идеальным вариантом является комбинирование вакуумной сушки с СВЧ сушкой. Но при этом стена вакуумной камеры должна быть в десять раз толще, чем стена в СВЧ камере, а это приводит к увеличению металлоемкости камеры. Вакуумно-диэлектрические камеры выгодно применять там, где по технологии требуется низкотемпературная сушка сырья.The vacuum dryer operates from convective heating of raw materials and vacuum removal of excess moisture [3]. Temperature condition 65 ° C. But because of the vacuum of 0.09 MPa, moisture boils at 45.5 ° C. This allows you to carry out the drying process without the aggressive effects of high temperatures, which does not create high internal stress, and the raw material does not crack. Installation is difficult to maintain. Undoubtedly, the ideal option is to combine vacuum drying with microwave drying. But at the same time, the wall of the vacuum chamber should be ten times thicker than the wall in the microwave chamber, and this leads to an increase in the metal consumption of the chamber. It is advantageous to use vacuum dielectric chambers where low-temperature drying of raw materials is required by technology.

Известна сушилка «СВЧ-Лес» [4]. Внутри камеры создается завихрение воздуха. Когда в цилиндрическую трубу по касательной к ее внутренней поверхности подается поток воздуха высокого давления, он движется по окружности и под действием центробежных сил прижимается к поверхности. Возникают достаточно большие силы трения, которые тормозят поток и нагревают его. Поэтому на стенках камеры выделяется тепло и слой воздуха у стенки нагревается. А в центре царит как раз пониженное давление потому, что центробежные силы оттягивают воздух от центральной зоны. Скорость движения воздуха внутри камеры до 3 м/с достигается мощным роторным вентилятором. Реверсивные вентиляторы удаляют излишнюю влажность из системы. СВЧ сушка считается самой эффективной, но из-за высоких затрат электроэнергии в России мало применяется. Эту сушилку выпускает инженерная компания в «Инвестстрой», г. Москва. Установка способна просушить сосновый брус 200×200 мм влажностью 50…70% до 18% за 22 часа. Средняя потребляемая мощность установки СВЧ составляет 58 кВт, а удельные затраты электроэнергии на процесс сушки составляют 200…230 кВт ч/м3. Стоимость сушилки от 1,3 млн. рублей. Не реже одного раза в год потребуется производить замену магнетрона, стоимостью от 150000 рублей (ресурс их работы 600 ч). Достоинством СВЧ установок является возможность производить быструю сушку материала, но технология практически недоступна из-за дороговизны.Known dryer "microwave-forest" [4]. A swirl of air is created inside the chamber. When a high-pressure air stream is fed tangentially to its inner surface into a cylindrical pipe, it moves around the circumference and is pressed against the surface under the action of centrifugal forces. There are sufficiently large friction forces that inhibit the flow and heat it. Therefore, heat is generated on the walls of the chamber and the air layer at the wall heats up. And just lower pressure reigns in the center because centrifugal forces draw air from the central zone. Air velocity inside the chamber up to 3 m / s is achieved by a powerful rotary fan. Reversible fans remove excess moisture from the system. Microwave drying is considered the most effective, but due to the high cost of electricity in Russia, it is little used. This dryer is produced by an engineering company in Investstroy, Moscow. The plant is able to dry a pine beam 200 × 200 mm with a humidity of 50 ... 70% to 18% in 22 hours. The average power consumption of the microwave installation is 58 kW, and the specific cost of electricity for the drying process is 200 ... 230 kW h / m 3 . The cost of the dryer is from 1.3 million rubles. At least once a year, it will be necessary to replace the magnetron, costing from 150,000 rubles (the life of their work is 600 hours). The advantage of microwave installations is the ability to produce quick drying of the material, but the technology is practically unavailable due to the high cost.

Одним из перспективных направлений в интенсификации сушки пушно-мехового сырья является использование энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот (СВЧ). В результате быстрого повышения температуры внутри сырья, повышается давление водяных паров, то есть появляется избыточное давление пара внутри сырья по отношению к давлению среды. Этот градиент избыточного давления резко интенсифицирует процесс сушки, так как в этом случае перенос пара происходит как путем молекулярной диффузии, так и путем фильтрации через поры и капилляры сырья. Этот вид переноса при СВЧ-нагреве подавляет остальные виды переноса. Привлекательность применения СВЧ энергии для сушки пушно-мехового сырья заключается в следующем:One of the promising directions in the intensification of drying of fur-fur raw materials is the use of electromagnetic field energy of superhigh frequencies (microwave). As a result of a rapid increase in the temperature inside the feed, the water vapor pressure rises, that is, an excessive vapor pressure appears inside the feed relative to the pressure of the medium. This gradient of overpressure dramatically intensifies the drying process, since in this case the vapor transfer occurs both by molecular diffusion and by filtration through the pores and capillaries of the feedstock. This type of transfer during microwave heating suppresses other types of transfer. The attractiveness of the use of microwave energy for drying fur and fur raw materials is as follows:

- возможность выделить в единице объема сырья мощность, недоступную ни одному из традиционных способов подвода энергии;- the ability to allocate power in a unit volume of raw materials that is not available to any of the traditional methods of energy supply;

- возможность осуществить бесконтактный избирательный нагрев и получить требуемое распределение температур в сырье, в том числе в режиме саморегулирующегося нагрева;- the ability to carry out non-contact selective heating and obtain the required temperature distribution in the feedstock, including in self-heating mode;

- возможность обеспечения режима тепловой безынерционности и высокой точности регулирования нагрева.- the ability to ensure thermal inertia and high accuracy of regulation of heating.

Технологический результат направлен на ускорение процесса и повышения качества сушки при одновременном обеззараживании пушно-мехового сырья.The technological result is aimed at accelerating the process and improving the quality of drying while disinfecting fur and fur raw materials.

Технический результат - аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты, характеризуется тем, чтоThe technical result is an aerodynamic dryer of fur materials with exposure to an electromagnetic field of ultrahigh frequency, characterized in that

в цилиндрическом экранирующем корпусе с утеплительным цилиндром соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр, основанием которого служит кольцевой корпус радиального вентилятора, причем кольцевое пространство между корпусом и дифракционным цилиндром образует коаксиальный резонатор, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов, расположенных равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны,a non-ferromagnetic diffraction cylinder is coaxially located in a cylindrical shielding case with a warming cylinder, the base of which is an annular radial fan housing, and the annular space between the body and the diffraction cylinder forms a coaxial resonator, where emitters from microwave generators are directed uniformly along the perimeter of the side surface of the shielding case with the outer parties

причем внутри кольцевого корпуса радиального вентилятора расположено рабочее колесо с лопатами, входной патрубок вентилятора направлен вовнутрь дифракционного цилиндра,moreover, an impeller with shovels is located inside the radial fan annular casing, the fan inlet is directed inside the diffraction cylinder,

а выходной патрубок направлен в кольцевое пространство, где равномерно расположены правилки, подвешенные на карусельную вешалку, вращающуюся от электродвигателя, расположенного на верхнем основании корпуса, в центральной части, а сегментные плоскости основания закреплены с шарнирными петлями, при этом утеплительный цилиндр выполнен из стеклопакета.and the outlet pipe is directed into the annular space, where the rules are evenly located, suspended on a carousel hanger, rotating from an electric motor located on the upper base of the housing, in the central part, and the segmented base planes are fixed with hinge loops, while the insulation cylinder is made of a double-glazed window.

На фиг. 1 приведено пространственное изображение аэродинамической сушилки пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты:In FIG. 1 shows a spatial image of an aerodynamic dryer of fur-fur raw materials with the influence of an electromagnetic field of ultra-high frequency:

1 - цилиндрический экранирующий корпус;1 - cylindrical shielding housing;

2 - утеплительный цилиндр, выполненный из стеклопакета;2 - insulation cylinder made of glass;

3 - дифракционный цилиндр;3 - diffraction cylinder;

4 - кольцевой корпус4 - ring case

5 - радиальный вентилятор,5 - radial fan,

6 - рабочее колесо с лопатками;6 - impeller with blades;

7 - входной патрубок;7 - inlet pipe;

8 - выходной патрубок;8 - output pipe;

9 - сверхвысокочастотные генераторы;9 - microwave generators;

10 - карусельная вешалка;10 - rotary hanger;

11 - правилки;11 - rules;

12 - вал электродвигателя для привода карусельной вешалки;12 - an electric motor shaft for driving a carousel;

13 - верхнее основание экранирующего корпуса, разделенное на сегменты для размещения электродвигателя и образования открывающихся окон 14;13 - the upper base of the shielding housing, divided into segments for placing an electric motor and the formation of opening windows 14;

15 - монтажный каркас.15 - mounting frame.

на фиг. 2. приведено пространственное изображение цилиндрического дифракционного резонатора на кольцевом корпусе;in FIG. 2. shows a spatial image of a cylindrical diffraction resonator on an annular body;

на фиг. 3. приведено пространственное изображение экранирующего корпуса с сверхвысокочастотными генераторами и платформой для монтажа электропривода карусельной вешалки;in FIG. 3. A spatial image of a shielding enclosure with microwave generators and a platform for mounting an electric carousel rack is provided;

на фиг. 4 приведено пространственное изображение цилиндрического утеплителя, выполненного из стеклопакета;in FIG. 4 shows a spatial image of a cylindrical insulation made of glass;

на фиг. 5 приведено пространственное изображение рабочего колеса радиального вентилятора;in FIG. 5 shows a spatial image of the impeller of a radial fan;

на фиг. 6 приведено пространственное изображение карусельной вешалки;in FIG. 6 shows a spatial image of a carousel hanger;

на фиг. 7 приведено пространственное изображение сегмента с шарнирными петлями верхнего основания экранирующего корпуса, для закрытия загрузочного окна;in FIG. 7 shows a spatial image of a segment with hinged loops of the upper base of the shielding housing, to close the boot window;

на фиг. 8 приведен каркас (правилка) для натяжения пушно-мехового сырья.in FIG. Figure 8 shows the frame (rule) for pulling fur-fur raw materials.

Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты содержит (фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): цилиндрический экранирующий корпус 1, расположенный в утеплительном корпусе 2; дифракционный цилиндр 3; кольцевой корпус 4; радиальный вентилятор 5; рабочее колесо с лопатками 6; входной патрубок 7; выходной патрубок 8; сверхвысокочастотные генераторы 5; карусельная вешалка 10; правилки 11; вал электродвигателя для привода карусельной вешалки 12; верхнее основание 13 экранирующего корпуса, разделенное на сегменты для размещения электродвигателя и образования открывающихся окон 14; монтажный каркас 15.The aerodynamic dryer of fur-fur raw materials with the influence of an electromagnetic field of ultrahigh frequency contains (Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): a cylindrical shielding case 1 located in the insulation case 2; diffraction cylinder 3; annular housing 4; radial fan 5; impeller with blades 6; inlet pipe 7; output pipe 8; microwave generators 5; carousel hanger 10; rules 11; an electric motor shaft for driving a carousel hanger 12; the upper base 13 of the shielding housing, divided into segments to accommodate the motor and the formation of opening windows 14; mounting frame 15.

Установка (фиг. 1) смонтирована на монтажном каркасе 15. Она содержит цилиндрический экранирующий корпус 1 с утеплительным цилиндром 2 с наружной стороны. Внутри экранирующего корпуса 1 соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр 3, основанием которого служит кольцевой корпус 4 радиального вентилятора 5.The installation (Fig. 1) is mounted on the mounting frame 15. It contains a cylindrical shielding housing 1 with a warming cylinder 2 from the outside. Inside the shielding case 1, a non-ferromagnetic diffraction cylinder 3 is coaxially located, the base of which is an annular case 4 of a radial fan 5.

Кольцевое пространство между экранирующим корпусом 1 и дифракционным цилиндром 3 образует коаксиальную резонаторную камеру, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов 9. Генераторы расположены равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны.The annular space between the shielding housing 1 and the diffraction cylinder 3 forms a coaxial resonator chamber, where the emitters from microwave generators 9 are directed. The generators are located uniformly around the perimeter of the side surface of the shielding housing from the outside.

Внутри кольцевого корпуса 4 расположено рабочее колесо 6, образуя радиальный вентилятор 5. Его входной патрубок 7 направлен в сторону дифракционного цилиндра 3, а выходной патрубок 8 направляет воздух в сторону кольцевого пространства.An impeller 6 is located inside the annular casing 4, forming a radial fan 5. Its inlet pipe 7 is directed towards the diffraction cylinder 3, and the outlet pipe 8 directs air toward the annular space.

На верхнем основании 13 экранирующего корпуса 1, в центральной части имеется вал 12 для электродвигателя привода карусельной вешалки 10, а сегментные плоскости 14 основания закреплены шарнирно и служат для закрытия окон, обеспечивающих загрузку правилок 11 с пушно-меховым сырьем.On the upper base 13 of the shielding housing 1, in the central part there is a shaft 12 for the drive motor of the carousel 10, and the segmented planes 14 of the base are hinged and serve to close the windows, providing loading rules 11 with fur-fur raw materials.

Карусельная вешалка 10 расположена под верхним основанием 13 экранирующего корпуса 1.Carousel hanger 10 is located under the upper base 13 of the shielding housing 1.

Технологический процесс сушки и обеззараживания пушно-мехового сырья происходит следующим образом. Данная технология основана на вихревом методе обезвоживания сырья под воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Открыть крышки, т.е. сегменты верхнего основания 14 цилиндрического экранирующего корпуса 1. Заранее подготовить правилки 11 с пушно-меховым сырьем и подвешивать их на карусельную вешалку 10 так, чтобы они равномерно располагались в коаксиальном резонаторе, образованном между экранирующим корпусом 1 и дифракционном цилиндром 3. Закрыть герметично крышки экранирующего корпуса 14. Включить электродвигатель 12 для привода карусельной вешалки 10. После чего включить радиальный вентилятор 5, рабочее колесо с лопатками 6 засасывает воздух через входной патрубок 7 и равномерно распределяет через выходной патрубок 8 под кольцевой корпус циркулирующий воздух внутри рабочей камеры. Над входным патрубком 8 имеется жалюзи для изменения площади живого сечения. Аэродинамический роторный нагреватель подогревает воздух в рабочей камере. Далее включить сверхвысокочастотные генераторы 9, которые в коаксиальном резонаторе возбуждают электромагнитное поле сверхвысокой частоты, где пушно-меховое сырье подвергается диэлектрическому нагреву в вихревом нагретом воздухе. Происходит сушка пушно-мехового сырья, а пар удаляется через специальный патрубок, расположенный на верхнем основании экранирующего корпуса. Электродвигатель привода вентилятора расположен на монтажном каркасе 15 под нижним основанием экранирующего корпуса.The technological process of drying and disinfection of fur and fur raw materials is as follows. This technology is based on the vortex method of dehydration of raw materials under the influence of an electromagnetic field of ultra-high frequency. Open the covers, i.e. segments of the upper base 14 of the cylindrical shielding case 1. Prepare rules 11 with fur and fur raw materials in advance and hang them on the carousel hanger 10 so that they are evenly located in the coaxial resonator formed between the shielding case 1 and the diffraction cylinder 3. Close the shielding case covers 14. Turn on the electric motor 12 to drive the carousel hanger 10. Then turn on the radial fan 5, the impeller with blades 6 draws air through the inlet pipe 7 and is omerno distributes through the outlet 8 under the annular housing circulating air inside the processing chamber. Above the inlet pipe 8 there are shutters for changing the living cross-sectional area. Aerodynamic rotary heater heats the air in the working chamber. Then turn on the microwave generators 9, which in the coaxial resonator excite the electromagnetic field of the microwave, where the fur-fur raw material is subjected to dielectric heating in swirling heated air. The fur-fur raw material is dried, and the steam is removed through a special pipe located on the upper base of the shielding housing. The fan motor is located on the mounting frame 15 under the lower base of the shielding housing.

Продолжительность воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на сырье регулируется в зависимости от вида размеров шкурок. Использование данной аэродинамической установки дает возможность ускорить процесс сушки пушно-мехового сырья, снизить энергозатраты, повысить качество обеззараживания. При воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты на пушно-меховое сырье каждая элементарная частица сырья нагревается равномерно и избирательно в зависимости от их диэлектрических параметров, что повышает качество сушки. В то же время при обеспечении высокой напряженности электрического поля в резонаторе, происходит уничтожение микроорганизмов и кожеедов. Находясь в электромагнитном поле пушно-меховое сырье, нагревается до оптимальной температуры (не более 60°C), а кожееды и их возбудители, у которых фактор потерь больше, чем у сырья, нагреваются до летальной температуры и уничтожаются. Это обеспечивает полное обеззараживание пушно-мехового сырья по сравнению с конвективной сушкой.The duration of exposure to an electromagnetic field of ultra-high frequency on the raw material is regulated depending on the type of size of the skins. The use of this aerodynamic installation makes it possible to speed up the drying process of fur and fur raw materials, reduce energy consumption, improve the quality of disinfection. When an ultrahigh-frequency electromagnetic field acts on a fur-fur raw material, each elementary particle of the raw material is heated uniformly and selectively depending on their dielectric parameters, which improves the quality of drying. At the same time, while ensuring a high electric field strength in the resonator, microorganisms and skin-eaters are destroyed. Being in an electromagnetic field, fur-fur raw materials are heated to the optimum temperature (no more than 60 ° C), and skin-eaters and their pathogens, in which the loss factor is greater than that of the raw materials, are heated to a lethal temperature and destroyed. This provides a complete disinfection of fur-fur raw materials in comparison with convective drying.

Регулирование мощности аэродинамического роторного нагревателя осуществляется, изменяя площадь живого сечения жалюзи, т.е. изменяя количество воздуха на входе в роторный вентилятор, а тем самым изменяем интенсивность теплообразования. Интенсивность теплообразования можно контролировать по нагрузке привода ротора, т.е. чем больше величина тока, потребляемого электродвигателем, тем выше интенсивность теплообразования. Количество СВЧ генераторов влияет на производительность сушилки.The power control of the aerodynamic rotary heater is carried out by changing the living area of the blinds, i.e. changing the amount of air at the entrance to the rotor fan, and thereby changing the rate of heat generation. The heat generation rate can be controlled by the load of the rotor drive, i.e. the larger the current consumed by the electric motor, the higher the rate of heat generation. The number of microwave generators affects the performance of the dryer.

Источники информацииInformation sources

1. lugakamen.ru>…sushilka_aehrodinamicheskaya.html1. lugakamen.ru> ... sushilka_aehrodinamicheskaya.html

2. Патент 2011682 РФ, МПК С14В 1/58. Сушилка для пушно-мехового сырья. / Цугленок Н.В., Зайцев В.Е., Новикова Г.В., Немков С.Н.; заявитель и патентообладатель Красноярский государственный аграрный университет. - №4907723/12; заявл. 04.02.1991; опубл. 30.04.1994.2. Patent 2011682 of the Russian Federation, IPC С14В 1/58. Dryer for fur products. / Tsuglenok N.V., Zaitsev V.E., Novikova G.V., Nemkov S.N .; Applicant and patent holder Krasnoyarsk State Agrarian University. - No. 4907723/12; declared 02/04/1991; publ. 04/30/1994.

3. andreynoak.ru>…vakuumnaya-sushka-drevesiny-v…3. andreynoak.ru> ... vakuumnaya-sushka-drevesiny-v ...

4. СВЧ лес yandex.ru/images4. Microwave forest yandex.ru/images

Claims (4)

Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты характеризуется тем, чтоAn aerodynamic dryer of fur and fur raw materials with the influence of an electromagnetic field of ultrahigh frequency is characterized by the fact that в цилиндрическом экранирующем корпусе с утеплительным цилиндром соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр, основанием которого служит кольцевой корпус радиального вентилятора,in a cylindrical shielding case with a warming cylinder, a non-ferromagnetic diffraction cylinder is coaxially located, the base of which is an annular radial fan case, при этом кольцевое пространство между корпусом и дифракционным цилиндром образует коаксиальный резонатор, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов, расположенных равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны,the annular space between the housing and the diffraction cylinder forms a coaxial resonator, where the emitters from microwave generators are directed, which are located uniformly around the perimeter of the side surface of the shielding housing from the outside, причем внутри кольцевого корпуса радиального вентилятора расположено рабочее колесо с лопатами, входной патрубок вентилятора направлен вовнутрь дифракционного цилиндра, а выходной патрубок направлен в кольцевое пространство, где равномерно расположены правилки, подвешенные на карусельную вешалку, вращающуюся от электродвигателя, расположенного на верхнем основании корпуса, в центральной части, а сегментные плоскости основания закреплены с шарнирными петлями, при этом утеплительный цилиндр выполнен из стеклопакета.moreover, an impeller with shovels is located inside the radial fan annular casing, the fan inlet pipe is directed inside the diffraction cylinder, and the outlet pipe is directed into the annular space, where the rules are evenly located, suspended on a carousel hanger, rotating from an electric motor located on the upper base of the casing, in the central parts, and the segmented base planes are fixed with hinge loops, while the insulation cylinder is made of glass.
RU2017114326A 2017-04-24 2017-04-24 Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency RU2651593C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114326A RU2651593C1 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114326A RU2651593C1 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2651593C1 true RU2651593C1 (en) 2018-04-23

Family

ID=62045350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017114326A RU2651593C1 (en) 2017-04-24 2017-04-24 Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2651593C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110715532A (en) * 2019-11-08 2020-01-21 衢州光雅染料有限公司 Drying equipment used in dye production
RU2770628C1 (en) * 2021-12-13 2022-04-19 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" (НГИЭУ) Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator
RU2772987C1 (en) * 2021-11-11 2022-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Multi-cavity hop dryer

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4856201A (en) * 1985-06-12 1989-08-15 Jiri Dokoupil System for conditioning of leather hides, furs and the like
RU2011682C1 (en) * 1991-02-04 1994-04-30 Красноярский государственный аграрный университет Fur stock dryer
RU2029785C1 (en) * 1991-01-08 1995-02-27 Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина Skin drying device
RU2078827C1 (en) * 1993-05-21 1997-05-10 Акционерное общество открытого типа "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" Device for drying of tubular hides
WO2014096910A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-26 Officine Di Cartigliano S.P.A. Method and apparatus for drying hides during the finishing process

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4856201A (en) * 1985-06-12 1989-08-15 Jiri Dokoupil System for conditioning of leather hides, furs and the like
RU2029785C1 (en) * 1991-01-08 1995-02-27 Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина Skin drying device
RU2011682C1 (en) * 1991-02-04 1994-04-30 Красноярский государственный аграрный университет Fur stock dryer
RU2078827C1 (en) * 1993-05-21 1997-05-10 Акционерное общество открытого типа "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" Device for drying of tubular hides
WO2014096910A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-26 Officine Di Cartigliano S.P.A. Method and apparatus for drying hides during the finishing process

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110715532A (en) * 2019-11-08 2020-01-21 衢州光雅染料有限公司 Drying equipment used in dye production
CN110715532B (en) * 2019-11-08 2020-07-07 南通市隆润化工有限公司 Drying equipment used in dye production
RU2772987C1 (en) * 2021-11-11 2022-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Multi-cavity hop dryer
RU2770628C1 (en) * 2021-12-13 2022-04-19 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" (НГИЭУ) Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK179480B1 (en) Dryer and method of drying
US4896010A (en) Microwave drying & sanitizing of fabric
RU2651593C1 (en) Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency
CN107401889A (en) A kind of composite drying equipment
Shcherbakov et al. Drying hawthorn berries in drum dryer using blade agitator
US2694867A (en) Drier
US1463923A (en) Pabeb-dbztkg machihe
Adabi et al. Investigation of some pretreatments on energy and specific energy consumption drying of black mulberry
RU2586160C1 (en) Microwave apparatus for disinfection of grain and grain-products
US4829679A (en) Microwave drying and sanitizing of fabric
US3303578A (en) Continuous freeze-drying apparatus
CN107166932A (en) A kind of drying device by microwaves
CN108014354A (en) A kind of clothes dried disinfecting device
RU2578782C1 (en) Beebread drying plant
RU180419U1 (en) DRYING INSTALLATION OF BULK MATERIALS
RU2651594C1 (en) Microwave drier of down and fur raw materials of the rotor type
CN212390780U (en) A drying equipment for rice flour processing
CN111578648A (en) Microwave heating type vacuum freeze dryer with multiple oscillation modes
KR102178550B1 (en) Apparatus for Grain Drying using Heat Pump and Mid-IR
RU161162U1 (en) DRYER
Wang et al. Soybean drying characteristics in microwave rotary dryer with forced convection
CN207570271U (en) Improved permanent violet production belt dryer
KR100822430B1 (en) Apparatus for drying processing object containing moisture by microwave transient radiation object
RU2787001C1 (en) Apparatus for drying fruits and vegetables
CN1847512A (en) Fast clothes drying and sterilizing microwave apparatus

Legal Events

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

Effective date: 20200425