RU2471391C2 - Installation for heat disinfection of crumbled feedstuffs - Google Patents
Installation for heat disinfection of crumbled feedstuffs Download PDFInfo
- Publication number
- RU2471391C2 RU2471391C2 RU2011110233A RU2011110233A RU2471391C2 RU 2471391 C2 RU2471391 C2 RU 2471391C2 RU 2011110233 A RU2011110233 A RU 2011110233A RU 2011110233 A RU2011110233 A RU 2011110233A RU 2471391 C2 RU2471391 C2 RU 2471391C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- uhf
- heat exchanger
- cooling
- chamber
- installation
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 title claims description 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 17
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 206010006223 Breast discharge Diseases 0.000 abstract 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 2
- 102220547770 Inducible T-cell costimulator_A23L_mutation Human genes 0.000 description 2
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 2
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 2
- 240000002791 Brassica napus Species 0.000 description 1
- 235000004977 Brassica sinapistrum Nutrition 0.000 description 1
- 244000068988 Glycine max Species 0.000 description 1
- 235000010469 Glycine max Nutrition 0.000 description 1
- 241000219745 Lupinus Species 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 238000005469 granulation Methods 0.000 description 1
- 230000003179 granulation Effects 0.000 description 1
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 102220308430 rs1554488388 Human genes 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Description
Изобретение относится к устройствам для СВЧ-обработки комбикормов, семян рапса, зерна сои, люпина и других высокобелковых ингредиентов, а также их обеззараживания от грибов, бактерий, вирусов и может быть использовано на животноводческих фермах и межхозяйственных комбикормовых предприятиях.The invention relates to a device for microwave processing of animal feed, rapeseed, soybean, lupine and other high protein ingredients, as well as their disinfection from fungi, bacteria, viruses and can be used on livestock farms and on-farm feed mills.
Известно «Устройство для непрерывной СВЧ-обработки продуктов» (SU 1316645 А1, А23L 3/32, Н05В 6/78, 15.06.1987 г.), которое обеспечивает непрерывную работу, однако совмещение функций проводящего элемента (индуктора) с функциями рабочего органа реализовать практически вряд ли возможно, при этом устройство не позволяет выдерживать и регулировать экспозицию обработки различного вида сырья, а в зигзагообразном зазоре невозможно обеспечить однородность обработки спрессованного продукта.It is known "Device for continuous microwave processing of products" (SU 1316645 A1, A23L 3/32, Н05В 6/78, 06/15/1987), which provides continuous operation, however, the combination of the functions of the conductive element (inductor) with the functions of the working body to implement it is almost unlikely to be possible, while the device does not allow to withstand and adjust the exposure of processing various types of raw materials, and in a zigzag gap it is impossible to ensure uniform processing of the compressed product.
Известен «Способ и устройство для обработки сельскохозяйственной продукции» (RU 2242906 С2, А23L 3/40, F26В 7/00, 27.12.2004 г.) - принято за прототип, который обеспечивает периодическое воздействие на сырьевой материал источников излучения путем вращения лотков вокруг базовой оси с периодическим приближением их к источникам излучения и удалением с постоянным направлением массы сырьевого материала в сторону излучения, причем при обработке излучением осуществляют комплексное воздействие ультразвуковых упругих колебаний инфракрасного и СВЧ-излучения.The well-known "Method and device for processing agricultural products" (RU 2242906 C2, A23L 3/40, F26V 7/00, 12/27/2004) - taken as a prototype that provides periodic exposure of raw materials to radiation sources by rotating trays around the base axes with their periodic approaching to radiation sources and removal with a constant direction of the mass of raw material towards radiation, moreover, when radiation is treated, the ultrasonic elastic vibrations of infrared and microwave radiation are combined.
Вышеуказанный способ, реализованный в устройстве, не обеспечивает концентрации ИК- и СВЧ-энергии на обрабатываемом продукте, так как при обработке постоянно изменяется расстояние между обрабатываемым продуктом и источниками излучения.The above method, implemented in the device, does not provide a concentration of IR and microwave energy on the processed product, since during processing the distance between the processed product and the radiation sources is constantly changing.
Задача изобретения заключается в создании универсальной установки для непрерывной поточной и цикличной СВЧ-обработки кормов, позволяющей обеспечить регулировку экспозиции обрабатываемого сырья, снизить затраты энергии при заданном качестве обработки комбикормов.The objective of the invention is to create a universal installation for continuous continuous and cyclical microwave processing of feed, which allows for adjusting the exposure of the processed raw materials, to reduce energy costs for a given quality of processing feed.
Поставленная задача достигается тем, что в установке теплового обеззараживания рассыпных комбикормов, содержащей камеру, источник СВЧ-излучения, систему охлаждения и систему отвода прогретого воздушного потока, новым является то, что рабочая камера имеет форму цилиндра, расположена внутри источника СВЧ-излучения и снабжена побудителем, установленным в нижней ее части, состоящим из вертикального вала, на котором по винтовой линии через 90° закреплены лопасти, выполненные в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, при этом рабочая камера посредством загрузочного патрубка соединена с приемным бункером, с расположенным в нем теплообменником, а через выгрузной патрубок с объемным дозатором, под которым находится система охлаждения в виде охладителя с пустотелыми стенками и встроенными в нем охлаждающим элементом, соединенным системой направления подогретого воздушного потока с теплообменником приемного бункера, и центробежным вентилятором, причем установка работает как в непрерывном, так и в цикличном режимах.The problem is achieved in that in the installation of thermal disinfection of loose feed containing a chamber, a microwave source, a cooling system and a system for removing heated air flow, the new one is that the working chamber has a cylinder shape, is located inside the microwave radiation source and is equipped with a stimulator installed in its lower part, consisting of a vertical shaft, on which blades are fixed along a helical line through 90 °, made in the form of an Archimedean spiral with concavity in the direction of rotation, at Ohm, the working chamber is connected through a loading nozzle to a receiving hopper, with a heat exchanger located in it, and through an unloading nozzle with a volume dispenser, under which there is a cooling system in the form of a cooler with hollow walls and a cooling element integrated in it, connected by a heated air flow direction system with the heat exchanger of the receiving hopper, and a centrifugal fan, and the installation works both in continuous and in cyclic modes.
Фуражное зерно и другие компоненты, используемые для производства комбикормов, нередко в значительной степени обсеменены микроорганизмами, интенсивное развитие которых приводит к порче продукта, потерям в массе сухого вещества, снижению его качества. В зависимости от температурного оптимума все микроорганизмы подразделяются на холодостойкие (психрофильные), теплолюбивые (термофильные) и имеющие оптимум при средних температурах (мезофильные). Микрофлора зерна в основном состоит из мезофиллов, имеющих максимальную температуру выживания 45°С (В.И.Сыроватка. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. Москва, 2010 г., стр.114). Для повышения питательной ценности и стерилизации комбикормов от микроорганизмов применяют термомеханические способы обработки: гранулирование, экспандирование, микронизацию и экструдирование. Все эти способы эффективны, но очень энергоемкие. Удельные затраты энергии в 2-3 раза выше, чем на приготовление рассыпных комбикормов (В.И.Сыроватка. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. Москва, 2010 г., стр.118-123). Кроме того, известно, что при влажности зерновых ингредиентов 10-16% влажность грибов, бактерий, вирусов и других болезнетворных и паразитирующих в них организмов составляет 30-40%. Эффект стерилизации возрастает в связи с избирательным нагревом СВЧ-энергией более влажной составляющей (патент 2033054, А23К 3/00, 20.04.1995 г.).Feed grain and other components used for the production of animal feed are often largely seeded with microorganisms, the intensive development of which leads to spoilage of the product, losses in the mass of dry matter, and a decrease in its quality. Depending on the temperature optimum, all microorganisms are divided into cold-resistant (psychrophilic), heat-loving (thermophilic) and having an optimum at medium temperatures (mesophilic). The microflora of grain mainly consists of mesophylls having a maximum survival temperature of 45 ° C (V.I.Syrovatka. Machine technologies for preparing compound feeds on farms. Moscow, 2010, p. 114). To increase the nutritional value and sterilization of compound feeds from microorganisms, thermomechanical processing methods are used: granulation, expansion, micronization and extrusion. All of these methods are effective, but very energy intensive. The specific energy consumption is 2-3 times higher than for the preparation of bulk feed (V.I.Syrovatka. Machine technology for the preparation of feed in farms. Moscow, 2010, pp. 118-123). In addition, it is known that when the moisture content of grain ingredients is 10–16%, the humidity of fungi, bacteria, viruses, and other pathogenic and parasitic organisms in them is 30–40%. The sterilization effect increases due to the selective heating of the microwave energy by the wetter component (patent 2033054, A23K 3/00, 04/20/1995).
Поэтому предлагаемая установка рассчитана как на непрерывную (поточную) работу, так и для работы циклично при глубоком обеззараживании отдельных компонентов или комбикормов.Therefore, the proposed installation is designed both for continuous (in-line) operation, and for operation cyclically with deep disinfection of individual components or animal feed.
Расположение рабочей цилиндрической камеры внутри проводящего элемента (многослойный, многовитковый индуктор) позволяет в полной мере использовать СВЧ-энергию при обработке, а именно подогрев до максимальной точки выживания микроорганизмов - 80°С (В.И.Сыроватка. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. Москва, 2010 г., табл.3.2). Наличие побудителя позволяет перемещать обрабатываемый материал во время обработки, а закрепленные на его валу по винтовой линии через 90° лопасти, выполненные в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, надежно захватывают комбикорма у стенок цилиндрической рабочей камеры и перемещают к выгрузному патрубку. Объемный дозатор при непрерывной работе установки регулирует поток обработанного материала, и его производительность определяется как:The location of the working cylindrical chamber inside the conductive element (multilayer, multi-turn inductor) allows the full use of microwave energy during processing, namely, heating to the maximum survival point of microorganisms - 80 ° C (V.I.Syrovatka. Machine technologies for preparing compound feeds on farms. Moscow, 2010, Table 3.2). The presence of a stimulator allows you to move the processed material during processing, and the blades mounted on its shaft along a helix through 90 °, made in the form of an Archimedean spiral with concavity in the direction of rotation, reliably capture feed at the walls of the cylindrical working chamber and move it to the discharge pipe. During continuous operation of the unit, the volumetric batcher regulates the flow of the processed material, and its productivity is defined as:
, ,
где: W - вместимость цилиндрической рабочей камеры в кг;where: W is the capacity of the cylindrical working chamber in kg;
Т - время обработки (экспозиции) в с.T - processing time (exposure) in sec.
А при работе установки циклично объемный дозатор является заслонкой. Выполнение системы охлаждения в виде охладителя с пустотелыми стенками и встроенным в нем охлаждающим элементом позволяет отбирать у обработанного материала теплый воздух и направлять его посредством системы отвода подогретого воздушного потока в теплообменник приемного бункера, посредством которого поступающий на обработку материал будет предварительно подогрет, что обеспечивает возможность кратного снижения удельных затрат энергии.And when the unit is in operation, the cyclically volumetric dispenser is a shutter. The implementation of the cooling system in the form of a cooler with hollow walls and a built-in cooling element in it allows you to take warm air from the processed material and direct it through the heated air flow exhaust system to the heat exchanger of the receiving hopper, through which the material coming to the processing will be preheated, which allows multiple lower specific energy costs.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами: фиг.1 - схема установки теплового обеззараживания рассыпных комбикормов, фиг.2 - разрез А-А по фиг.1.The essence of the invention is illustrated by drawings: figure 1 - diagram of the installation of thermal disinfection of loose feed, figure 2 - section aa in figure 1.
Установка теплового обеззараживания рассыпных комбикормов содержит приемный бункер 1 со встроенным в нем теплообменником 2, соединенный через загрузочный патрубок 3, имеющий задвижку 4, с цилиндрической рабочей камерой 5, на которой расположен источник СВЧ-излучения 6 (многослойный, многовитковый индуктор), связанный передающей линией 7 с генератором 8, внутри цилиндрической рабочей камеры 5 в нижней ее части установлен побудитель, состоящий из вертикального вала 9, на котором по винтовой линии через 90° закреплены лопасти 10, выполненные в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, а выгрузной патрубок 11 соединен с объемным дозатором 12, под которым расположен охладитель 13, имеющий пустотелые стенки, с встроенными охлаждающим элементом 14 и центробежным вентилятором 15, сообщенный посредством системы отвода подогретого воздушного потока 16 с теплообменником 2.The thermal disinfection of bulk feed contains a receiving hopper 1 with a heat exchanger 2 integrated therein, connected through a loading pipe 3 having a valve 4, to a cylindrical working chamber 5, on which a microwave radiation source 6 (multilayer, multi-turn inductor) is connected, connected by a transmission line 7 with a generator 8, inside the cylindrical working chamber 5 in its lower part a driver is installed, consisting of a
Установка теплового обеззараживания рассыпных комбикормов работает следующим образом.Installation of thermal disinfection of bulk feed is as follows.
При непрерывной (поточной) работе включается побудитель и вертикальный вал 9 с закрепленными на нем по винтовой линии через 90° лопастями 10 приводится во вращение. Из бункера 1 через загрузочный патрубок 3 при открытой задвижке 4 рассыпные комбикорма загружаются в цилиндрическую рабочую камеру 5, затем включается источник СВЧ-излучения 6, связанный передающей линией 7 с генератором 8, и по истечении 50-60 с включается объемный дозатор 12, в который через выгрузной патрубок 11 поступает обработанный материал, захваченный лопастями 10, выполненными в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, при этом поток регулируется в зависимости от производительности объемного дозатора 12, зависящей от необходимого времени обработки (экспозиции), и передается далее в охладитель 13, имеющий пустотелые стенки и снабженный встроенным охлаждающим элементом 14, где охлаждается атмосферным воздушным потоком от включенного центробежного вентилятора 15 и самотеком выгружается из охладителя. Подогретый атмосферный воздух из охладителя по системе отвода подогретого воздушного потока 16 поступает в теплообменник 2, расположенный в приемном бункере 1, подогревает поступающие на обработку комбикорма, а отработанный (охлажденный) воздух отводится в атмосферу.During continuous (in-line) operation, the driver is turned on and the
При цикличной работе из бункера 1 через загрузочный патрубок 3 при открытой задвижке 4 рассыпные комбикорма загружаются в цилиндрическую рабочую камеру 5, затем включается источник СВЧ-излучения 6, связанный передающей линией 7 с генератором 8, и побудитель, вертикальный вал которого 9 с закрепленными на нем по винтовой линии через 90° лопастями 10 приводится во вращение. Порция рассыпного комбикорма обрабатывается в течение заданного времени, по истечении которого включается объемный дозатор 12, в который через выгрузной патрубок 11 поступает обработанный материал, захваченный лопастями 10, выполненными в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, и передается далее в охладитель 13, имеющий пустотелые стенки и снабженный встроенным охлаждающим элементом 14, где охлаждается атмосферным воздушным потоком от включенного центробежного вентилятора 15 и самотеком выгружается из охладителя. Подогретый атмосферный воздух из охладителя по системе отвода подогретого воздушного потока 16 поступает в теплообменник 2, расположенный в приемном бункере 1, подогревает поступающие на обработку комбикорма, а отработанный (охлажденный) воздух отводится в атмосферу.During cyclic operation from the hopper 1 through the loading pipe 3 with the open gate 4, the loose feeds are loaded into the cylindrical working chamber 5, then the microwave radiation source 6 is connected, connected by the transmission line 7 to the generator 8, and a driver, the vertical shaft of which 9 is attached to it along a helical line through 90 ° the blades 10 are driven into rotation. A portion of bulk feed is processed for a predetermined time, after which a volumetric dispenser 12 is turned on, into which processed material captured by the blades 10, made in the form of an Archimedean spiral with a concavity in the direction of rotation, is fed through the discharge pipe 11 and then transferred to the cooler 13, having hollow walls and equipped with a built-in cooling element 14, where it is cooled by atmospheric air flow from the turned on centrifugal fan 15 and is unloaded by gravity from the cooler. Heated atmospheric air from the cooler through the heated air stream 16 exhaust system enters the heat exchanger 2 located in the receiving hopper 1, heats the feed supplied for processing, and the exhausted (cooled) air is vented to the atmosphere.
Таким образом, использование данной установки теплового обеззараживания рассыпных комбикормов позволяет обеспечить регулировку экспозиции обрабатываемого сырья, кратно снизить удельные затраты энергии при заданном качестве обработки комбикормов, и возможно применение ее как в поточной (непрерывной) работе, так и в цикличной.Thus, the use of this installation of thermal disinfection of bulk feed allows you to adjust the exposure of the processed feed, reduce the specific energy costs by a given quality of feed processing, and it can be used both in continuous (continuous) work and in cyclic.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110233A RU2471391C2 (en) | 2011-03-17 | Installation for heat disinfection of crumbled feedstuffs |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011110233A RU2471391C2 (en) | 2011-03-17 | Installation for heat disinfection of crumbled feedstuffs |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011110233A RU2011110233A (en) | 2012-09-27 |
RU2471391C2 true RU2471391C2 (en) | 2013-01-10 |
Family
ID=
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535146C1 (en) * | 2013-05-07 | 2014-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственния сельскохозяйственная академия" | Microwave unit for disinfection of combined feed |
RU2555446C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-07-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии) | Method of microwave treatment of feed grain |
RU2559635C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-08-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии | Method of microwave treatment of feed grain |
RU2592861C1 (en) * | 2015-05-21 | 2016-07-27 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Microwave plant for thermal processing of raw material in casing |
RU2629221C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-08-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) | Microwave installation with resonator formed between two spheres for thermo-destruction of raw materials |
RU2788634C1 (en) * | 2022-08-08 | 2023-01-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный аграрный университет" | Apparatus for heat treatment of grain in the fodder production |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СЫРОВАТКА В.И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. - М., 2010, табл.3.2. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535146C1 (en) * | 2013-05-07 | 2014-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственния сельскохозяйственная академия" | Microwave unit for disinfection of combined feed |
RU2555446C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-07-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии) | Method of microwave treatment of feed grain |
RU2559635C1 (en) * | 2014-04-15 | 2015-08-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии | Method of microwave treatment of feed grain |
RU2592861C1 (en) * | 2015-05-21 | 2016-07-27 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Microwave plant for thermal processing of raw material in casing |
RU2629221C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-08-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) | Microwave installation with resonator formed between two spheres for thermo-destruction of raw materials |
RU2788634C1 (en) * | 2022-08-08 | 2023-01-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный аграрный университет" | Apparatus for heat treatment of grain in the fodder production |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2458598C2 (en) | Food product production method and device | |
CN205269801U (en) | Reducing mechanism for high efficiency environmental protection type animal feed | |
RU2370187C1 (en) | Method and unit of hydrothermal desinfection of the crumled combined feed | |
CN206974092U (en) | Edible mushroom stage drying device | |
US20110281003A1 (en) | Method and system for deriving animal feed from waste food | |
CN102018967A (en) | Powder material sterilizing device and sterilizing method | |
KR20040087812A (en) | Apparatus for manufacturing pellet as feed for marine fish | |
RU2429730C1 (en) | Line of barothermal treatment of concentrated fodders | |
RU2548192C2 (en) | Line for production of expanded feedstuffs in crumbled, granulated and granule grit form | |
RU2486850C1 (en) | Granulated feed-stuffs production line | |
RU2493750C1 (en) | Granulated feed-stuffs production method | |
RU2471391C2 (en) | Installation for heat disinfection of crumbled feedstuffs | |
RU2485794C1 (en) | Fodder concentrate for feeding farm animals and birds as well as fishes | |
RU2481049C2 (en) | Method for heat disinfection of crumbled feedstuffs | |
CN105432783B (en) | Tilting fodder drying-machine | |
CN207197190U (en) | A kind of gelatin foil dryer | |
RU171236U1 (en) | Device for heat treatment of plant materials under pressure | |
RU2613464C1 (en) | Method for producing feed compounds | |
JP2001103947A (en) | Device for sterilizing, drying and cooling livestock feed | |
CN211953605U (en) | A dehumidification device for processing feed | |
RU2610805C2 (en) | Method of fodder production | |
RU90437U1 (en) | LINE FOR PROCESSING Poultry Litter for Feed Additives | |
RU2471388C2 (en) | Installation of portioned uhf-treatment of fodders | |
CN208987798U (en) | A kind of pannage process equipment equipped with automatically transporting materials mechanism | |
CN209185579U (en) | A kind of duck product continuous sterilization device |