RU2703062C1 - Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors - Google Patents
Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors Download PDFInfo
- Publication number
- RU2703062C1 RU2703062C1 RU2018117070A RU2018117070A RU2703062C1 RU 2703062 C1 RU2703062 C1 RU 2703062C1 RU 2018117070 A RU2018117070 A RU 2018117070A RU 2018117070 A RU2018117070 A RU 2018117070A RU 2703062 C1 RU2703062 C1 RU 2703062C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- torus
- tubers
- central part
- dielectric
- resonator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01C—PLANTING; SOWING; FERTILISING
- A01C1/00—Apparatus, or methods of use thereof, for testing or treating seed, roots, or the like, prior to sowing or planting
- A01C1/08—Immunising seed
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Apparatuses For Bulk Treatment Of Fruits And Vegetables And Apparatuses For Preparing Feeds (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для предпосадочной обработки клубней картофеля в фермерских хозяйствах.The present invention relates to agriculture and can be used for pre-planting processing of potato tubers in farms.
Известно, что урожайность картофеля во многом зависит от качества посевных клубней, следовательно, повышение их посевных качеств, актуально.It is known that the potato yield largely depends on the quality of the sowing tubers, therefore, increasing their sowing qualities is relevant.
Сегодня для предпосадочной обработки картофеля используют химические средства. Обрабатывают агропрепаратами с целью профилактики от болезней, вредителей, стимуляции роста. Наиболее часто для обеззараживания используют такие препараты: Максим, Фитоспорин-М, их комбинируют с другими фунгицидами и стимуляторами роста. Они защищают урожай от болезней на всех этапах роста, но не исключают побочные действия на человека [1]. Известно, что комплексный препарат «Престиж» защищает от колорадского жука, проволочника, личинок и т.п. При работе с любыми химическими веществами важно соблюдать меры безопасности и не превышать рекомендуемые производителем дозы, что трудно соблюдать в условиях фермерских хозяйств. Today, chemicals are used for potato pre-planting. They are treated with agricultural products in order to prevent from diseases, pests, and stimulate growth. Most often, such drugs are used for disinfection: Maxim, Fitosporin-M, they are combined with other fungicides and growth stimulants. They protect the crop from diseases at all stages of growth, but do not exclude side effects on humans [1]. It is known that the complex drug Prestige protects against the Colorado potato beetle, wireworm, larvae, etc. When working with any chemicals, it is important to observe safety measures and not exceed the doses recommended by the manufacturer, which is difficult to observe in the conditions of farms.
Технология обработки электрофизическими факторами клубней картофеля позволяет предотвратить загрязнение сельскохозяйственных земель и без химического вмешательства эффективнее использовать возможности самого клубня картофеля. Известны способы предпосевной стимулирующей обработки клубней картофеля низкочастотными магнитными полями [2]: патенты №2415536 от 22.06.2009 г., № 2435349 от 13.03.2009 г., №2483513 от 29.12.2012 г., № 2407264 от 16.03.2009 г. Используют источники низкочастотных электромагнитных колебаний (8-19 Гц). Низкочастотное магнитное поле позволяет повышать всхожесть клубней и урожайность картофеля. Установка содержит индуктор, но продолжительность обработки при частоте 16 Гц достигает до 15-20 мин, что является недостатком. The technology of electrophysical processing of potato tubers helps to prevent pollution of agricultural land and, without chemical intervention, more effectively use the capabilities of potato tubers. Known methods of presowing stimulating treatment of potato tubers with low-frequency magnetic fields [2]: patents No. 2415536 dated 06.22.2009, No. 2435349 dated March 13, 2009, No. 2483513 dated December 29, 2012, No. 2407264 dated March 16, 2009 Use sources of low-frequency electromagnetic waves (8-19 Hz). The low-frequency magnetic field allows you to increase the germination of tubers and potato productivity. The installation contains an inductor, but the processing time at a frequency of 16 Hz reaches up to 15-20 minutes, which is a disadvantage.
Известны медицинские источники излучений килогерцовой частоты, как «Дарсонваль» и «Ультратон» [3]. Наши исследования показывают, что эффект их воздействия можно увеличить, если электрогазоразрядные лампы поместить в электромагнитное поле сверхвысокой частоты.Known medical sources of radiation at kilohertz frequencies, such as "Darsonval" and "Ultraton" [3]. Our studies show that the effect of their influence can be increased if electro-gas discharge lamps are placed in an electromagnetic field of ultra-high frequency.
Известны индукционные нагреватели, например индукционные варочные плиты с точным температурным контролем [4]. При этом нагрев самой стеклокерамической поверхности не происходит, КПД достигает до 0,9, а расход электроэнергии в 1,5 раза меньше, чем у электроплиты. Поэтому для обеспечения термического ожога жуков, эктопаразитов, проволочников и т.п. предусмотрен индукционный нагрев.Known induction heaters, for example induction hobs with precise temperature control [4]. At the same time, the glass-ceramic surface itself does not heat up, the efficiency reaches 0.9, and the energy consumption is 1.5 times less than that of an electric stove. Therefore, to ensure thermal burns of beetles, ectoparasites, wireworms, etc. induction heating is provided.
Целью профилактической обработки клубней картофеля перед посадкой комплексным воздействием электрофизических факторов является обеззараживание от ряда вредителей, активизация клеток клубней картофеля для ускорения и повышения их всхожести, с исключением побочных действий на физико-химический состав выращенного картофеля.The purpose of the preventive treatment of potato tubers before planting by the combined action of electrophysical factors is to disinfect from a number of pests, to activate potato tuber cells to accelerate and increase their germination, with the exception of side effects on the physicochemical composition of the grown potatoes.
Технической задачей изобретения является устранения недостатков при использовании химических препаратов, снижение эксплуатационных затрат при реализации технологии предпосадочной обработки клубней картофеля и использовании установки в фермерских хозяйствах за счет комплексного воздействия таких физических факторов как: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, коронного разряда, ультрафиолетовых лучей, озона и индукционного нагрева.An object of the invention is to eliminate the shortcomings in the use of chemicals, reduce operating costs when implementing the technology of pre-planting processing of potato tubers and using the installation in farms due to the combined effects of such physical factors as electromagnetic field of ultra-high frequency, corona discharge, ultraviolet rays, ozone and induction heating up.
Технический результат достигается тем, что установка для предпосадочной обработки клубней картофеля комплексным воздействием электрофизических факторов содержит тороидальный резонатор, представленный в виде тора с круглым сечением и стыкованных плоскопараллельных круглых поверхностей в центральной части, The technical result is achieved by the fact that the installation for preplant treatment of potato tubers with the combined action of electrophysical factors contains a toroidal resonator, presented in the form of a torus with a circular cross section and joined plane-parallel circular surfaces in the central part,
причем, внутри тора расположен диэлектрический сеточный транспортер, над которым имеется стационарно расположенный выгрузной диэлектрический ограничитель, в центральной части тороидального резонатора, представленного в виде конденсаторного пространства, расположен вращающийся от электродвигателя диск, над которым установлен диэлектрический распределитель, moreover, inside the torus there is a dielectric grid conveyor, over which there is a stationary unloading dielectric limiter, in the central part of the toroidal resonator, presented in the form of a capacitor space, there is a disk rotating from the electric motor, over which a dielectric distributor is installed,
при этом через поверхность тора направлены излучатели сверхвысокочастотной энергии от магнетронов, а через верхнюю поверхность центральной части резонатора направлены в конденсаторное пространство электрогазоразрядные лампы, подключенные к источникам килогерцовой частоты и изолированные с сеткой, in this case, microwave emitters from magnetrons are directed through the surface of the torus, and electric gas discharge lamps connected to sources of kilohertz frequency and isolated with a grid are directed to the condenser space through the upper surface of the central part of the resonator,
причем, по центру поверхности центральной части резонатора установлена загрузочная воронка, а под тором установлен индукционный нагреватель, так, что сегмент дна поверхности тора является вторичной его обмоткой, moreover, a loading funnel is installed in the center of the surface of the central part of the resonator, and an induction heater is installed under the torus, so that the segment of the bottom of the torus surface is its secondary winding,
при этом в торе под сеточным транспортером имеется окно для отходов с запредельным волноводом и движущиеся фторопластовые скребки, а около выгрузного диэлектрического ограничителя имеется окно с запредельным волноводом для выгрузки клубней, while in the torus under the mesh conveyor there is a window for waste with an extraordinary waveguide and moving fluoroplastic scrapers, and near the discharge dielectric limiter there is a window with an extraordinary waveguide for unloading tubers,
а диск, диэлектрический сеточный транспортер и фторопластовые скребки приводятся в движение от электродвигателя.and the disk, dielectric mesh conveyor and fluoroplastic scrapers are driven by an electric motor.
На фиг. 1 приведено пространственное изображение установки для предпосадочной обработки клубней картофеля, воздействием электрофизических факторов (в разрезе):In FIG. 1 shows a spatial image of the installation for pre-planting treatment of potato tubers, the impact of electrophysical factors (in the context):
1 - тороидальный резонатор;1 - toroidal resonator;
2 - излучатели СВЧ энергии;2 - microwave energy emitters;
3 - индукционный нагреватель;3 - induction heater;
4 - диэлектрический сеточный транспортер; 4 - dielectric mesh conveyor;
5 - вращающийся диск;5 - a rotating disk;
6 - диэлектрический распределитель клубней; 6 - dielectric distributor of tubers;
7 - привод диска с ведущим шкивом; 7 - drive disk with a drive pulley;
8 - ведомый шкив для привода сеточного транспортера;8 - driven pulley to drive the mesh conveyor;
9 - диэлектрические скребки (фторопластовые) для выгрузки отходов; 9 - dielectric scrapers (fluoroplastic) for unloading waste;
10 - выгрузное окно с запредельным волноводом для клубней; 10 - discharge window with transcendental waveguide for tubers;
11 - выгрузной диэлектрический ограничитель; 11 - discharge dielectric limiter;
12 - источники килогерцовой частоты;12 - sources of kilohertz frequency;
13 - конденсаторное пространство;13 - capacitor space;
14 - загрузочная воронка;14 - loading funnel;
15 - окно с запредельным волноводом для выгрузки отходов.15 - window with a transcendental waveguide for unloading waste.
На фиг. 2 приведено пространственное изображение установки для предпосадочной обработки клубней картофеля воздействием электрофизических факторов (в разрезе, вид слева).In FIG. Figure 2 shows a spatial image of a plant for pre-planting treatment of potato tubers under the influence of electrophysical factors (sectional view, left view).
На фиг. 3 приведено пространственное изображение установки для предпосадочной обработки клубней картофеля воздействием электрофизических факторов (в разрезе, вид справа).In FIG. Figure 3 shows a spatial image of a plant for pre-planting treatment of potato tubers under the influence of electrophysical factors (sectional view on the right).
На фиг. 4 приведено пространственное изображение установки для предпосадочной обработки клубней картофеля воздействием электрофизических факторов (в разрезе, вид снизу).In FIG. Figure 4 shows a spatial image of a plant for pre-planting treatment of potato tubers under the influence of electrophysical factors (sectional view from below).
На фиг. 5 приведено пространственное изображение тороидального резонатора 1 с загрузочной воронкой 14, выгрузным окном 10 для клубней и окном для выгрузки отходов 15. In FIG. 5 shows a spatial image of a
Установка для предпосадочной обработки клубней картофеля воздействием электрофизических факторов включает: Installation for pre-planting treatment of potato tubers by the influence of electrophysical factors includes:
тороидальный резонатор 1;
излучатели СВЧ энергии 2;
индукционный нагреватель 3;
диэлектрический сеточный транспортер 4;dielectric mesh conveyor 4;
вращающийся диск 5;rotating disk 5;
диэлектрический распределитель клубней 6;tubular dielectric distributor 6;
привод диска с ведущим шкивом 7;disk drive with drive pulley 7;
ведомый шкив 8 для привода диэлектрического сеточного транспортера;driven
диэлектрические скребки (фторопластовые) для выгрузки отходов 9;dielectric scrapers (ftoroplastovye) for unloading
окно 10 для выгрузки клубней картофеля;
выгрузной диэлектрический ограничитель 11;discharge
источники килогерцовой частоты 12;sources of
конденсаторное пространство 13;
загрузочная воронка 14;
окно для выгрузки отходов 15.
Установка для предпосадочной обработки клубней картофеля воздействием электрофизических факторов (фиг. 1-5) состоит из тороидального резонатора 1, выполненного в виде тора круглого сечения, средний периметр которого равен кратной половине длины волны. Средняя часть тороидального резонатора 1 выполнена из двух плоскопараллельных круглых плоскостей, образуя конденсаторное пространство 13. В этом пространстве 13 соосно резонатору установлен диск 5, который приводится в движение от электродвигателя через ведущий шкив 7. Над диском 5 жестко установлен диэлектрический распределитель клубней 6 в виде обтекаемой поверхности. Через верхнюю круглую плоскость равномерно по периметру направлены в конденсаторное пространство 13 съемные электрогазоразрядные лампы, запитанные от источников килогерцовой частоты 12. Электрогазоразрядные лампы окружены сеткой, ограничивающей от удара клубней. По центру этой же круглой плоскости установлена загрузочная воронка 14. Через поверхность тора 1 направлены излучатели СВЧ энергии 2 от магнетронов. Они расположены со сдвигом на 120 градусов, для того, чтобы не нарушить работу соседних магнетронов. Внутри тора 1 движутся диэлектрический сеточный транспортер 4 и диэлектрические скребки 9, за счет ведомого шкива 8 и приводной шестерни, установленной на вал. Над диэлектрическим сеточным транспортером 4 жестко закреплен выгрузной диэлектрический ограничитель 11, направляющий клубни картофеля к окну 10 с запредельным волноводом. Установленные под транспортером 4 фторопластовые скребки 9, движутся вместе с ним и предназначены они для выгрузки отходов из тора через окно 15. Под окном 15 также имеется запредельный волновод. Под тором установлен индукционный нагреватель 3, при этом сегмент тора над ним 3 выполняет вторичную обмотку индуктора. Итак, установка содержит три разных источников электромагнитных излучений: сверхвысокочастотные генераторы (основные узлы - это магнетрон, излучатель), индукционный нагреватель (основные узлы - первичная и вторичная обмотки) и источники килогерцовой частоты (генератор и электрогазоразрядные лампы), генерирующие высокочастотный переменный импульсный ток с высоким напряжением, величина которого в пределах 2-15 кВ, частота тока 110 кГц. При этом напряжение можно менять.Installation for pre-planting treatment of potato tubers by the influence of electrophysical factors (Fig. 1-5) consists of a
Технологический процесс предпосадочной обработки клубней картофеля происходит следующим образом. Загрузить клубни картофеля в загрузочную воронку 14. Включить электропривод диска 5 с ведущим шкивом 7. При этом, за счет ведущего шкива вращается ведомый шкив 8, приводящий в движение диэлектрического сеточного транспортера 4 и фторопластовых скребков 9. Включить источники килогерцовой частоты 12 и индукционный нагреватель 3, далее сверхвысокочастотные генераторы, излучатели 2 которых возбуждают в тороидальном резонаторе 1 электромагнитное поле сверхвысокой частоты. The technological process of pre-planting treatment of potato tubers is as follows. Load the potato tubers into the
В тороидальном резонаторе 1 возбуждается бегущая волна с частотой 2450 МГц, и под воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты, клубни картофеля нагреваются до 35°С. Прогрев клубней картофеля до температуры 35°С ускоряет ферментативную деятельность клубней, тем самым повышается их всхожесть. В конденсаторном пространстве 13, напряженность электрического поля достаточно высокая (более 2 кВ/см), что и обеспечивает снижение микробиологической обсемененности клубней. In a
Электрогазоразрядные лампы 12 находятся от клубней картофеля на расстоянии нескольких миллиметров (3-5 мм). При этом между лампами и клубней возникает небольшой электрический разряд, обеспечивающий ускорение биохимических реакций, насыщение клубней кислородом, повышение упругости кожуры клубней и ее проницаемости. Электрический разряд обладает бактерицидным и бактериостатическим (задержкой размножения бактерий) действием. При разрядах образуется озон, обладающий дезинфицирующим действием. Если поверхность клубней содержит очень высокую влажность, то включение этих источника не рекомендуется. Преобразование высоковольтного напряжения в коронный разряд необходимой силы происходит благодаря электрогазоразрядных ламп. Сложные физические и электрохимические процессы с участием инертных газов в лампе, позволяют получить несколько факторов. Инертный газ приобретает свойства электропроводника, затем через слой воздуха между лампой и клубнями картофеля, через картофель и диск 5 замыкается на землю. В результате возникает коронный разряд, следовательно, происходит выделения озона, тепла и ультрафиолетового излучения в конденсаторном пространстве 13. Весь этот комплекс факторов способствует активизации клеток клубней картофеля, что позволяет ускорить и повысить их всхожесть.
В связи с тем, что индукционные нагреватели установлены под сегментом дна тора, то электромагнитная катушка (первичная обмотка) генерирует магнитное поле, и сегмент дна поверхности тора, выполненный из ферромагнитного материала, размером не менее 70% поверхности конфорки индукционной плиты, нагревается за счет вихревых токов. При попадании эктопаразитов, отсеявших через сетку транспортера 4, с помощью передвижных фторопластовых скребков 9 до нагретого сегмента тора, они уничтожаются и выводятся через окно и запредельный волновод для выгрузки отходов 15. Due to the fact that induction heaters are installed under the bottom segment of the torus, the electromagnetic coil (primary winding) generates a magnetic field, and the bottom segment of the torus surface, made of ferromagnetic material, with a size of at least 70% of the surface of the induction hob burner, is heated by vortex currents. If ectoparasites, screened through the mesh of the conveyor 4, get in with the help of mobile
Выбор режимов воздействия факторов зависит от сорта и сроков созревания картофеля. Использование такой установки с разными электрофизическими факторами позволит получить экологически чистую продукцию, отвечающую всем требованиям стандартов. Данную установку рекомендуется использовать для предпосадочной обработки клубней картофеля размером не более 6 см. Это связано с обеспечением в конденсаторном пространстве высокой напряженности электрического поля, с глубиной проникновения сантиметровой волны в клубни картофеля, а также с упрощением конструкции запредельных волноводов. Они предусмотрены в выгрузных окнах 10 и 15. Равномерный нагрев клубней и непрерывный режим работы установки обеспечивается за счет транспортирования в торе с помощью сеточного транспортера.The choice of modes of exposure to factors depends on the variety and maturity of potatoes. The use of such a plant with various electrophysical factors will make it possible to obtain environmentally friendly products that meet all the requirements of standards. This installation is recommended to be used for pre-planting treatment of potato tubers with a size of not more than 6 cm. This is due to the high electric field strength in the capacitor space, the depth of penetration of a centimeter wave into the potato tubers, and also the simplification of the design of transcendental waveguides. They are provided in the unloading
Источники информации:Information sources:
1. SeloMoe.ru›kartofel/obrabotka-kartofelya-pered.1. SeloMoe.ru ›kartofel / obrabotka-kartofelya-pered.
2. Титенкова М.С., Макарова Г.В. Оценка основных параметров электрофизических способов предпосадочной обработки клубней картофеля // Инновации в сельском хозяйстве.№ 4 (14), 2015, С. 34-37.2. Titenkova M.S., Makarova G.V. Evaluation of the main parameters of the electrophysical methods of pre-planting treatment of potato tubers // Innovations in agriculture. No. 4 (14), 2015, pp. 34-37.
3. http://fb.ru/article/322002/instruktsiya-po-primeneniyu-ultratona-apparat-ultraton-instruktsiya-po-primeneniyu-protivopokazaniya3.http: //fb.ru/article/322002/instruktsiya-po-primeneniyu-ultratona-apparat-ultraton-instruktsiya-po-primeneniyu-protivopokazaniya
4. http://home-gid.com/tehnika/induktsionnye-varochnye-paneli-preimushhestva-i-nedostatki.html.4.home-gid.com/tehnika/induktsionnye-varochnye-paneli-preimushhestva-i-nedostatki.html.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117070A RU2703062C1 (en) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117070A RU2703062C1 (en) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2703062C1 true RU2703062C1 (en) | 2019-10-15 |
Family
ID=68280307
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018117070A RU2703062C1 (en) | 2018-05-07 | 2018-05-07 | Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2703062C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2728461C1 (en) * | 2019-12-02 | 2020-07-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Plant for preplanting treatment of vegetable crops by complex effect of electrophysical factors in continuous mode |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1107771A1 (en) * | 1983-02-07 | 1984-08-15 | Эстонская Сельскохозяйственная Академия | Installation for preplanting treatment of potato bulbs |
RU98860U1 (en) * | 2010-06-18 | 2010-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | DEVICE FOR ELECTROMAGNETIC PROCESSING OF POTATOES TUBER |
RU2494604C1 (en) * | 2012-05-10 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) | Method of health improvement of planting potatoes and device for its implementation |
RU2626156C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-07-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Radiowave installations for heat treatment of raw materials |
RU2629220C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-08-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Plant with moving microwave energy sources for heat treatment of raw material |
-
2018
- 2018-05-07 RU RU2018117070A patent/RU2703062C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1107771A1 (en) * | 1983-02-07 | 1984-08-15 | Эстонская Сельскохозяйственная Академия | Installation for preplanting treatment of potato bulbs |
RU98860U1 (en) * | 2010-06-18 | 2010-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" | DEVICE FOR ELECTROMAGNETIC PROCESSING OF POTATOES TUBER |
RU2494604C1 (en) * | 2012-05-10 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) | Method of health improvement of planting potatoes and device for its implementation |
RU2626156C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-07-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Radiowave installations for heat treatment of raw materials |
RU2629220C1 (en) * | 2016-08-15 | 2017-08-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) | Plant with moving microwave energy sources for heat treatment of raw material |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2728461C1 (en) * | 2019-12-02 | 2020-07-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Plant for preplanting treatment of vegetable crops by complex effect of electrophysical factors in continuous mode |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2013101673A1 (en) | Plasma sterilization systems | |
RU2703062C1 (en) | Plant for potato tubers pre-plant treatment by exposure to electrophysical factors | |
WO1998027558A8 (en) | Method and apparatus for product x-radiation | |
CN109689158A (en) | Light treatment device and light treatment method | |
US2632838A (en) | Ultrahigh-frequency electromag-netic radiation heating method and apparatus | |
US20140003998A1 (en) | Plasma Sterilization System | |
WO2017078912A8 (en) | Microwave irradiation of a chamber with time-varying microwave frequency or multiple microwave frequencies | |
EP4181966B1 (en) | Microwave disinfection system and method | |
RU2660906C1 (en) | Superhigh-frequency installation with spherical resonator for thermal processing of raw material of animal origin on continuous basis | |
RU2728461C1 (en) | Plant for preplanting treatment of vegetable crops by complex effect of electrophysical factors in continuous mode | |
RU2817879C1 (en) | Microwave unit with magnetron resonator for thermal treatment of secondary raw materials of animal origin | |
RU2728388C1 (en) | Microwave unit for preplant treatment of vegetable crops in continuous mode | |
Semenov et al. | GV Novikova", GV Zhdankin “, OV Mikhailova", MV Belova" | |
RU2626156C1 (en) | Radiowave installations for heat treatment of raw materials | |
RU2061351C1 (en) | Method and apparatus for microwave treatment of grain | |
RU2817881C1 (en) | Equipment for heat treatment of secondary meat raw materials in diaphragm resonator by electrophysical factors | |
CN209807043U (en) | Food optimizing box and optical radiation device and electric appliance assembly module thereof | |
CN209807044U (en) | Food optimizing box | |
RU2629220C1 (en) | Plant with moving microwave energy sources for heat treatment of raw material | |
RU2729833C1 (en) | Seed treatment method and device for its implementation | |
RU2820344C1 (en) | Installation with sources of electrophysical factors in truncated conical resonator for heat treatment of secondary fat-containing meat raw material | |
RU2817882C1 (en) | Microwave unit with quasi-toroidal resonator for heat treatment and disinfection of secondary meat raw materials | |
CN112586471A (en) | Deinsectization method and deinsectization device | |
RU2831716C1 (en) | Microwave unit with conical resonator for thermal treatment during grinding of fat-containing meat raw material in continuous mode | |
NL1000857C2 (en) | Method and device for treating a bulk material with microwave radiation. |