RU56576U1 - Зерносушилка - Google Patents

Зерносушилка Download PDF

Info

Publication number
RU56576U1
RU56576U1 RU2006111402/22U RU2006111402U RU56576U1 RU 56576 U1 RU56576 U1 RU 56576U1 RU 2006111402/22 U RU2006111402/22 U RU 2006111402/22U RU 2006111402 U RU2006111402 U RU 2006111402U RU 56576 U1 RU56576 U1 RU 56576U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
drying chamber
drying agent
grain
reflector
Prior art date
Application number
RU2006111402/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Оболенский
Григорий Алексеевич Кудряшов
Original Assignee
Григорий Алексеевич Кудряшов
Александр Сергеевич Оболенский
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 Григорий Алексеевич Кудряшов, Александр Сергеевич Оболенский filed Critical Григорий Алексеевич Кудряшов
Priority to RU2006111402/22U priority Critical patent/RU56576U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU56576U1 publication Critical patent/RU56576U1/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Полезная модель относятся к технике сушки и может использоваться в сельском хозяйстве для обработки зерна, семян подсолнечника и т.п. Технический результат, на достижение которого направлено создание полезной модели, состоит в повышении качества сушки за счет обеспечения равномерности температурного градиента в зоне нагрева. Заявленная зерносушилка (фиг.1) содержит вертикальную сушильную камеру 1, которая по ходу движения высушиваемого материала разделена на зоны «I» отвода сушильного агента и удаления влаги с Λ-образными коробами 2, 3 и зоны «II» СВЧ-нагрева, загрузочное устройство 4 с бункером, установленное над сушильной камерой 1, разгрузочное устройство 5 с бункером 8, соединенное входом с выходом зерна из сушильной камеры 1, нагнетатель 16 сушильного агента (фиг.2), соединенный входом с открытой атмосферой, теплообменник 17 подогрева сушильного агента, соединенный входом с выходом нагнетателя 16 сушильного агента, канал 20 подачи сушильного агента в сушильную камеру 1, соединенный входом с выходом теплообменника 17, а выходами - со входами 10 ввода сушильного агента в сушильную камеру 1, СВЧ-генераторы 6, каждый из которых помещен в кожух с входным и выходным патрубками (на чертежах не показаны) и выполнен из нескольких, два и более, маломощных магнетронов, установленных на широких стенках сушильной камеры с противоположных сторон зон «II» СВЧ-нагрева. Сушильная камера 1 дополнительно содержит в центре каждой зоны «II» СВЧ-нагрева Λ-образный рассекатель-отражатель 7, размещенный по всей ее высоте от стенки к стенке симметрично центральной оси сушильной камеры и перпендикулярно направлению излучения, при этом входы ввода 10 сушильного агента в сушильную камеру 1 ориентированы перпендикулярно к направлению перемещения зерна, а зона ввода сушильного агента расположена внутри Л-образного рассекателя-отражателя 7. 1 н.п. +3 з.п. ф-лы п.м., 4 ил.

Description

Полезная модель относятся к технике сушки и может использоваться в сельском хозяйстве для обработки зерна, семян подсолнечника и т.п.
Сушка зерна необходима для повышения стойкости при хранении, улучшения условий послеуборочного созревания семенного зерна, повышения энергии прорастания и всхожести, а также в качестве борьбы с зараженностью зерна вредителями.
Основные требования, предъявляемые к зерносушилкам - производительность и удельное потребление мощности. Наряду с этими показателями для фермерских хозяйств особое значение приобретают стоимость, надежность и простота обслуживания.
Из описания к патенту Российской Федерации №2146032, МПК 7 F 26 B 17/14, публ. 2000 г. известен зерносушильный агрегат, содержащий вертикально расположенные загрузочные и разгрузочное устройства, над- и подсушильные бункера, сушильную и охладительные шахты, разделенные секцией для отлежки зерна и соединенные с тепловентиляционной системой. В этом агрегате надсушильный бункер выполнен в виде размещенных один под другим коробов, каждый из которых разделен установленными под прямым углом друг к другу вертикальными перегородками, образующими квадратные ячейки, причем верхний короб снабжен рассекателем, установленным в его центральной части, а в сушильной и охлажденных шахтах, подсоединенных к тепловентиляционной системе, установлены короба, внутри которых установлены воронки, под отверстиями которых также размещены рассекатели, повернутые на 45° относительно рассекателя надсушильного бункера. Охладительная шахта-секция для отлежки зерна выполнена в виде вертикальных квадратных ячеек, размер которых в два раза меньше размера ячеек в надсушильном бункере, а охлаждающая шахта - в виде коробов, установленных один над другим и подсоединенных к тепловентиляционной системе. Подсушильный бункер состоит из коробов, образующих воронку, верхний из которых снабжен рассекателем, установленным в его центральной части, рассекатели, размещенные в над- и подсушильном бункере сушильной и охладительной шахт выполнены в виде правильной четырехгранной пирамиды, установленной вершиной вверх, навстречу зерновому потоку, а воронки в сушильной и охладительной шахтах, верхнем и нижнем коробах подсушильного бункера выполнены в виде правильной усеченной четырехгранной пирамиды, расположенной большим основанием вверх. В сравнении с известными шахтными прямоточными зерносушилками описанная конструкция зерносушильного агрегата позволяет снизить энергозатраты при сушке зерна. Недостатки такого зерносушильного агрегата - сравнительно невысокая скорость сушки, большие габариты и металлоемкость.
Более высокой скоростью сушки зерна обладают зерносушилки с использованием СВЧ-излучения, которые к тому же более эффективны при обеззараживании (дезинфекции) зерна.
Из описания к авторскому свидетельству СССР №491809, МПК F 26 B 3/00, публ. 1975 г. известна установка для сушки сыпучих материалов, содержащая вертикальный технологический канал, волновод Н-образного профиля, загрузочный бункер, источник СВЧ, вентиляцию, транспортерные ленты для подачи обрабатываемой среды в загрузочный бункер и удаления ее после обработки из устройства. Недостатком этого устройства является малая площадь испарения обрабатываемой среды, которая равна площади поперечного сечения волновода, значительно меньшей площади продольного сечения.
В описании к патенту Российской Федерации №2061351, МПК 6 А 01 С 1/00, публ. 1996 г. описана конструкция установки для СВЧ-обработки зерна, содержащая транспортер-дозатор, металлическая емкость с выходными патрубками, источник электромагнитной СВЧ-энергии. Патрубки выполнены парными и снабжены заслонками, источник электромагнитной СВЧ-энергии с помощью волновода подсоединен к днищу емкости, днище емкости снабжено диэлектрической прокладкой, а емкость выполнена овальной формы.
Эта конструкция отличается простотой, высокой скоростью нагрева зерна, эффективна для обеззараживания зерна перед длительным хранением, но имеет существенный недостаток - ощутимую неравномерность нагрева по потоку зерна.
Из описания к патенту Российской Федерации 2094716, МПК 6 F 26 В 3/347, 17/12 публ. 1997 г. известна сушилка для сыпучих материалов, содержащая вертикальный корпус с размещенной в нем камерой, устройства загрузки и выгрузки материала, расположенные соответственно в верхней и нижней частях камеры, источник СВЧ, волноводы, патрубки подвода и отвода теплоносителя. Устройство загрузки, представляющее собой, например, транспортерную ленту или другое транспортное устройство, непрерывно или периодически подающее сырье в загрузочный бункер, который соединен с вертикальным корпусом запредельными волноводами, что предотвращает утечку СВЧ-излучения за пределы сушилки. Камера с пластинами из радиопрозрачного материала расположена в корпусе. На корпусе установлены вводы энергии от источников СВЧ через волноводы. Подвод и отвод теплоносителя осуществляется через запредельные волноводы, причем отводящий теплоноситель насыщен парами воды. Устройство выгрузки расположено в нижней части корпуса и окончательно готовый продукт через запредельные волноводы выходит из сушилки. В сравнении с ранее описанными такая установка за счет комбинации двух видов сушки имеет более высокую производительность. Недостаток - невысокая точность выдержки
температурных режимов, что затрудняет соблюдение технологии сушки, а, следовательно, и достижение необходимого качества зерна.
Известна установка для сушки сыпучих материалов (см. патент Российской Федерации №2201566, МПК 7 F 26 B 3/347, публ. 2003 г.), содержащая вертикальную сушильную камеру, снабженную загрузочным и расположенным в ее нижней части разгрузочным устройствами с бункерами, подключенные к камере СВЧ-генератор с устройством связи и нагнетательный вентилятор. Дополнительно в состав сушильной камеры введены полости поддува и отсоса, кожух над СВЧ-генераторами с входным и выходным патрубками, инжектор с двумя входами и одним выходом, циклон, разветвитель воздуха с одним входом и двумя выходами. Сушильная камера имеет прямоугольную форму и сужающуюся нижнюю часть с перфорированными стенками с разгрузочным устройством в виде шнека с приводом, заключенную в кожух, образующий камеру поддува, Загрузочное устройство выполнено в виде труб с клапанами, опущенными внутрь сушильной камеры на 0,1-0,15 высоты камеры, и образующими полость отсоса над материалом. СВЧ-генератор выполнен из множества (более двух) маломощных магнетронов с индивидуальными источниками питания и устройством связи, расположенным под кожухом равномерно на боковых поверхностях сушильной камеры, при этом выходной патрубок кожуха над СВЧ-генератором соединен с входом вентилятора, выход которого соединен с входом разветвителя воздуха, один выход которого соединен с камерой поддува; а второй - с первым входом инжектора, второй вход которого соединен с воздушной полостью над материалом, а выход инжектора соединен с входом циклона. Эта установка, за счет того, что в качестве теплоносителя используется воздух, отводящий тепло от магнетронов СВЧ-генератора, имеет более высокий коэффициент полезного действия. Недостатки - сложность конструкции и неравномерность нагрева зерна от периферии к центру, что приводит к неравномерности сушки, а так же невысокая надежность из-за возможности перегрева магнетронов.
Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, заявитель считает зерносушилку, защищенную патентом Российской Федерации №40448, МПК 7 F 26 B 3/347, публ. 2004 г. Эта зерносушилка содержит сушильную камеру, бункер загрузки зерна в зерносушилку, установленный над сушильной камерой, дозатор, соединенный входом с выходом бункера загрузки зерна, а выходом - со входом ввода зерна в сушильную камеру, бункер выгрузки зерна из зерносушилки, соединенный входом с выходом вывода зерна из сушильной камеры, нагнетатель сушильного агента, соединенный входом с открытой атмосферой, теплообменник подогрева сушильного агента, соединенный входом с выходом нагнетателя сушильного агента, канал подачи сушильного агента в сушильную камеру, соединенный входом с выходом теплообменника, а выходами - со входами ввода сушильного агента в сушильную камеру,
объем сушильной камеры сушилки разделен на зоны: зону обработки зерна ультрафиолетовыми излучениями, зону отвода сушильного агента, зоны сверхвысокочастотной обработки зерна, каждая из которых имеет автономный источник сверхвысокочастотной энергии, соединенный выходом со входом ввода сверхвысокочастотной энергии в сушильную камеру, и зоны ввода сушильного агента в сушильную камеру, каждая из которых соединена с выходами канала нагнетания (подачи) сушильного агента в сушильную камеру, причем входы ввода сушильного агента в сушильную камеру ориентированы перпендикулярно к направлению перемещения зерна и в противоположных в зоне и от зоны к зоне направлениях, близких к касательным к образующей внутреннюю поверхность сушильной камеры. Недостаток такой зерносушилки - неравномерность температурного градиента в зоне сверхвысокочастотной обработки зерна, что снижает качество сушки.
Технический результат, на достижение которого направлено создание полезной модели, состоит в повышении качества сушки за счет обеспечения равномерности температурного градиента в зоне нагрева.
Указанный технический результат достигается тем, что в зерносушилке, содержащей вертикальную сушильную камеру, которая по ходу движения высушиваемого материала разделена на зоны отвода сушильного агента, зоны СВЧ-нагрева, зоны ввода сушильного агента, отвода сушильного агента и удаления влаги с Λ-образными коробам подвода и отвода сушильного агента, загрузочное устройство с бункером, установленное над сушильной камерой, разгрузочное устройство с бункером, соединенное входом с выходом зерна из сушильной камеры, нагнетатель сушильного агента, соединенный входом с открытой атмосферой, теплообменник подогрева сушильного агента, соединенный входом с выходом нагнетателя сушильного агента, канал подачи сушильного агента в сушильную камеру, соединенный входом с выходом теплообменника, а выходами - со входами ввода сушильного агента в сушильную камеру, СВЧ-генераторы, каждый из которых помещен в кожух с входным и выходным патрубками и выполнен из нескольких, два и более, маломощных магнетронов, установленных на широких стенках сушильной камеры с противоположных сторон зон СВЧ-нагрева, сушильная камера дополнительно содержит в центре каждой зоны СВЧ-нагрева Λ-образный рассекатель-отражатель, размещенный по всей ее высоте от стенки к стенке симметрично центральной оси сушильной камеры и перпендикулярно направлению излучению, при этом входы ввода сушильного агента в сушильную камеру ориентированы перпендикулярно к направлению перемещения зерна, а зона ввода сушильного агента расположена внутри Λ-образного рассекателя-отражателя, и ширина подошвы Λ-образного рассекателя-отражателя равна 0,1...0,2 длины зоны СВЧ-нагрева.
Λ-образный рассекатель-отражатель выполнен с возможностью изменения ширины подошвы от до , где λ - длина волны СВЧ-генератора, εmax - максимальная эффективная диэлектрическая постоянная среды в зоне СВЧ-нагрева, εmin - минимальная эффективная диэлектрическая постоянная среды в зоне СВЧ-нагрева.
В Λ-образном рассекателе-отражателе отражаемая поверхность в сечении представляет параболу вида у=kx2 - где k=1,5...2,0, а у - координата от подошвы к вершине Λ-образного рассекателя-отражателя.
Объем бункера разгрузочного устройства превышает объем бункера загрузочного устройства более, чем в 20 раз, и бункер разгрузочного устройства снабжен ворошителем и устройством воздушного поддува.
Заявляемая зерносушилка соответствует критериям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость», так как техническое решение относится сельскому хозяйству, реализуется с помощью известных средств и отсутствует источник информации, в котором была бы описана заявленная совокупность существенных признаков.
Полезная модель поясняется чертежами. На фиг.1 схематично изображена конструкция заявляемой зерносушилки, на фиг.2 - разрез по А-А. На фиг.3 схематично показано расположение Λ-образного рассекателя-отражателя в зоне СВЧ-нагрева. На фиг.4 схематично показано распределение температурного градиента по ширине зоны СВЧ нагрева с Λ-образным рассекателем отражателем и без него. На фиг.1...4 цифрами и буквами обозначены:
1 - сушильная камера,
2 - Λ-образные короба отвода сушильного агента,
3 - Λ-образные короба подвода сушильного агента,
4 - загрузочное устройства с бункером,
5 - разгрузочное устройство,
6 - СВЧ-генераторы,
7 - Λ-образный рассекатель-отражатель,
8 - бункер разгрузочного устройства,
9 - вытяжной вентилятор,
10 - канал ввода сушильного агента,
11 - патрубок подвода сушильного агента,
12 - вентилятор охлаждения СВЧ-генераторов,
13 - вентилятор поддува бункера разгрузочного устройства,
14 - устройство поддува бункера разгрузочного устройства,
15 - ворошитель зерна бункера разгрузочного устройства,
16 - нагнетатель сушильного агента,
17 - теплообменник подогрева сушильного объекта,
18 - экранированные окна Λ-образных коробов отвода сушильного агента,
19 - радиопрозрачные заглушки СВЧ-излучающих рупоров магнетронов СВЧ-генераторов,
20 - канал подачи сушильного агента
21 - СВЧ-излучающие рупоры магнетронов СВЧ-генераторов,
«I» - зона отвода сушильного агента и удаления влаги,
«II» - зона СВЧ-нагрева,
В - ширина зоны СВЧ-нагрева,
b - ширина подошвы Λ-образного рассекателя отражателя,
Х1...Х4 - координаты горизонтальных сечений зоны СВЧ-нагрева,
Δ°С - температурный градиент.
Заявленная зерносушилка (фиг.1) содержит вертикальную сушильную камеру 1, которая по ходу движения высушиваемого материала разделена на зоны «I» отвода сушильного агента и удаления влаги с Λ-образными коробами 2, 3 и зоны «II» СВЧ-нагрева, загрузочное устройство 4 с бункером, установленное над сушильной камерой 1, разгрузочное устройство 5 с бункером 8, соединенное входом с выходом зерна из сушильной камеры 1, нагнетатель 16 сушильного агента (фиг.2), соединенный входом с открытой атмосферой, теплообменник 17 подогрева сушильного агента, соединенный входом с выходом нагнетателя 16 сушильного агента, канал 20 подачи сушильного агента в сушильную камеру 1, соединенный входом с выходом теплообменника 17, а выходами - со входами 10 ввода сушильного агента в сушильную камеру 1, СВЧ-генераторы 6, каждый из которых помещен в кожух с входным и выходным патрубками (на чертежах не показаны) и выполнен из нескольких, два и более, маломощных магнетронов, установленных на широких стенках сушильной камеры с противоположных сторон зон «II» СВЧ-нагрева. Сушильная камера 1 дополнительно содержит в центре каждой зоны «II» СВЧ-нагрева Λ-образный рассекатель-отражатель 7, размещенный по всей ее высоте от стенки к стенке симметрично центральной оси сушильной камеры и перпендикулярно направлению излучения, при этом входы ввода 10 сушильного агента в сушильную камеру 1 ориентированы перпендикулярно к направлению перемещения зерна, а зона ввода сушильного агента расположена внутри Λ-образного рассекателя-отражателя 7, и ширина подошвы b Λ-образного рассекателя-отражателя равна 0,1...0,2 ширины В зоны «II» СВЧ-нагрева (фиг.3). Загрузочное устройство 4 может иметь дозатор (на чертежах не показан). При использовании зерносушилки для сушки широкой номенклатуры зерновых культур высокой влажностью Λ-образный рассекатель-отражатель может быть выполнен с возможностью изменения ширины подошвы от до , где λ - длина волны СВЧ-генератора, εmax - максимальная эффективная диэлектрическая постоянная среды (зерновая культура + влага) в зоне «II» « СВЧ-нагрева, εmin - минимальная эффективная
диэлектрическая постоянная среды в зоне «II» СВЧ-нагрева. Это может быть реализовано, если плоскости Λ-образного рассекателя-отражателя в вершине соединены шарнирно, а подошва раздвигается винтовой парой. Для лучшего согласования со средой в Λ-образном рассекателе-отражателе отражаемая поверхность в сечении может представлять параболу вида у=kx2, где k=1,5...2,0 безразмерный коэффициент, а у - координата по вертикали от подошвы к вершине Λ-образного рассекателя-отражателя (фиг.3).
Из разгрузочного устройства 5 зерно шнеком или через шлюзовой заслон (на чертежах не показаны) поступает в бункер 8, где охлаждается до температуры близкой к окружающей среды и где в основном происходит удаление влаги с поверхности зерна. С этой целью объем бункера 8 превышает объем бункера загрузочного устройства 4 не менее, чем в 20 раз, и бункер 8 разгрузочного устройства 5 снабжен ворошителем 15 зерна и устройством 14 воздушного продува (фиг.2). СВЧ-генераторы 6 имеют систему воздушного охлаждения, включающую вентилятор 11 и воздуховоды 12. Для ускорения отвода сушильного агента насыщенного влагой от Λ-образных патрубков 2 может использоваться вытяжной вентилятор 9.
Заявленная зерносушилка работает следующим образом.
Вначале включается вентилятор 11 системы воздушного охлаждения магнетронов СВЧ-генераторов 6 и нагнетательный вентилятор 16 и теплогенератор 17. После такого включения в сушильную камеру 1 подается горячий воздух (на 10...20°С) и на магнетроны - холодный. Далее, при закрытом выходе из разгрузочного устройства 5, сушильная камера 1 через бункер загрузочного устройства 4 заполняется зерновой культурой (зерно пшеницы, кукурузы, семена подсолнечника и т.п.). Включается питание магнетронов СВЧ-генераторов 6. Магнетроны работают в импульсном режиме с временным разделением. Мощность СВЧ энергии регулируется длительностью импульса. Перед попаданием в зону «I» поток материала верхними кромками коробов 2 разделяется на несколько для более равномерного распределения материала в зоне «II» СВЧ-нагрева. В центре зоны «II» СВЧ-нагрева симметрично относительно центральной параллельной стенкам сушильной камеры 1 с СВЧ-генараторами 6 вертикальной плоскости размещен Λ-образный рассекатель-отражатель 7, во внутренний объем которого через входы 10 загоняется сушильный агент от теплогенератора 17. Насыщенный влагой горячий воздух в зоне «II» СВЧ-нагрева нивелирует колебания влажности, чем обеспечивается стабильность нагрузки магнетронов, а, следовательно, и надежность их работы. После заполнения сушильной камеры и включения питания магнетронов СВЧ-генераторов 6, открывается выход разгрузочного устройства 5 (например, шлюзовой затвор) настолько, чтобы бункер загрузочного устройства 2 заполнялся зерном не более чем на две трети. В сушильной камере 1 в зонах «II» СВЧ-нагрева материал нагревается СВЧ-энергией,
вырабатываемой СВЧ-генераторами 6, продувается горячим воздухом, поступаемым через подошву Λ-образного рассекателя-отражателя 7, от которого отраженная волна СВЧ-энергии способствует более равномерному распределению температурного градиента в зоне «II» СВЧ-нагрева, и под собственным весом опускается вниз через разгрузочное устройство 5 в бункер 8. С целью обеспечения равномерного нагрева по объему СВЧ-излучающие рупоры 21 ориентированы с боков по горизонтали (фиг.3). На фиг.4 схематично показано, как влияет наличие Λ-образного рассекателя-отражателя на равномерность температуры по ширине зоны «II» СВЧ-нагрева. Штриховая линия показывает распределения температурного градиента в горизонтальных плоскостях X1...X4 при отсутствии Λ-образного рассекателя-отражателя, сплошная линия - при его наличии. Горизонтальные СВЧ-излучающие рупоры 21 вмонтированы в окна сушильной камеры 1 и закрыты радиопрозрачными заглушками 19 (фиг.2).
Заявленная зерносушилка, в сравнении с прототипом, имеет более высокое качество сушки, меньшие удельные энергозатраты и более высокую надежность. Это достигается за счет того, что:
- в зонах «II» СВЧ-нагрева размещены Λ-образные рассекатели-отражатели, в результате чего снижается температурная неравномерность и улучшаются условия СВЧ-нагрева за счет стабилизации параметров среды, зерно нагревается более равномерно;
- охлаждение СВЧ-генераторов осуществляется нагнетательной вентиляцией, в результате чего не только повышается отбор тепла от магнетронов и их источников питания, но и исключается возможность оседания пыли на теплоотводящие поверхности;
- отбор влаги с поверхности зерна осуществляется в бункере 8, емкость которого намного больше емкости бункера загрузочного устройства 4, что позволяет увеличить пропускную способность зерносушилки за счет разделения фаз нагрева и охлаждения и получить зерно с одинаковой влажностью.

Claims (4)

1. Зерносушилка, содержащая вертикальную сушильную камеру, которая по ходу движения высушиваемого материала разделена на зоны отвода сушильного агента, зоны СВЧ-нагрева, зоны ввода сушильного агента, отвода сушильного агента и удаления влаги с Λ-образными коробами, загрузочное устройство с бункером, установленное над сушильной камерой, разгрузочное устройство с бункером, соединенное входом с выходом зерна из сушильной камеры, нагнетатель сушильного агента, соединенный входом с открытой атмосферой, теплообменник подогрева сушильного агента, соединенный входом с выходом нагнетателя сушильного агента, канал подачи сушильного агента в сушильную камеру, соединенный входом с выходом теплообменника, а выходами - со входами ввода сушильного агента в сушильную камеру, СВЧ-генераторы, каждый из которых помещен в кожух с входным и выходным патрубками и выполнен из нескольких, два и более, маломощных магнетронов, установленных на широких стенках сушильной камеры с противоположных сторон зон СВЧ-нагрева, отличающаяся тем, что сушильная камера дополнительно содержит в центре каждой зоны СВЧ-нагрева Λ-образный рассекатель-отражатель, размещенный по всей ее высоте от стенки к стенке симметрично центральной оси сушильной камеры и перпендикулярно направлению излучения, при этом входы ввода сушильного агента в сушильную камеру ориентированы перпендикулярно к направлению перемещения зерна, а зона ввода сушильного агента расположена внутри Λ-образного рассекателя-отражателя, и ширина подошвы Λ-образного рассекателя-отражателя равна 0,1...0,2 длины зоны СВЧ-нагрева.
2. Зерносушилка по п.1, отличающаяся тем, что Λ-образный рассекатель-отражатель выполнен с возможностью изменения ширины подошвы от
Figure 00000001
до
Figure 00000002
, где λ - длина волны СВЧ-генератора, εmax - максимальная эффективная диэлектрическая постоянная среды в зоне СВЧ-нагрева, εmin - минимальная эффективная диэлектрическая постоянная среды в зоне СВЧ-нагрева.
3. Зерносушилка по п.1, отличающаяся тем, что в Λ-образном рассекателе-отражателе отражаемая поверхность в сечении представляет параболу вида у=kx2, где k=1,5...2,0 безразмерный коэффициент, а у - координата от подошвы к вершине Λ-образного рассекателя-отражателя.
4. Зерносушилка по п.1, отличающаяся тем, что объем бункера разгрузочного устройства превышает объем бункера загрузочного устройства более, чем в 20 раз, и бункер разгрузочного устройства снабжен ворошителем зерна и устройством воздушного продува.
Figure 00000003
RU2006111402/22U 2006-04-07 2006-04-07 Зерносушилка RU56576U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111402/22U RU56576U1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Зерносушилка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111402/22U RU56576U1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Зерносушилка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU56576U1 true RU56576U1 (ru) 2006-09-10

Family

ID=37113516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006111402/22U RU56576U1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Зерносушилка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU56576U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459166C2 (ru) * 2010-08-02 2012-08-20 Борис Григорьевич Смирнов Установка для сушки и обработки зерна и кормов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459166C2 (ru) * 2010-08-02 2012-08-20 Борис Григорьевич Смирнов Установка для сушки и обработки зерна и кормов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU60691U1 (ru) Зерносушилка
KR100507447B1 (ko) 탈수 장치 및 그 작동 방법
KR100755384B1 (ko) 연속식 농수축산물 건조 시스템
US4332091A (en) Microwave drying device for drying products in form of grains
KR102191043B1 (ko) 마이크로파를 이용한 농수산물 건조장치
RU84520U1 (ru) Установка для сушки зернового материала
CN203132300U (zh) 干燥机系统
RU2459166C2 (ru) Установка для сушки и обработки зерна и кормов
RU2330225C1 (ru) Способ сушки сыпучих диэлектрических материалов и устройство для его осуществления
RU49200U1 (ru) Зерносушилка
RU56576U1 (ru) Зерносушилка
RU139803U1 (ru) Многофункциональная конвейерная свч-установка для сушки и микроволновой обработки сыпучих материалов
RU192046U1 (ru) Ленточная сушилка
RU2267067C2 (ru) Установка для сушки сыпучих материалов и вертикальная сушильная камера
RU2314472C1 (ru) Установка для сушки зерна
RU202462U1 (ru) Зерносушилка
RU2620462C1 (ru) Установка комбинированной сушки зеленой растительной массы
RU198401U1 (ru) Устройство для сушки семян
RU185941U1 (ru) Устройство для сушки сельскохозяйственных культур
RU2764168C1 (ru) Установка для сушки, обеззараживания зерна и предпосевной обработки семян
RU2135916C1 (ru) Аэродинамическая установка для сушки сыпучих материалов
RU2788274C1 (ru) Сушилка пророщенного зерна
RU199909U1 (ru) Универсальная сушилка
RU40449U1 (ru) Шахтная сушилка
RU2084084C1 (ru) Установка для свч-обработки диэлектрических материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080408