RU2489068C1 - Microwave induction unit of drum type for grain micronisation - Google Patents
Microwave induction unit of drum type for grain micronisation Download PDFInfo
- Publication number
- RU2489068C1 RU2489068C1 RU2012100432/13A RU2012100432A RU2489068C1 RU 2489068 C1 RU2489068 C1 RU 2489068C1 RU 2012100432/13 A RU2012100432/13 A RU 2012100432/13A RU 2012100432 A RU2012100432 A RU 2012100432A RU 2489068 C1 RU2489068 C1 RU 2489068C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grain
- housing
- microwave
- drum
- base
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к кормопроизводству.The present invention relates to agriculture, in particular to feed production.
Наиболее близким аналогом является установка для микронизации зерна, которая содержит между поярусно расположенными СВЧ-генераторами ИК-излучатель. Через рабочие камеры проложен радиопрозрачный короб, соединенный с загрузочным бункером и с тарельчатым дозатором [1].The closest analogue is the installation for micronization of grain, which contains between the belt-mounted microwave generators an infrared emitter. A radio-transparent box is connected through the working chambers, which is connected to the loading hopper and to the dish-shaped dispenser [1].
Проведя анализ технологий и технических средств для микронизации зерна и зернопродуктов, выяснили, что за рубежом распространены технологии ИК-микронизации зерна, при этом удельные затраты энергии составляют 250…300 Вт·ч/кг. В России установки для микронизации зерна имеются только в экспериментальных образцах, например разработана СВЧ-установка, в которой удельные затраты энергии составляют 130…150 Вт·ч/кг. В этих моделях применяется энергия электромагнитных излучений либо сверхвысокочастотного, либо инфракрасного диапазонов [1]. Основным недостатком этих установок является отсутствие возможности обеззараживания зерна и зернопродуктов при использовании ЭМИ СВЧ низкой напряженности, с одной стороны, и наиболее эффективного реструктурирования зерна при обработке только ИК-лучами, с другой стороны. Наиболее перспективными и экономичными являются устройства относительно небольшой пропускной способности, основанные на применении комбинированного способа передачи теплоты зерну.After analyzing the technologies and technical means for micronization of grain and grain products, it was found that the technology of infrared micronization of grain is widespread abroad, while the specific energy consumption is 250 ... 300 W · h / kg. In Russia, installations for micronization of grain are available only in experimental samples, for example, a microwave installation has been developed in which the specific energy consumption is 130 ... 150 W · h / kg. In these models, the energy of electromagnetic radiation of either the microwave or infrared ranges is used [1]. The main disadvantage of these plants is the lack of the possibility of disinfecting grain and grain products when using low-intensity EMR microwave, on the one hand, and the most effective grain restructuring when processing only with IR rays, on the other hand. The most promising and economical devices are relatively small bandwidth, based on the use of a combined method of transferring heat to grain.
Предлагаемое изобретение предназначено для микронизации зерна с использованием энергии электромагнитных излучений килогерцового и сверхвысокочастотного диапазонов, позволяющее улучшить энергетическую ценность зерна и зернопродуктов, а также санитарного состояния их для молодняка животных. При комбинированном воздействии ЭМИ разных длин волн и высокой напряженности электрического поля происходит поляризация диполей, за счет чего вырабатывается эндогенное тепло в зерне. Капиллярная влага интенсивно переходит в пар, вызывая резкий рост давления в зерне, отчего происходит своеобразный взрыв, разламывающий и выворачивающий зерновку. Из-за высокой скорости нагрева и стремительного роста давления водяных паров ускоряются химические и биологические процессы денатурации белковых соединений, декстринизация крахмала и др. Последнее особенно важно, так как основной компонент зерна - крахмал частично превращается в декстрины и сахара, которые легче усваиваются организмом животного. Структура зерна становится более пористой, рыхлой; происходит снижение плотности зерновки; содержание водорастворимых веществ увеличивается, что положительно влияет на органолептические свойства и консистенцию продукта. Наряду с этим, за счет высокой напряженности электрического поля уничтожается патогенная микрофлора зерна, вредители хлебных запасов и их личинки. Благодаря малой продолжительности воздействия ЭМИ практически полностью сохраняется витаминный комплекс кормов. Переход влаги в парообразное состояние и ее выталкивание на поверхность материала происходят в результате избыточного давления.The present invention is intended for micronization of grain using the energy of electromagnetic radiation of the kilohertz and microwave ranges, which allows to improve the energy value of grain and grain products, as well as their sanitary condition for young animals. When combined with the influence of electromagnetic radiation of different wavelengths and a high electric field, polarization of dipoles occurs, due to which endogenous heat is generated in the grain. Capillary moisture intensively passes into steam, causing a sharp increase in pressure in the grain, which causes a kind of explosion, breaking and turning the caryopsis. Due to the high heating rate and the rapid increase in water vapor pressure, the chemical and biological processes of denaturation of protein compounds, dextrinization of starch, etc. are accelerated. The latter is especially important, since the main component of grain - starch partially turns into dextrins and sugars, which are more easily absorbed by the animal. The grain structure becomes more porous, friable; there is a decrease in the density of the seed; the content of water-soluble substances increases, which positively affects the organoleptic properties and texture of the product. Along with this, due to the high electric field intensity, pathogenic microflora of grain, pests of grain stocks and their larvae are destroyed. Due to the short duration of exposure to EMR, the vitamin complex of feed is almost completely preserved. The transition of moisture to a vapor state and its expulsion to the surface of the material occur as a result of excess pressure.
Технический результат заключается в повышении качества микронизации зерна. Указанный технический результат достигается следующим образом. СВЧ-индукционная установка для микронизации зерна, характеризующаяся тем, что она имеет монтажный стол, на который установлен круглый цилиндрический корпус из неферромагнитного материала с загрузочным и выгрузным патрубками, расположенными в соседних условных секторах на основаниях корпуса, причем на его верхнем основании, через равные условные секторы, расположены СВЧ-генераторы так, что магнетроны направлены во внутрь корпуса, а под нижним основанием корпуса, выполненного из ферромагнитного материала, установлены плиты индукционные. При этом внутри цилиндрического корпуса концентрически расположен секционный вращающийся барабан, а его отсеки, выполненные из неферромагнитного материала и покрытые фторопластом, образуют передвижные резонаторные камеры СВЧ-генераторов, причем СВЧ-генераторы и соответствующие индукционные плиты расположены напротив друг друга.The technical result consists in improving the quality of micronization of grain. The specified technical result is achieved as follows. Microwave induction installation for micronization of grain, characterized in that it has an assembly table on which is mounted a round cylindrical body made of non-ferromagnetic material with loading and unloading nozzles located in adjacent conditional sectors on the base of the case, and on its upper base, through equal conditional sectors, microwave generators are located so that the magnetrons are directed into the inside of the housing, and induction plates are installed under the lower base of the housing made of ferromagnetic material e. At the same time, a sectional rotating drum is concentrically located inside the cylindrical body, and its compartments made of non-ferromagnetic material and coated with fluoroplastic form mobile resonator chambers of microwave generators, and the microwave generators and the corresponding induction plates are located opposite each other.
На фиг.1 представлен общий вид СВЧ-индукционной установки барабанного типа для микронизации зерна (вид спереди):Figure 1 presents a General view of a microwave induction installation of a drum type for micronization of grain (front view):
1 - загрузочный патрубок, 2 - заслонка загрузочного патрубка, 3 - цилиндрический корпус, 4 - секционный барабан, выполненный из неферромагнитного материала и покрытый фторопластом; 5 - вал барабана на подшипниках, 6 - плита индукционная, 7 - регуляторы мощности индукционной плиты, 8 - мотор-редуктор, 9 - монтажный стол, 10 - заслонка выгрузного патрубка, 11 - СВЧ-генератор, 12 - регулятор мощности СВЧ-генератора.1 - loading nozzle, 2 - shutter of the loading nozzle, 3 - cylindrical body, 4 - sectional drum made of non-ferromagnetic material and coated with fluoroplastic; 5 - drum shaft with bearings, 6 - induction cooker, 7 - induction cooker power controllers, 8 - gear motor, 9 - mounting table, 10 - discharge port flap, 11 - microwave generator, 12 - microwave generator power regulator.
На фиг.2 представлено пространственное изображение отсеков барабана, выполненных из неферромагнитного материала и покрытых фторопластом.Figure 2 presents a spatial image of the drum compartments made of non-ferromagnetic material and coated with fluoroplastic.
На фиг.3 представлено пространственное изображение загрузочного патрубка.Figure 3 presents a spatial image of the loading pipe.
На фиг.4 представлено пространственное изображение элемента для фиксации заслонки.Figure 4 presents a spatial image of the element for fixing the shutter.
На фиг.5 представлено пространственное изображение заслонки загрузочного патрубка.Figure 5 presents a spatial image of the shutter boot pipe.
На фиг.6 представлено пространственное изображение плиты индукционной.Figure 6 presents a spatial image of the induction cooker.
На фиг.7 представлено пространственное изображение блока СВЧ-генератора.Figure 7 presents a spatial image of a block of a microwave generator.
На фиг.8 представлено пространственное изображение монтажного стола.On Fig presents a spatial image of the pasteboard.
На фиг.9 представлено пространственное изображение вала барабана.Figure 9 presents a spatial image of the shaft of the drum.
На фиг.10 представлено пространственное изображение круглого цилиндрического корпуса с отверстиями на верхнем основании для загрузки и для магнетрона СВЧ-генератора.Figure 10 presents a spatial image of a round cylindrical body with holes on the upper base for loading and for the magnetron of the microwave generator.
На фиг.11 представлена схема движения зерна установке.Figure 11 presents a diagram of the movement of grain installation.
СВЧ-индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна (фиг.1, 2, 3) включает в себя загрузочный патрубок 1 (фиг.5, 6, 7) с заслонкой 2, установленный на верхнем основании круглого цилиндрического корпуса 3. Верхнее основание и боковая сторона цилиндрического корпуса выполнены из неферромагнитного материала, а нижнее основание - из ферромагнитного материала. Внутри цилиндрического корпуса 3 концентрически расположен секционный барабан 4, причем вал 5 (фиг.11) барабана 4 закреплен на подшипниках. Секции барабана 4 (фиг.4) выполнены из неферромагнитного материала и покрыты фторопластом. Образующая круглого цилиндрического корпуса 3 и секции барабана 4 формируют резонаторные камеры в виде призмы, основанием которой служит сектор. Объем этих призм в несколько раз меньше (составляет порядка 2…3 литров), чем объем камеры микроволновых печей. Причем верхним и нижним основанием резонаторных камер являются основания круглого цилиндрического корпуса 3. Под нижним основанием цилиндрического корпуса 3, установлены плиты индукционные 6 (фиг.8), имеющие регуляторы мощности 7. Нижнее основание цилиндрического корпуса выполнено из ферромагнитного материала. Плиты индукционные 6 установлены равномерно через сектор, для этого основания цилиндрического корпуса условно распределены на нечетное количество равномерных секторов. Причем один из секторов нижнего основания цилиндрического корпуса 3 рассчитан для монтажа выгрузного патрубка 10. Секционный барабан приводится в движение от мотора-редуктора 8. Цилиндрический корпус 3 (фиг.12) и мотор-редуктор 8 установлены на монтажном столе 9 (фиг.10). На нижнем основании цилиндрического корпуса 3 имеется отверстие для заслонки выгрузного патрубка 10. На верхнем основании корпуса 3 установлены СВЧ-генераторы 11 (фиг.9), имеющие регуляторы мощности 12. СВЧ-генераторы 11 также установлены равномерно через сектор, при этом один из секторов рассчитан под загрузочный патрубок 1, а их нечетное число, но не менее трех. Далее секторы под СВЧ-генераторы чередуются пустым сектором. Причем загрузочный 1 (на верхнем основании) и выгрузной 10 (на нижнем основании) патрубки занимают соседние секторы. Количество и мощность СВЧ-генераторов и плит индукционных влияют на производительность СВЧ-индукционной установки. СВЧ-генераторы (на верхнем основании) и соответствующие индукционные плиты (на нижнем основании) расположены напротив друг друга.Microwave induction installation of a drum type for micronization of grain (Fig. 1, 2, 3) includes a loading pipe 1 (Fig. 5, 6, 7) with a shutter 2 mounted on the upper base of a circular
Установка работает следующим образом. Из загрузочного патрубка 1 через заслонку 2 фуражное зерно поступает в отсеки барабана 4 после его включения с помощью мотора-редуктора 8 (фиг.1, 2). Между цилиндрическим корпусом 3 и отсеками барабана 4 из неферромагнитного материала, покрытыми фторопластом, имеется минимальный зазор, обеспечивающий свободное вращение барабана. Этот зазор должен быть менее чем четверть длины волны для сохранения добротности емкости передвижных резонаторных камер. Вал 5 барабана выполнен также из неферромагнитного материала. Далее включают СВЧ-генераторы 11 и индукционные плиты 6. Индукционные плиты 6 за счет индуктора нагревают нижнее основание круглого цилиндрического корпуса 3, так как оно выполнено из ферромагнитного материала. Фуражное зерно в отсеках барабана (в передвижных резонаторных камерах) транспортируется с определенной скоростью внутри круглого цилиндрического корпуса 3, закрепленного на монтажном столе 9. Во время передвижения фуражного зерна с помощью резонаторных камер происходит одновременное воздействие на него потока энергии электромагнитного излучения от СВЧ-генераторов 11 и от индукционных плит 6. Их мощности регулируются с помощью регуляторов 12 и 7 соответственно. Одновременный эндо-экзогенный нагрев зерна происходит в циклическом режиме «нагрев-пауза», со скважностью 0,5 из-за того что источники расположены через условно разделенные секторы (сектор с источниками, пустой сектор и т.д.). Из-за того что СВЧ-генераторы на верхнем основании и индукционные плиты под нижним основанием расположены напротив друг друга, происходит одновременное воздействие эндогенного, кондуктивного (нагретый сектор нижнего основания) и индукционного нагрева. Это обеспечивает специфическое воздействие на фуражное зерно. В «капсуле» зерна осуществляется переход воды из жидкого состояния в парообразное. Образовывающееся в «капсуле» зерна избыточное давление приводит к «взрыву», т.е. микронизации зерна. За счет циклического воздействия высокой температуры (порядка 85…100°С) и из-за высокого давления внутри зерна и происходит механическое разрушение. Структура зерна становится более пористой, рыхлой. Наряду с этим, за счет высокой напряженности электрического поля СВЧ-диапазона происходит и полное уничтожение как внешней, так и внутренней микрофлоры.Installation works as follows. From the
Толщину слоя фуражного зерна в отсеках барабана регулируют с помощью заслонки 2, находящейся в загрузочном патрубке, что позволяет регулировать удельную мощность потока излучений СВЧ-диапазона и соответственно скорость нагрева зерна. Микронизированное зерно выгружается через выгрузной патрубок 10 с помощью заслонки. Круглый цилиндрический корпус 3 одновременно выполняет функцию экрана, а заслонки 2, 10 препятствуют отрицательному воздействию электрического поля СВЧ на обслуживающий персонал. Для этого зазор на основаниях корпуса для загрузки и выгрузки зерна не должен быть больше четверть длины волны. Секционный барабан 4 приводится в движение за счет мотора-редуктора 8. СВЧ-генераторы установлены равномерно на верхнем круглом основании цилиндрического корпуса 3. Количество СВЧ-генераторов и плит индукционных зависит от необходимой производительности установки. Емкость резонаторной камеры оптимизирована в соответствии с частотой электромагнитного излучения и необходимой напряженностью электрического поля. Высокая напряженность электрического поля позволяет обеззараживать фуражное зерно, т.е. уничтожить бактериальную микрофлору вегетативной формы. Размеры зазоров для загрузки и выгрузки зерна согласованы кратностью четверть длины волны с целью ограничения электромагнитного излучения. Доза воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на зерно и индукционного нагрева регулируется мощностью соответствующего источника и продолжительностью процесса.The thickness of the feed grain layer in the drum compartments is controlled by a damper 2 located in the loading nozzle, which makes it possible to control the specific power of the microwave radiation flux and, accordingly, the grain heating rate. Micronized grain is discharged through the
Конструктивно-технологические параметры СВЧ-индукционной установки для обеззараживания и микронизации фуражного зерна и зернопродуктов воздействием энергией электромагнитных излучений разных длин волн обоснованы. Установка содержит контрольно-измерительную аппаратуру, в том числе датчики начальной и конечной температуры продукта, расходомер зерна. Новая технология микронизации зерна основана на эффекте декстринизации зерен крахмала (расщепление полисахаридов крахмала и переход их в усвояемые питательные вещества). Ожидается увеличение степени декстринизации и энергосодержания корма, улучшение зоотехнических показателей откорма молодняка сельскохозяйственных животных.The design and technological parameters of the microwave induction installation for disinfection and micronization of feed grain and grain products by exposure to electromagnetic radiation of different wavelengths are justified. The installation contains instrumentation, including sensors of the initial and final temperature of the product, a grain flow meter. The new grain micronization technology is based on the effect of dextrinization of starch grains (the breakdown of starch polysaccharides and their transition into digestible nutrients). Expected increase in the degree of dextrinization and energy content of feed, improvement of zootechnical indicators of fattening of young farm animals.
Библиографический списокBibliographic list
1. Патент №2389418. Установка для микронизации зерна. Опубликовано: 20.05.2010 Бюл. №14.1. Patent No. 2389418. Installation for micronization of grain. Posted: 05/20/2010 Bull. Number 14.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100432/13A RU2489068C1 (en) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Microwave induction unit of drum type for grain micronisation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100432/13A RU2489068C1 (en) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Microwave induction unit of drum type for grain micronisation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012100432A RU2012100432A (en) | 2013-07-20 |
RU2489068C1 true RU2489068C1 (en) | 2013-08-10 |
Family
ID=48791483
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012100432/13A RU2489068C1 (en) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Microwave induction unit of drum type for grain micronisation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2489068C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2584029C1 (en) * | 2015-01-27 | 2016-05-20 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Apparatus for disinfecting and shelling grain in super-high-frequency electromagnetic field |
RU2586160C1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" | Microwave apparatus for disinfection of grain and grain-products |
RU2602281C2 (en) * | 2014-12-22 | 2016-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" | Plant for grinding and disinfection of grain and grain-products in super-high-frequency electromagnetic field |
RU2641705C1 (en) * | 2016-12-09 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "НГИЭИ-ЭНЕРГО" (ООО "НГИЭИ-ЭНЕРГО") | Microwave plant for disinfecting loose raw materials in continuous mode |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038797C1 (en) * | 1991-12-09 | 1995-07-09 | Геннадий Александрович Шарков | Method for treating non-defatted soya beans |
RU2152571C1 (en) * | 1998-03-05 | 2000-07-10 | Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева | Loose material drier |
RU2389418C2 (en) * | 2008-07-28 | 2010-05-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" | Installation for micronisation ofgrains |
-
2012
- 2012-01-10 RU RU2012100432/13A patent/RU2489068C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038797C1 (en) * | 1991-12-09 | 1995-07-09 | Геннадий Александрович Шарков | Method for treating non-defatted soya beans |
RU2152571C1 (en) * | 1998-03-05 | 2000-07-10 | Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева | Loose material drier |
RU2389418C2 (en) * | 2008-07-28 | 2010-05-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" | Installation for micronisation ofgrains |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2586160C1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" | Microwave apparatus for disinfection of grain and grain-products |
RU2602281C2 (en) * | 2014-12-22 | 2016-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" | Plant for grinding and disinfection of grain and grain-products in super-high-frequency electromagnetic field |
RU2584029C1 (en) * | 2015-01-27 | 2016-05-20 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Apparatus for disinfecting and shelling grain in super-high-frequency electromagnetic field |
RU2641705C1 (en) * | 2016-12-09 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "НГИЭИ-ЭНЕРГО" (ООО "НГИЭИ-ЭНЕРГО") | Microwave plant for disinfecting loose raw materials in continuous mode |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012100432A (en) | 2013-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zeng et al. | Innovative applications, limitations and prospects of energy-carrying infrared radiation, microwave and radio frequency in agricultural products processing | |
RU2489068C1 (en) | Microwave induction unit of drum type for grain micronisation | |
RU2389418C2 (en) | Installation for micronisation ofgrains | |
US11143454B2 (en) | System and method of removing moisture from fibrous or porous materials using microwave radiation and RF energy | |
RU2629159C1 (en) | Super high frequency installation with toroidal resonator and cellular rotor for raw material thermo-processing | |
JP2022518873A (en) | Treatment and agitation equipment for UV, temperature, and gas controlled sterilization, curing, and treatment of agricultural products, including cannabis, and treatment methods. | |
RU2581224C1 (en) | Centrifugal device for heat treatment of fat-containing raw materials in electromagnetic field of ultrahigh frequency | |
Gao et al. | Recent advances in food processing by radio frequency heating techniques: A review of equipment aspects | |
AU2016314784A1 (en) | Microwave heating apparatus and method of heating | |
Shrestha et al. | Elimination of cruptolestes ferrungineus s. in wheat by radio frequency dielectric heating at different moisture contents | |
Kipriyanov et al. | Prospects for the use of microwave energy in grain crop seeding | |
JP2023052153A (en) | Apparatus due to solid state rf energy technology and related industrial use | |
KR101768494B1 (en) | Foods sterilizer | |
Brodie | Applications of microwave heating in agricultural and forestry related industries | |
Rostami Gharkhloo et al. | Influence of high wave sound pretreatment on drying quality parameters of Echinacea root with infrared drying | |
RU2586160C1 (en) | Microwave apparatus for disinfection of grain and grain-products | |
WO2021062488A1 (en) | Apparatus and process for irradiating materials with infrared radiation | |
CN101524122B (en) | Method for damp heat inactivating quarantine harmful organisms in imported grain processed by-products and device thereof | |
RU139803U1 (en) | MULTIFUNCTIONAL MICROWAVE CONVEYOR UNIT FOR DRYING AND MICROWAVE PROCESSING OF BULK MATERIALS | |
RU188559U1 (en) | Installation for presowing treatment and drying of seeds with microwave energy | |
RU147237U1 (en) | DEVICE FOR ULTRASONIC DRYING OF BIRD LITTER | |
RU2502450C2 (en) | Uhf inductive installation for grain micronisation | |
RU2655756C2 (en) | Super high-frequency installation for thermal processing of loose products | |
RU2460404C1 (en) | Device for continuous microwave treatment of feed | |
RU2744079C2 (en) | Device for disinfection of bulk products |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140111 |