RU2651593C1 - Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты - Google Patents
Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2651593C1 RU2651593C1 RU2017114326A RU2017114326A RU2651593C1 RU 2651593 C1 RU2651593 C1 RU 2651593C1 RU 2017114326 A RU2017114326 A RU 2017114326A RU 2017114326 A RU2017114326 A RU 2017114326A RU 2651593 C1 RU2651593 C1 RU 2651593C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylinder
- diffraction
- fur
- aerodynamic
- directed
- Prior art date
Links
- 239000002994 raw material Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 title claims abstract description 12
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 3
- 238000010792 warming Methods 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 244000137852 Petrea volubilis Species 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 3
- 241000283973 Oryctolagus cuniculus Species 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 2
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 235000008331 Pinus X rigitaeda Nutrition 0.000 description 1
- 235000011613 Pinus brutia Nutrition 0.000 description 1
- 241000018646 Pinus brutia Species 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 208000018747 cerebellar ataxia with neuropathy and bilateral vestibular areflexia syndrome Diseases 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 235000013861 fat-free Nutrition 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 231100000518 lethal Toxicity 0.000 description 1
- 230000001665 lethal effect Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 230000037303 wrinkles Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C14—SKINS; HIDES; PELTS; LEATHER
- C14B—MECHANICAL TREATMENT OR PROCESSING OF SKINS, HIDES OR LEATHER IN GENERAL; PELT-SHEARING MACHINES; INTESTINE-SPLITTING MACHINES
- C14B1/00—Manufacture of leather; Machines or devices therefor
- C14B1/58—Drying
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C14—SKINS; HIDES; PELTS; LEATHER
- C14B—MECHANICAL TREATMENT OR PROCESSING OF SKINS, HIDES OR LEATHER IN GENERAL; PELT-SHEARING MACHINES; INTESTINE-SPLITTING MACHINES
- C14B15/00—Mechanical treatment of furs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B15/00—Machines or apparatus for drying objects with progressive movement; Machines or apparatus with progressive movement for drying batches of material in compact form
- F26B15/02—Machines 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B3/00—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
- F26B3/32—Drying 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
- F26B3/34—Drying 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
- F26B3/347—Electromagnetic heating, e.g. induction heating or heating using microwave energy
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сельскому хозяйству и легкой промышленности. Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты характеризуется тем, что в цилиндрическом экранирующем корпусе 1 с утеплительным цилиндром 2 соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр 3, основанием которого служит кольцевой корпус 4 радиального вентилятора 5. При этом кольцевое пространство между корпусом 1 и дифракционным цилиндром 3 образует коаксиальный резонатор, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов 9, расположенных равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса 1 с наружной стороны. Внутри кольцевого корпуса 4 радиального вентилятора 5 расположено рабочее колесо с лопатами 6. Входной патрубок 7 вентилятора 5 направлен вовнутрь дифракционного цилиндра 3. Выходной патрубок 8 направлен в кольцевое пространство, где равномерно расположены правилки 11 для шкурок, которые подвешены на карусельную вешалку 10. Карусельная вешалка 10, находящаяся под верхним основанием 13 экранирующего корпуса 1, вращается от электродвигателя 12, расположенного на верхнем основании корпуса, в центральной части, а сегментные плоскости 14 основания закреплены с шарнирными петлями. Утеплительный цилиндр выполнен из стеклопакета. Вся установка закреплена монтажным каркасом 15. Предлагаемая аэродинамическая сушка позволяет снизить энергозатраты, повысить качество и одновременно обеззараживать пушно-меховое сырьё. 8 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к сушильному оборудованию и может быть использовано в сельском хозяйстве и в легкой промышленности, например для сушки и обеззараживания шкур кроликов и т.д.
Заключительной процедурой получение меховых шкурок является сушка. Обезжиренные и протертые шкурки кроликов натягивают на правилки мездрой наружу, без морщин и складок, и высушивают до содержания влаги 10…17%.
Сушка кожи зависит от выбранного способа. Наиболее распространена вакуумная сушка, при которой кожа укладывается на большую плоскую горячую поверхность, а сверху ее прижимает другая плита, которая и вытягивает из материала воду по средствам вакуумного разрежения.
Еще одним методом является сушка с растягиванием. При таком методе кожа закрепляется на специальных рамках, а затем направляется в сушильную камеру.
Бывает сушка и при комнатной температуре. В таком случае полотна кожи подвешиваются на цепи так, чтобы воздух свободно проходил по обе стороны кожи и по кругу перемещаются внутри сушильной камеры.
Можно использовать также разные виды сушилок. Анализ технологий и технических средств показывает, что аэродинамические камеры требуют большего расхода электроэнергии; вакуумные сушилки имеют высокие эксплуатационные затраты; диэлектрический нагрев считается одним из лучших, но требует больших энергетических затрат.
Известны аэродинамические сушильные камеры [1]. Сушка осуществляется под воздействием аэродинамической энергии. Нагретый воздух циркулирует в камере под воздействием специфически сконструированного аэродинамического вентилятора. Воздух в камере из-за сжатия повышает температуру на центробежном вентиляторе, конкретно на его лопатках. Так аэродинамические потери преобразуются в тепловую энергию. Основным элементом аэродинамической сушильной камеры является аэродинамический роторный нагреватель, который нагревает воздух в сушильной камере и обеспечивает циркуляцию воздуха, являющегося сушильным агентом. Принцип работы аэродинамического роторного нагревателя основан на сжатии воздуха на лопатках роторного вентилятора, что сопровождается выделением тепла. Для равномерного распределения циркулирующего воздуха внутри камеры вдоль боковой стены установлены экраны, образующие своеобразный канал. Для выхода воздуха из этого канала между экранами оставлены щели. Площадь живого сечения канала и ширина щелей рассчитаны так, что по всей длине камеры из щелей между экранами выходит одинаковое количество воздуха. Преимуществами аэродинамических сушильных камер можно считать: возможность реализации широкого спектра режимов сушки, надежность и простота в эксплуатации.
Существенным недостатком аэродинамических сушильных камер является их высокое энергопотребление и длительность технологического процесса по отношению конвективных сушильных камер. Например, для сушки 1 м3 пиломатериалов до влажности 12% необходимо затратить 170…190 кВт⋅ч электроэнергии.
Известна высокочастотная сушилка для пушно-мехового сырья, которая имеет барабан из каркасных отсеков, выполненный радиопрозрачным и закрепленный на радиопрозрачном валу внутри первого барабана, выполненного перфорированным и являющегося экраном и низкопотенциальным электродом, и снабжена высокопотенциальным электродом, имеющим форму полудиска [2]. Недостатком данной конструкции является сложность эксплуатации высокочастотного генератора.
Вакуумная сушилка работает от конвективного нагрева сырья и вакуумного удаления излишков влаги [3]. Температурный режим 65°C. Но из-за вакуума 0,09 МПа влага закипает при 45,5°C. Это позволяет осуществлять процесс высыхания без агрессивных воздействий высоких температур, что не создает высокого внутреннего напряжения, и сырье не растрескивается. Установка сложная в обслуживании. Несомненно, идеальным вариантом является комбинирование вакуумной сушки с СВЧ сушкой. Но при этом стена вакуумной камеры должна быть в десять раз толще, чем стена в СВЧ камере, а это приводит к увеличению металлоемкости камеры. Вакуумно-диэлектрические камеры выгодно применять там, где по технологии требуется низкотемпературная сушка сырья.
Известна сушилка «СВЧ-Лес» [4]. Внутри камеры создается завихрение воздуха. Когда в цилиндрическую трубу по касательной к ее внутренней поверхности подается поток воздуха высокого давления, он движется по окружности и под действием центробежных сил прижимается к поверхности. Возникают достаточно большие силы трения, которые тормозят поток и нагревают его. Поэтому на стенках камеры выделяется тепло и слой воздуха у стенки нагревается. А в центре царит как раз пониженное давление потому, что центробежные силы оттягивают воздух от центральной зоны. Скорость движения воздуха внутри камеры до 3 м/с достигается мощным роторным вентилятором. Реверсивные вентиляторы удаляют излишнюю влажность из системы. СВЧ сушка считается самой эффективной, но из-за высоких затрат электроэнергии в России мало применяется. Эту сушилку выпускает инженерная компания в «Инвестстрой», г. Москва. Установка способна просушить сосновый брус 200×200 мм влажностью 50…70% до 18% за 22 часа. Средняя потребляемая мощность установки СВЧ составляет 58 кВт, а удельные затраты электроэнергии на процесс сушки составляют 200…230 кВт ч/м3. Стоимость сушилки от 1,3 млн. рублей. Не реже одного раза в год потребуется производить замену магнетрона, стоимостью от 150000 рублей (ресурс их работы 600 ч). Достоинством СВЧ установок является возможность производить быструю сушку материала, но технология практически недоступна из-за дороговизны.
Одним из перспективных направлений в интенсификации сушки пушно-мехового сырья является использование энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот (СВЧ). В результате быстрого повышения температуры внутри сырья, повышается давление водяных паров, то есть появляется избыточное давление пара внутри сырья по отношению к давлению среды. Этот градиент избыточного давления резко интенсифицирует процесс сушки, так как в этом случае перенос пара происходит как путем молекулярной диффузии, так и путем фильтрации через поры и капилляры сырья. Этот вид переноса при СВЧ-нагреве подавляет остальные виды переноса. Привлекательность применения СВЧ энергии для сушки пушно-мехового сырья заключается в следующем:
- возможность выделить в единице объема сырья мощность, недоступную ни одному из традиционных способов подвода энергии;
- возможность осуществить бесконтактный избирательный нагрев и получить требуемое распределение температур в сырье, в том числе в режиме саморегулирующегося нагрева;
- возможность обеспечения режима тепловой безынерционности и высокой точности регулирования нагрева.
Технологический результат направлен на ускорение процесса и повышения качества сушки при одновременном обеззараживании пушно-мехового сырья.
Технический результат - аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты, характеризуется тем, что
в цилиндрическом экранирующем корпусе с утеплительным цилиндром соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр, основанием которого служит кольцевой корпус радиального вентилятора, причем кольцевое пространство между корпусом и дифракционным цилиндром образует коаксиальный резонатор, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов, расположенных равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны,
причем внутри кольцевого корпуса радиального вентилятора расположено рабочее колесо с лопатами, входной патрубок вентилятора направлен вовнутрь дифракционного цилиндра,
а выходной патрубок направлен в кольцевое пространство, где равномерно расположены правилки, подвешенные на карусельную вешалку, вращающуюся от электродвигателя, расположенного на верхнем основании корпуса, в центральной части, а сегментные плоскости основания закреплены с шарнирными петлями, при этом утеплительный цилиндр выполнен из стеклопакета.
На фиг. 1 приведено пространственное изображение аэродинамической сушилки пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты:
1 - цилиндрический экранирующий корпус;
2 - утеплительный цилиндр, выполненный из стеклопакета;
3 - дифракционный цилиндр;
4 - кольцевой корпус
5 - радиальный вентилятор,
6 - рабочее колесо с лопатками;
7 - входной патрубок;
8 - выходной патрубок;
9 - сверхвысокочастотные генераторы;
10 - карусельная вешалка;
11 - правилки;
12 - вал электродвигателя для привода карусельной вешалки;
13 - верхнее основание экранирующего корпуса, разделенное на сегменты для размещения электродвигателя и образования открывающихся окон 14;
15 - монтажный каркас.
на фиг. 2. приведено пространственное изображение цилиндрического дифракционного резонатора на кольцевом корпусе;
на фиг. 3. приведено пространственное изображение экранирующего корпуса с сверхвысокочастотными генераторами и платформой для монтажа электропривода карусельной вешалки;
на фиг. 4 приведено пространственное изображение цилиндрического утеплителя, выполненного из стеклопакета;
на фиг. 5 приведено пространственное изображение рабочего колеса радиального вентилятора;
на фиг. 6 приведено пространственное изображение карусельной вешалки;
на фиг. 7 приведено пространственное изображение сегмента с шарнирными петлями верхнего основания экранирующего корпуса, для закрытия загрузочного окна;
на фиг. 8 приведен каркас (правилка) для натяжения пушно-мехового сырья.
Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты содержит (фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): цилиндрический экранирующий корпус 1, расположенный в утеплительном корпусе 2; дифракционный цилиндр 3; кольцевой корпус 4; радиальный вентилятор 5; рабочее колесо с лопатками 6; входной патрубок 7; выходной патрубок 8; сверхвысокочастотные генераторы 5; карусельная вешалка 10; правилки 11; вал электродвигателя для привода карусельной вешалки 12; верхнее основание 13 экранирующего корпуса, разделенное на сегменты для размещения электродвигателя и образования открывающихся окон 14; монтажный каркас 15.
Установка (фиг. 1) смонтирована на монтажном каркасе 15. Она содержит цилиндрический экранирующий корпус 1 с утеплительным цилиндром 2 с наружной стороны. Внутри экранирующего корпуса 1 соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр 3, основанием которого служит кольцевой корпус 4 радиального вентилятора 5.
Кольцевое пространство между экранирующим корпусом 1 и дифракционным цилиндром 3 образует коаксиальную резонаторную камеру, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов 9. Генераторы расположены равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны.
Внутри кольцевого корпуса 4 расположено рабочее колесо 6, образуя радиальный вентилятор 5. Его входной патрубок 7 направлен в сторону дифракционного цилиндра 3, а выходной патрубок 8 направляет воздух в сторону кольцевого пространства.
На верхнем основании 13 экранирующего корпуса 1, в центральной части имеется вал 12 для электродвигателя привода карусельной вешалки 10, а сегментные плоскости 14 основания закреплены шарнирно и служат для закрытия окон, обеспечивающих загрузку правилок 11 с пушно-меховым сырьем.
Карусельная вешалка 10 расположена под верхним основанием 13 экранирующего корпуса 1.
Технологический процесс сушки и обеззараживания пушно-мехового сырья происходит следующим образом. Данная технология основана на вихревом методе обезвоживания сырья под воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Открыть крышки, т.е. сегменты верхнего основания 14 цилиндрического экранирующего корпуса 1. Заранее подготовить правилки 11 с пушно-меховым сырьем и подвешивать их на карусельную вешалку 10 так, чтобы они равномерно располагались в коаксиальном резонаторе, образованном между экранирующим корпусом 1 и дифракционном цилиндром 3. Закрыть герметично крышки экранирующего корпуса 14. Включить электродвигатель 12 для привода карусельной вешалки 10. После чего включить радиальный вентилятор 5, рабочее колесо с лопатками 6 засасывает воздух через входной патрубок 7 и равномерно распределяет через выходной патрубок 8 под кольцевой корпус циркулирующий воздух внутри рабочей камеры. Над входным патрубком 8 имеется жалюзи для изменения площади живого сечения. Аэродинамический роторный нагреватель подогревает воздух в рабочей камере. Далее включить сверхвысокочастотные генераторы 9, которые в коаксиальном резонаторе возбуждают электромагнитное поле сверхвысокой частоты, где пушно-меховое сырье подвергается диэлектрическому нагреву в вихревом нагретом воздухе. Происходит сушка пушно-мехового сырья, а пар удаляется через специальный патрубок, расположенный на верхнем основании экранирующего корпуса. Электродвигатель привода вентилятора расположен на монтажном каркасе 15 под нижним основанием экранирующего корпуса.
Продолжительность воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на сырье регулируется в зависимости от вида размеров шкурок. Использование данной аэродинамической установки дает возможность ускорить процесс сушки пушно-мехового сырья, снизить энергозатраты, повысить качество обеззараживания. При воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты на пушно-меховое сырье каждая элементарная частица сырья нагревается равномерно и избирательно в зависимости от их диэлектрических параметров, что повышает качество сушки. В то же время при обеспечении высокой напряженности электрического поля в резонаторе, происходит уничтожение микроорганизмов и кожеедов. Находясь в электромагнитном поле пушно-меховое сырье, нагревается до оптимальной температуры (не более 60°C), а кожееды и их возбудители, у которых фактор потерь больше, чем у сырья, нагреваются до летальной температуры и уничтожаются. Это обеспечивает полное обеззараживание пушно-мехового сырья по сравнению с конвективной сушкой.
Регулирование мощности аэродинамического роторного нагревателя осуществляется, изменяя площадь живого сечения жалюзи, т.е. изменяя количество воздуха на входе в роторный вентилятор, а тем самым изменяем интенсивность теплообразования. Интенсивность теплообразования можно контролировать по нагрузке привода ротора, т.е. чем больше величина тока, потребляемого электродвигателем, тем выше интенсивность теплообразования. Количество СВЧ генераторов влияет на производительность сушилки.
Источники информации
1. lugakamen.ru>…sushilka_aehrodinamicheskaya.html
2. Патент 2011682 РФ, МПК С14В 1/58. Сушилка для пушно-мехового сырья. / Цугленок Н.В., Зайцев В.Е., Новикова Г.В., Немков С.Н.; заявитель и патентообладатель Красноярский государственный аграрный университет. - №4907723/12; заявл. 04.02.1991; опубл. 30.04.1994.
3. andreynoak.ru>…vakuumnaya-sushka-drevesiny-v…
4. СВЧ лес yandex.ru/images
Claims (4)
- Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты характеризуется тем, что
- в цилиндрическом экранирующем корпусе с утеплительным цилиндром соосно расположен неферромагнитный дифракционный цилиндр, основанием которого служит кольцевой корпус радиального вентилятора,
- при этом кольцевое пространство между корпусом и дифракционным цилиндром образует коаксиальный резонатор, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов, расположенных равномерно по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса с наружной стороны,
- причем внутри кольцевого корпуса радиального вентилятора расположено рабочее колесо с лопатами, входной патрубок вентилятора направлен вовнутрь дифракционного цилиндра, а выходной патрубок направлен в кольцевое пространство, где равномерно расположены правилки, подвешенные на карусельную вешалку, вращающуюся от электродвигателя, расположенного на верхнем основании корпуса, в центральной части, а сегментные плоскости основания закреплены с шарнирными петлями, при этом утеплительный цилиндр выполнен из стеклопакета.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017114326A RU2651593C1 (ru) | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017114326A RU2651593C1 (ru) | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2651593C1 true RU2651593C1 (ru) | 2018-04-23 |
Family
ID=62045350
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017114326A RU2651593C1 (ru) | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2651593C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110715532A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 衢州光雅染料有限公司 | 一种染料生产中使用的烘干设备 |
RU2770628C1 (ru) * | 2021-12-13 | 2022-04-19 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" (НГИЭУ) | СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором |
RU2772987C1 (ru) * | 2021-11-11 | 2022-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) | Многорезонаторная хмелесушилка |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4856201A (en) * | 1985-06-12 | 1989-08-15 | Jiri Dokoupil | System for conditioning of leather hides, furs and the like |
RU2011682C1 (ru) * | 1991-02-04 | 1994-04-30 | Красноярский государственный аграрный университет | Сушилка для пушно-мехового сырья |
RU2029785C1 (ru) * | 1991-01-08 | 1995-02-27 | Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина | Устройство для сушки шкур |
RU2078827C1 (ru) * | 1993-05-21 | 1997-05-10 | Акционерное общество открытого типа "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" | Устройство для сушки шкур трубчатой формы |
WO2014096910A1 (en) * | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Officine Di Cartigliano S.P.A. | Method and apparatus for drying hides during the finishing process |
-
2017
- 2017-04-24 RU RU2017114326A patent/RU2651593C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4856201A (en) * | 1985-06-12 | 1989-08-15 | Jiri Dokoupil | System for conditioning of leather hides, furs and the like |
RU2029785C1 (ru) * | 1991-01-08 | 1995-02-27 | Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина | Устройство для сушки шкур |
RU2011682C1 (ru) * | 1991-02-04 | 1994-04-30 | Красноярский государственный аграрный университет | Сушилка для пушно-мехового сырья |
RU2078827C1 (ru) * | 1993-05-21 | 1997-05-10 | Акционерное общество открытого типа "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" | Устройство для сушки шкур трубчатой формы |
WO2014096910A1 (en) * | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Officine Di Cartigliano S.P.A. | Method and apparatus for drying hides during the finishing process |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110715532A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 衢州光雅染料有限公司 | 一种染料生产中使用的烘干设备 |
CN110715532B (zh) * | 2019-11-08 | 2020-07-07 | 南通市隆润化工有限公司 | 一种染料生产中使用的烘干设备 |
RU2772987C1 (ru) * | 2021-11-11 | 2022-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) | Многорезонаторная хмелесушилка |
RU2770628C1 (ru) * | 2021-12-13 | 2022-04-19 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" (НГИЭУ) | СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK179480B1 (en) | Dryer and method of drying | |
US4896010A (en) | Microwave drying & sanitizing of fabric | |
RU2651593C1 (ru) | Аэродинамическая сушилка пушно-мехового сырья с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты | |
Shcherbakov et al. | Drying hawthorn berries in drum dryer using blade agitator | |
KR20180039950A (ko) | 마이크로파 건조장치 | |
US1463923A (en) | Pabeb-dbztkg machihe | |
CA1323754C (en) | Microwave drying and sanitizing of articles | |
Adabi et al. | Investigation of some pretreatments on energy and specific energy consumption drying of black mulberry | |
RU2586160C1 (ru) | Сверхвысокочастотная установка для обеззараживания зерна и зернопродуктов | |
KR101858703B1 (ko) | 저온진공 건조기 | |
CN107606908A (zh) | 一种皮包的皮面烘箱 | |
US3303578A (en) | Continuous freeze-drying apparatus | |
CN107166932A (zh) | 一种微波烘干装置 | |
CN108014354A (zh) | 一种服装烘干消毒装置 | |
RU2651594C1 (ru) | Микроволновая сушилка пушно-мехового сырья роторного типа | |
RU180419U1 (ru) | Сушильная установка сыпучих материалов | |
KR100601838B1 (ko) | 산업용 회전 건조장치 | |
CN212390780U (zh) | 一种用于米粉加工的烘干设备 | |
Wang et al. | Soybean drying characteristics in microwave rotary dryer with forced convection | |
JP2005164171A (ja) | 乾燥用輻射熱源装置およびそれを用いた乾燥装置 | |
KR100822430B1 (ko) | 마이크로 전자파 복사변환체를 이용한 수분이 함유된유/무기물 건조장치 | |
RU2787001C1 (ru) | Устройство для сушки плодов и овощей | |
RU2770628C1 (ru) | СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с полусферическим резонатором | |
JPS6318451B2 (ru) | ||
CN218999479U (zh) | 一种农产品脱水加工装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200425 |