RU2770628C1 - Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator - Google Patents

Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator Download PDF

Info

Publication number
RU2770628C1
RU2770628C1 RU2021136688A RU2021136688A RU2770628C1 RU 2770628 C1 RU2770628 C1 RU 2770628C1 RU 2021136688 A RU2021136688 A RU 2021136688A RU 2021136688 A RU2021136688 A RU 2021136688A RU 2770628 C1 RU2770628 C1 RU 2770628C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
hemispherical
hop
ferromagnetic
dryer
Prior art date
Application number
RU2021136688A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Марьяна Валентиновна Просвирякова
Владимир Федорович Сторчевой
Наталья Геннадьевна Горячева
Галина Владимировна Новикова
Ольга Валентиновна Михайлова
Булат Гусманович Зиганшин
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 RU2021136688A priority Critical patent/RU2770628C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2770628C1 publication Critical patent/RU2770628C1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F26B15/04Machines 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 in a horizontal plane
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

FIELD: hop farms.SUBSTANCE: invention can be used in hop farms for drying freshly harvested hops while maintaining consumer properties. Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator contains a hemispherical non-ferromagnetic resonator 2 with a rotary perforated non-ferromagnetic base 5 mounted on support rollers 8 and rotated by an electric drive. The diameter of the rotary base is a multiple of half the wavelength. The hemispherical non-ferromagnetic resonator 2 is docked with the cylindrical part 14 of the hop dryer coaxially, air ducts 6 with an electric heater 7 are attached to its side surface, and the resonator 2 is divided into zones by means of perforated ceramic biconvex baffles 3. At the top of the hemispherical resonator 2 there are air outlets from each zone and a loading hopper 1 Under the bunker there is a dielectric distributor 13 in the form of inclined compartments. Along the perimeter of the resonator on the outside there are waveguides with air-cooled magnetrons 4. Above the rotary perforated non-ferromagnetic base 5, an unloading means 10 is radially installed in the form of a cutter made of a dielectric material, opposite the cutter on the surface of the hemispherical resonator, an unloading window with a receiving container 11 is provided.EFFECT: step-by-step dehydration of freshly harvested hops in a continuous mode with electromagnetic safety, which allows preserving the consumer properties of hops.1 cl, 8 dwg

Description

Предлагаемое изобретение может быть использовано в хмелеводческих хозяйствах для сушки свежеубранного хмеля с сохранением потребительских свойств.The proposed invention can be used in hop farms for drying freshly harvested hops while maintaining consumer properties.

Известно карусельная сушилка для зерна, содержащая образованую ограждениями и перфорированным днищем, выполненным в виде карусеьной платформы, установленной на опорах с возможностью вращения в горизонтальной плоскости. Под платформой осуществлен подвод конвективного теплоносителя (Патент № 654805 РФ, МПК F26 15/04. Карусельная сушилка / Г.А. Бибик; заявка 2017111431 04.04. 2017. Опубликован от 05.12.2018)[1]. При конвективной сушке прогрев сырья происходит от поверхности внутрь, т.е. градиент температуры направлен к поверхности сырья, следовательно, термовлагопроводность препятствует удалению влаги из сырья.Known rotary dryer for grain, containing formed by fences and a perforated bottom, made in the form of a rotary platform mounted on supports for rotation in a horizontal plane. A convective coolant was supplied under the platform (Patent No. 654805 of the Russian Federation, IPC F26 15/04. Rotary dryer / G.A. Bibik; application 2017111431 04.04.2017. Published on 05.12.2018) [1]. During convective drying, the heating of raw materials occurs from the surface inward, i.e. the temperature gradient is directed to the surface of the raw material, therefore, thermal conductivity prevents the removal of moisture from the raw material.

При воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) происходит эндогенный нагрев сырья, основанный на явлении поляризации. В сырье колебания молекул связаны с трением частиц между собой, в результате чего в объеме сырья выделяется теплота. Энергия, затрачиваемая на поляризацию, генерируется в сырье в виде теплоты, масса сырья нагревается интенсивно и равномерно (Гинзбург А.С. Расчет и проектирование сушильных установок пищевой промышленности. М.: Агропромиздат. 1985. 336 с.)[2, стр. 256].When exposed to an electromagnetic field of ultrahigh frequency (EMSHF), endogenous heating of raw materials occurs, based on the phenomenon of polarization. In raw materials, molecular vibrations are associated with the friction of particles among themselves, as a result of which heat is released in the volume of raw materials. The energy spent on polarization is generated in the raw material in the form of heat, the mass of raw materials is heated intensively and evenly (Ginzburg A.S. Calculation and design of drying plants for the food industry. M .: Agropromizdat. 1985. 336 p.) [2, p. 256 ].

Техническая задача - разработка трехсекционной хмелесушилки, обеспечивающей поэтапное обезвоживание свежеубранного хмеля путем конвективно-эндогенного подвода тепла.The technical task is the development of a three-section hop dryer that provides a phased dehydration of freshly harvested hops by convective-endogenous heat supply.

Задачей изобретения является разработка СВЧ-конвективной хмелесушилки непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором, обеспечивающей поэтапное обезвоживание хмеля и электромагнитную безопасность.The objective of the invention is to develop a microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator, which provides gradual dehydration of hops and electromagnetic safety.

Инновационная идея состоит в том, что СВЧ-конвективная хмелесушилка с полусферическим резонатором и с двояковыпуклыми керамическими разделителями обеспечит поэтапное обезвоживание свежеубранного хмеля в непрерывном режиме с обеспечением электромагнитной безопасности.innovative idea is that a microwave convective hop dryer with a hemispherical resonator and biconvex ceramic separators will provide a step-by-step dehydration of freshly harvested hops in a continuous mode with electromagnetic safety.

Технический результат достигается тем, что СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором содержит полусферический неферромагнитный резонатор с поворотным перфорированным неферромагнитным основанием диаметром, кратным половине длины волны, установленным на опорных роликах и поворачивающимся за счет электропривода,The technical result is achieved the fact that the microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator contains a hemispherical non-ferromagnetic resonator with a rotary perforated non-ferromagnetic base with a diameter that is a multiple of half the wavelength, mounted on support rollers and rotated by an electric drive,

при этом полусферический резонатор состыкован с цилиндрической частью хмелесушилки соосно, к ее боковой поверхности пристыкованы воздуховоды с калорифером,at the same time, the hemispherical resonator is docked coaxially with the cylindrical part of the hop dryer, air ducts with a heater are attached to its side surface,

причем полусферический неферромагнитный резонатор разделен на зоны с помощью керамических перфорированных двояковыпуклых перегородок, наверху полусферы установлены воздухоотводы от каждой зоны и бункер загрузки, под которым установлен диэлектрический распределитель в виде наклонно расположенных отсеков, а по периметру полусферы с наружной стороны расположены волноводы с магнетронами воздушного охлаждения,moreover, the hemispherical non-ferromagnetic resonator is divided into zones using ceramic perforated biconvex partitions, at the top of the hemisphere there are air vents from each zone and a loading hopper, under which a dielectric distributor is installed in the form of obliquely arranged compartments, and along the perimeter of the hemisphere from the outside there are waveguides with air-cooled magnetrons,

при этом над поворотным перфорированным неферромагнитным основанием радиально установлено средство разгрузки в виде диэлектрического отсекателя, напротив которого на поверхности полусферы предусмотрено выгрузное окно с приемной емкостью.at the same time, an unloading means in the form of a dielectric cutter is radially installed above the rotary perforated non-ferromagnetic base, opposite which an unloading window with a receiving container is provided on the surface of the hemisphere.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, на которых представлено:The essence of the invention is illustrated by drawings, which show:

- пространственное изображение СВЧ-конвективной хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором (общий вид) (фиг. 1);- spatial image of a microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator (general view) (Fig. 1);

- пространственное изображение СВЧ-конвективной хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором (вид спереди в разрезе, с позициями) (фиг. 2);- spatial image of a microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator (front view in section, with positions) (Fig. 2);

- пространственное изображение полусферы с керамическими перфорированными двояковыпуклыми перегородками и распределителем (вид снизу) (фиг. 3);- spatial image of a hemisphere with ceramic perforated biconvex partitions and a distributor (bottom view) (Fig. 3);

- пространственное изображение полусферы с приемной емкостью, бункером загрузки, воздухоотводами и магнетронами (вид сверху) (фиг. 4);- spatial image of a hemisphere with a receiving tank, a loading hopper, air vents and magnetrons (top view) (Fig. 4);

- пространственное изображение цилиндра с опрными роликами и воздуховодами от калорифера (фиг. 5);- spatial image of the cylinder with supporting rollers and air ducts from the air heater (Fig. 5);

- пространственное изображение поворотного перфорированного основания полусферического резонатора (фиг. 6);- spatial image of the rotary perforated base of the hemispherical resonator (Fig. 6);

- схематическое изображение технологического процесса в СВЧ-конвективной хмелесушилке (фиг. 7);- a schematic representation of the technological process in a microwave convective hop dryer (Fig. 7);

- пространственное изображение диэлектрического распределителя под бункером загрузки (фиг. 8).- spatial image of the dielectric distributor under the loading hopper (Fig. 8).

СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором содержит (фиг. 1-8):Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator contains (Fig. 1-8):

- бункер загрузки 1 с заслонкой;- loading hopper 1 with a damper;

- полусферический резонатор из неферромагнитного материала 2;- hemispherical resonator made of non-ferromagnetic material 2;

- керамические перфорированные двояковыпуклые перегородки 3;- ceramic perforated biconvex partitions 3;

- магнетроны с волноводом 4;- magnetrons with waveguide 4;

- поворотное перфорированное неферромагнитное основание 5 полусферического резонатора 2;- rotary perforated non-ferromagnetic base 5 of the hemispherical resonator 2;

- воздуховоды 6;- air ducts 6;

- электрокалорифер 7 для подачи горячего воздуха;- electric heater 7 for supplying hot air;

- опорные ролики 8;- support rollers 8;

- электропривод поворотного неферромагнитного основания 9;- electric drive of rotary non-ferromagnetic base 9;

- отсекатель 10 из диэлектрического материала (средство разгрузки);- cutter 10 made of dielectric material (unloading means);

- приемная емкость 11;- receiving container 11;

- воздухоотводы влажного воздуха 12;- humid air vents 12;

- диэлектрический распределитель 13 в виде наклонно расположенных отсеков 15 (фиг. 3, 8);- dielectric distributor 13 in the form of oblique compartments 15 (Fig. 3, 8);

- цилиндрическая часть хмелесушилки 14 (фиг. 5).- the cylindrical part of the hop dryer 14 (Fig. 5).

СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия (фиг. 1-8) с полусферическим резонатором содержит полусферический неферромагнитный резонатор 2 с поворотным перфорированным основанием 5, установленным на опорных роликах 8 и поворачивающимся за счет электропривода. Поворотное перфорированное основание выполнено диаметром, кратным половине длины волны (12,24 см, 2450 МГц.). Полусферический резонатор 2 состыкован с цилиндрической частью 14 хмелесушилки, соосно. К боковой поверхности цилиндрической части 14 пристыкованы воздуховоды 6 с электрокалорифером 7 для подачи горячего воздуха под перфорированное неферромагнитное основание полусферического резонатора 2. Полусферический резонатор разделен на зоны с помощью керамических перфорированных двояковыпуклых перегородок 3. Наверху полусферического резонатора 2 установлены воздухоотводы 12, отводящие влажный воздух от каждой зоны и бункер загрузки 1. Под бункером 1 установлен диэлектрический распределитель 13 в виде наклонно расположенных отсеков 15. Это узел равномерного распределения хмеля на поверхности перфорированного основания 5 по радиусу.Microwave-convective continuous-flow hop dryer (Fig. 1-8) with a hemispherical resonator contains a hemispherical non-ferromagnetic resonator 2 with a rotary perforated base 5 mounted on support rollers 8 and rotated by an electric drive. Rotary perforated base is made with a diameter that is a multiple of half the wavelength (12.24 cm, 2450 MHz.). The hemispherical resonator 2 is docked with the cylindrical part 14 of the hop dryer, coaxially. To the side surface of the cylindrical part 14, air ducts 6 with an electric heater 7 are attached to supply hot air under the perforated non-ferromagnetic base of the hemispherical resonator 2. The hemispherical resonator is divided into zones using ceramic perforated biconvex baffles 3. At the top of the hemispherical resonator 2, air outlets 12 are installed, which remove moist air from each zones and loading hopper 1. Under the hopper 1, a dielectric distributor 13 is installed in the form of inclined compartments 15. This is a unit for uniform distribution of hops on the surface of the perforated base 5 along the radius.

По периметру с наружной стороны полусферического резонатора 2 расположены волноводы с магнетронами 4 воздушного охлаждения. Над поворотным перфорированным неферромагнитным основанием 5 радиально установлено средство разгрузки в виде отсекателя 10 из диэлектрического материала. Напротив диэлектрического отсекателя 10 на поверхности полусферического резонатора 2 предусмотрено окно с приемной емкостью 11. Полусферический неферромагнитный резонатор обладает достаточно высокой собственной добротностью, следовательно, КПД эндогенного нагрева хмеля высокий.Along the perimeter on the outer side of the hemispherical resonator 2 there are waveguides with air-cooled magnetrons 4. Above the rotary perforated non-ferromagnetic base 5, a means of unloading is radially installed in the form of a cutter 10 made of a dielectric material. Opposite the dielectric cutter 10, on the surface of the hemispherical resonator 2, a window with a receiving capacitance 11 is provided.

Керамические перфорированные двояковыпуклые перегородки 3 позволяют поддерживать свободные электромагнитные колебания разных видов, удовлетворяющие граничным условиям полного внутреннего отражения. Тангенс угла диэлектрических потерь керамики очень маленький (0,003), поэтому керамические перегородки обладает малыми тепловыми потерями. В зависимости от степени выпуклости керамических перфорированных перегородок 3, падающие и отраженные волны можно фокусировать в необходимых местах, обеспечивая тем самым высокую напряженность электрического поля, достаточной для обеззараживания хмеля. Перфорация двояковыпуклых керамических перегородок 3 обеспечивает циркуляцию горячего воздуха между зонами. Одновременно эти керамические перегородки 3 разделяет полусферический резонатор на зоны, где в каждой из них можно обеспечить разные дозы воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты в процессе поэтапного обезвоживания хмеля.Ceramic perforated biconvex partitions 3 allow you to maintain free electromagnetic oscillations of various types, satisfying the boundary conditions of total internal reflection. The dielectric loss tangent of ceramics is very small (0.003), so ceramic partitions have low heat losses. Depending on the degree of convexity of the ceramic perforated partitions 3, the incident and reflected waves can be focused in the required places, thereby providing a high electric field strength sufficient to disinfect hops. Perforation of biconvex ceramic baffles 3 ensures circulation of hot air between the zones. At the same time, these ceramic partitions 3 are divided by a hemispherical resonator into zones, where in each of them it is possible to provide different doses of exposure to an electromagnetic field of microwave frequency in the process of phased dehydration of hops.

Диаметр полусферического неферромагнитного резонатора должен быть согласован с длиной волны, тогда его размер обеспечивает совпадение спектра возбуждаемых в нем частот многомодового электромагнитного поля стоячих волн со спектром частот аномальных дисперсий свободной и связанной влаги в процессе удаления из хмеля [1, стр. 264]. Объем полусферического резонатора влияет не только на производительность хмелесушилки и на собственную добротность.The diameter of a hemispherical non-ferromagnetic resonator must be matched to the wavelength, then its size ensures that the frequency spectrum of the multimode electromagnetic field of standing waves excited in it coincides with the frequency spectrum of anomalous dispersions of free and bound moisture in the process of removal from hops [1, p. 264]. The volume of the hemispherical resonator affects not only the performance of the hop dryer, but also its own quality factor.

Технологический процесс сушки свежеубранного хмеля в СВЧ-конвективной хмелесушилке с полусферическим резонатором происходит следующим образом (фиг. 7). Включить электропривод 9 поворотного неферромагнитного перфорированного основания 10, после чего основание начинает медленно вращаться. Включить вентилятор и электрокалорифер 7. на определенную производительность и температуру.The technological process of drying freshly harvested hops in a microwave convective hop dryer with a hemispherical resonator is as follows (Fig. 7). Turn on the electric drive 9 of the rotary non-ferromagnetic perforated base 10, after which the base begins to rotate slowly. Turn on the fan and electric heater 7. to a certain capacity and temperature.

Открыть заслонку в бункере загрузки 1. После чего, хмель попадает в диэлектрический распределитель 13 с отсеками. Так как он (13) выполнен в виде наклонно расположенных отсеков 15, то свежеубранный хмель равномерно распределяется по радиусу перфорированного неферромагнитного основания 5 полусферического резонатора 2. По мере поступления хмеля в зоны полусферического резонатора 2 включить соответствующие магнетроны 4 с охлаждающими вентиляторами (на фигурах вентиляторы не показаны). При этом хмель рассыпается равномерно по радиусу поворотного перфорированного неферромагнитного основания 5 полусферического резонатора 2. В каждой зоне полусферического резонатора возбуждается электромагнитные поля сверхвысокой частоты разной дозы, так как происходит поэтапное обезвоживание хмеля. Удельная мощность как отношение мощности генератора к массе хмеля на поворотном основании 5 резонатора 2 изменяется в процессе обезвоживания сырья. Свежеубранный хмель в электромагнитном поле сверхвысокой частоты в каждой зоне эндогенно нагревается разной скоростью, внутренняя влага за счет градиента температуры стремится к поверхности хмеля, которая удаляется горячим воздухом через воздухоотводы 12. Происходит поэтапное обезвоживание хмеля с плавным изменением дозы воздействия в зонах сушилки.Open the damper in the loading hopper 1. After that, the hops enter the dielectric distributor 13 with compartments. Since it (13) is made in the form of inclined compartments 15, freshly harvested hops are evenly distributed along the radius of the perforated non-ferromagnetic base 5 of the hemispherical resonator 2. As hops enter the zones of the hemispherical resonator 2, turn on the corresponding magnetrons 4 with cooling fans (the fans are not shown in the figures). shown). In this case, the hops are scattered evenly along the radius of the rotary perforated non-ferromagnetic base 5 of the hemispherical resonator 2. In each zone of the hemispherical resonator, microwave electromagnetic fields of different doses are excited, as the hops are gradually dehydrated. Specific power as the ratio of the generator power to the mass of hops on the rotary base 5 of the resonator 2 changes in the process of dehydration of the raw material. Freshly harvested hops in the microwave electromagnetic field in each zone are endogenously heated at different rates, internal moisture tends to the hop surface due to the temperature gradient, which is removed by hot air through air vents 12. There is a gradual dehydration of hops with a smooth change in the dose of exposure in the dryer zones.

В каждой зоне полусферического резонатора имеются датчики контроля начальной и конечной температуры и влажности хмеля. Высушенный хмель выгружается в приемную емкость 11, с помощью жестко закрепленного отсекателя 10. После окончания процесса сушки, первую очередь выключить генераторы и электрокалорифер. Далее остановить электродвигатель 9 привода неферромагнитного поворотного основания 5 резонатора и последнюю очередь выключить вентилятор от калорифера и вентиляторы для охлаждения магнетронов. Поэтапная сушка хмеля в зонах при разных дозах воздействия ЭМПСВЧ позволяет сохранить потребительские свойства хмеля.In each zone of the hemispherical resonator there are sensors for controlling the initial and final temperature and humidity of the hops. The dried hops are unloaded into the receiving tank 11, using a rigidly fixed cutter 10. After the drying process is completed, first turn off the generators and the electric heater. Next, stop the electric motor 9 of the drive of the non-ferromagnetic rotary base 5 of the resonator and, last of all, turn off the fan from the heater and the fans for cooling the magnetrons. Step-by-step drying of hops in zones at different doses of exposure to EMSHF makes it possible to preserve the consumer properties of hops.

Claims (1)

СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором содержит полусферический неферромагнитный резонатор с поворотным перфорированным неферромагнитным основанием диаметром, кратным половине длины волны, установленным на опорных роликах и поворачивающимся за счет электропривода, при этом полусферический резонатор состыкован с цилиндрической частью хмелесушилки соосно, к ее боковой поверхности пристыкованы воздуховоды с калорифером, причем полусферический неферромагнитный резонатор разделен на зоны с помощью керамических перфорированных двояковыпуклых перегородок, наверху полусферы установлены воздухоотводы от каждой зоны и бункер загрузки, под которым установлен диэлектрический распределитель в виде наклонно расположенных отсеков, а по периметру полусферы с наружной стороны расположены волноводы с магнетронами воздушного охлаждения, при этом над поворотным перфорированным неферромагнитным основанием радиально установлено средство разгрузки в виде диэлектрического отсекателя, напротив которого на поверхности полусферы предусмотрено выгрузное окно с приемной емкостью.Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator contains a hemispherical non-ferromagnetic resonator with a rotary perforated non-ferromagnetic base with a diameter multiple of half the wavelength, mounted on support rollers and rotated by an electric drive, while the hemispherical resonator is docked with the cylindrical part of the hop dryer coaxially, to its air ducts with a heater are attached to the side surface, and the hemispherical non-ferromagnetic resonator is divided into zones using perforated ceramic biconvex partitions, air vents from each zone and a loading hopper are installed at the top of the hemisphere, under which a dielectric distributor is installed in the form of inclined compartments, and along the perimeter of the hemisphere from the outside waveguides with air-cooled magnetrons are located, while above the rotary perforated non-ferromagnetic base a means of unloading in the form of die an electric cut-off, opposite which an unloading window with a receiving container is provided on the surface of the hemisphere.
RU2021136688A 2021-12-13 2021-12-13 Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator RU2770628C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021136688A RU2770628C1 (en) 2021-12-13 2021-12-13 Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021136688A RU2770628C1 (en) 2021-12-13 2021-12-13 Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770628C1 true RU2770628C1 (en) 2022-04-19

Family

ID=81212497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021136688A RU2770628C1 (en) 2021-12-13 2021-12-13 Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770628C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792675C1 (en) * 2022-09-26 2023-03-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Microwave-convective hop dryer with semi-cylindrical resonators and fluoroplastic comb guides

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2051588C1 (en) * 1992-02-10 1996-01-10 Научно-Производственное Объединение "Виноград" Device for drying fruit and berries
RU2602646C2 (en) * 2014-11-21 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ"). Rotor apparatus for production of dried fruit and vegetable products and chips
RU2651593C1 (en) * 2017-04-24 2018-04-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency
RU2654805C1 (en) * 2017-04-04 2018-05-22 Георгий Афанасьевич Бибик Rotary dryer
CN210165713U (en) * 2019-04-03 2020-03-20 郴州市金源节能技术开发有限公司 Material drying equipment
RU197728U1 (en) * 2020-01-10 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Rotary dryer

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2051588C1 (en) * 1992-02-10 1996-01-10 Научно-Производственное Объединение "Виноград" Device for drying fruit and berries
RU2602646C2 (en) * 2014-11-21 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ"). Rotor apparatus for production of dried fruit and vegetable products and chips
RU2654805C1 (en) * 2017-04-04 2018-05-22 Георгий Афанасьевич Бибик Rotary dryer
RU2651593C1 (en) * 2017-04-24 2018-04-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency
CN210165713U (en) * 2019-04-03 2020-03-20 郴州市金源节能技术开发有限公司 Material drying equipment
RU197728U1 (en) * 2020-01-10 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Rotary dryer

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2806546C1 (en) * 2022-08-23 2023-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный агротехнологический университет" (ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ) Microwave convective dryer of raw materials with tiered toroidal resonators
RU2792675C1 (en) * 2022-09-26 2023-03-23 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Microwave-convective hop dryer with semi-cylindrical resonators and fluoroplastic comb guides
RU2798575C1 (en) * 2022-10-12 2023-06-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Microwave-convective continuous-flow hop-kiln with metal-dielectric resonators
RU2799419C1 (en) * 2022-11-09 2023-07-05 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Mobile microwave-convective continuous-flow hop dryer with semi-cylindrical resonators
RU2800591C1 (en) * 2023-02-02 2023-07-24 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Rotary microwave convection hop dryer
RU2808181C1 (en) * 2023-02-21 2023-11-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Carousel hop dryer
RU2803542C1 (en) * 2023-03-15 2023-09-14 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Microwave convective continuous flow hop dryer with tiered resonators of different configurations
RU2814187C1 (en) * 2023-04-13 2024-02-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Continuous-flow microwave convective hop dryer with resonator drums

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bandura et al. Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation
US3908029A (en) Method for drying pasta products with microwave heating
KR19990044686A (en) Wood drying apparatus and method
US20180045462A1 (en) Ultrasound and infrared assisted conductive hydro-dryer
Shcherbakov et al. Drying hawthorn berries in drum dryer using blade agitator
RU2732722C1 (en) Microwave unit with nonconventional resonators for defrosting of cow colostrum heating in continuous mode
RU2770628C1 (en) Microwave-convective continuous-flow hop dryer with a hemispherical resonator
KR101858703B1 (en) low temperature vaccum dryer
RU2506506C1 (en) Grain drying device
CN111578648B (en) Microwave heating type vacuum freeze dryer with multiple oscillation modes
RU2459166C2 (en) Grain and fodders drying and treatment installation
RU2489068C1 (en) Microwave induction unit of drum type for grain micronisation
RU2453782C2 (en) Apparatus for infrared drying of seeds
RU2433364C1 (en) Method for infrared drying of seeds
CN211372949U (en) Microwave heating type vacuum freeze dryer with multiple oscillation modes
RU2798573C1 (en) Sectional hop-kiln with energy supply in an electromagnetic field of ultrahigh frequency
RU2651593C1 (en) Aerodynamic dryer of down and fur raw material with the influence of electromagnetic field of super high frequency
RU2651594C1 (en) Microwave drier of down and fur raw materials of the rotor type
RU2772987C1 (en) Multi-cavity hop dryer
RU2792675C1 (en) Microwave-convective hop dryer with semi-cylindrical resonators and fluoroplastic comb guides
JP2004125387A (en) Drying apparatus for hydrous matter and garbage drying apparatus
RU2800591C1 (en) Rotary microwave convection hop dryer
RU2798374C1 (en) Tiered hop dryer with dielectric and convective heating sources
RU2808181C1 (en) Carousel hop dryer
KR20160135868A (en) A waveguide of Dryer using the microwave