Способ досушивания сена активным вентилированием

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к способам уборки сельскохозяйственных культур. Способ досушивания сена активным вентилированием включает определение времени работы вентиляторов и теплогенераторов в зависимости от относительной влажности воздуха и определение количества воды, подлежащего испарению. Время работы вентиляторов определяют по влагопоглотительной способности атмосферного или нагретого теплогенератором воздуха, которая зависит от температуры и относительной влажности последнего. Изобретение позволяет обеспечить оптимальный режим досушивания сена атмосферным и подогретым воздухом при минимальных затратах энергии. 3 табл.

 

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к кормопроизводству, а именно к технологии заготовки сена.

Задача, на решение которой направлено изобретение, - снижение энергетических затрат при выполнении технологического процесса.

Согласно изобретению способ досушивания сена активным вентилированием включает определение времени работы вентиляторов и теплогенераторов в зависимости от относительной влажности воздуха, определяют количество воды, подлежащее испарению, а по влагопоглатительной способности атмосферного или нагретого теплогенератором воздуха, зависящей от температуры и относительной влажности последнего, с учетом плотности атмосферного воздуха, определяют время работы вентиляторов по формуле:

t=N0:(П*n),

где t - время работы вентиляторов установки, ч;

N0 - объем воздуха, необходимый для досушивания сена, м3;

П - производительность одного вентилятора, м3/ч;

n - количество вентиляторов;

N0=NmB,

где Nm - масса воздуха, кг;

КB - плотность воздуха, кг/м3;

Nmn*(В:d),

где Кn - коэффициент потерь воздуха в системе вентилирования;

В - количество воды, подлежащее испарению, г;

d - влагопоглотительная способность атмосферного или нагретого воздуха, г/кг.

В случае нагревания воздуха теплогенератором его относительную влажность определяют по формуле:

W2=(W1*λ'н):λ2н,

где W2 - относительная влажность воздуха после нагревания, %;

W1 - относительная влажность воздуха до нагревания, %;

λ'н - абсолютная влажность воздуха до нагревания, г/кг;

λ2н - абсолютная влажность воздуха после нагревания, г/кг.

Сущность заявляемого изобретения заключается в следующем. Сено - грубый корм, полученный в результате обезвоживания травы воздушно-солнечной сушкой, которая основана на влагопоглотительной способности (дефиците влаги) воздуха. Дефицитом влаги называется величина d, равная разности между насыщающей λн и абсолютной влажностью λ1.

По определению, соответствующая абсолютной влажности λ1 относительная влажность, выраженная в процентах

Тогда или

Если при поглощении водяного пара влажность воздуха повышается не до насыщения, а до некоторой величины λ2

то влагопоглотительная способность воздуха становится равной

d=λ21 или

Пусть начальная абсолютная влажность воздуха составляет

В процессе сушки сена от влажности начальной (Wн) до влажности конечной (Wк) масса водяного пара m, который содержит некоторый V воздуха, увеличивается на Δm. Это дополнительное количество водяного пара Δm занимает ΔV.

Абсолютная влажность воздуха становится равной

Дополнительный объем, занимаемый массой пара Δm, можно выразить

как

где Vμ - объем, занимаемый одним молем, μ - масса моля воздуха.

Тогда

Отсюда количество водяного пара Δm, которое воздух поглотил в процессе сушки

Из (5) m=λ1V. И масса водяного пара, которую поглощает единица объема воздуха в процессе сушки

На практике абсолютной влажностью пользоваться неудобно. Поэтому перейдем в выражении (6) к относительной влажности, воспользовавшись выражением (2).

Тогда λ=λнW и

С учетом изложенного, в табл.1 представлена влагопоглотительная способность (d) в г/кг до полного насыщения при атмосферном давлении 760 мм рт.ст.

Каждому показателю относительной влажности воздуха соответствует определенная равновесная влажность сена: при относительной влажности воздуха 50% равновесная влажность сена равна 10%, при 60% - 12%, при 70% - 15%, при 80% - 20%, при 90% - 30%.

ОСТ 10243-2000 на сено определено, что массовая доля сухого вещества в нем должна быть не менее 83% (влаги не более 17%). Такой влажности сена соответствует относительная влажность воздуха, равная 74%.

При воздушно-солнечной сушке часто нет возможности в короткое время довести влажность сена до 17%, а потому прибегают к досушиванию его активным вентилированием воздухом естественной температуры, а также подогретым воздухом. Если принять за максимально допустимую для активного вентилирования сена относительную влажность воздуха W2=74%, то влагопоглотительная способность его при давлении 760 мм рт.ст., разных температурах и относительных влажностях соответствует данным, приведенным в табл.2.

Таблица 1.

Влагопоглотительная способность воздуха (d) до полного его насыщения при атмосферном давлении 760 мм рт.ст., в г/кг.
t °CНасыщенная влажность, λнОтносительная влажность воздуха, %
100%90%80%75%70%60%50%40%30%
04,840,000,490,971,221,461,952,432,923,41
15,20,000,521,051,311,572,092,623,143,66
25,60,000,561,131,411,692,262,823,383,95
360,000,601,211,511,812,423,023,634,23
46,40,000,651,291,611,942,583,233,874,52
56,80,000,691,371,712,062,743,434,114,80
67,30,000,741,471,842,212,953,684,425,16
77,80,000,791,581,972,363,153,944,735,51
88,30,000,841,682,102,523,354,195,035,87
98,80,000,891,782,222,673,564,455,346,23
109,40,000,951,902,382,853,804,765,716,66
1110,010,001,012,032,533,044,055,076,087,10
1210,660,001,082,162,703,244,325,406,487,56
1311,340,001,152,302,883,454,605,756,908,05
1412,060,001,222,453,063,674,906,127,358,57
1512,820,001,302,613,263,915,216,517,829,12
1613,630,001,392,773,474,165,556,938,329,71
1714,470,001,472,953,684,425,897,378,8410,31
1815,360,001,573,133,914,706,267,839,4010,96
1916,30,001,663,334,164,996,668,329,9811,65
2017,290,001,773,534,425,307,078,8410,6012,37
2118,330,001,883,754,695,637,509,3811,2513,13
2219,420,001,993,984,985,977,969,9511,9413,93
2320,560,002,114,225,286,338,4410,5512,6614,77
2421,770,002,244,485,596,718,9511,1913,4315,66
2523,040,002,374,745,937,129,4911,8614,2316,60
2624,370,002,515,036,287,5410,0512,5715,0817,59
2725,760,002,665,326,657,9810,6513,3115,9718,63
2827,230,002,825,647,058,4611,2714,0916,9119,73
2928,760,002,985,977,468,9511,9314,9117,9020,88
3030,360,003,166,317,899,4712,6215,7818,9322,09
3131,360,003,266,538,169,7913,0516,3219,5822,84
3232,360,003,376,748,4310,1213,4916,8620,2323,60
3333,360,003,486,968,7010,4413,9217,4020,8824,36
3434,360,003,597,188,9710,7714,3617,9521,5425,13
3535,360,003,707,409,2511,1014,8018,4922,1925,89

Продолжение таблицы 1
t °Cλн100%90%80%75%70%60%50%40%30%
3636,360,003,817,629,5211,4315,2319,0422,8526,66
3737,360,003,927,849,8011,7515,6719,5923,5127,43
3838,360,004,038,0610,0712,0916,1120,1424,1728,20
3939,360,004,148,2810,3512,4216,5620,6924,8328,97
4040,360,004,258,5010,6212,7517,0021,2525,5029,75
4141,360,004,368,7210,9013,0817,4421,8026,1630,52
4242,360,004,478,9411,1813,4217,8922,3626,8331,30
4343,360,004,589,1711,4613,7518,3322,9227,5032,08
4444,360,004,709,3911,7414,0918,7823,4828,1732,87
4545,360,004,819,6112,0214,4219,2324,0428,8433,65
4646,360,004,929,8412,3014,7619,6824,6029,5234,44
4747,360,005,0310,0712,5815,1020,1325,1630,2035,23
4848,360,005,1510,2912,8615,4420,5825,7330,8736,02
4949,360,005,2610,5213,1515,7821,0426,3031,5636,81
5050,360,005,3710,7513,4316,1221,4926,8632,2437,61

Таблица 2.

Влагопоглотительная способность воздуха (d) при насыщении его до 74%-ной влажности при атмосферном давлении 760 мм рт.ст., в г/кг.
t °CНасыщанная влажность, λнОтносительная влажность воздуха, %
100%90%80%75%70%60%50%40%30%
04,84-1,26-0,78-0,29-0,050,190,681,171,652,14
15,2-1,36-0,84-0,31-0,050,210,731,251,782,30
25,6-1,46-0,90-0,34-0,060,230,791,351,912,48
36-1,57-0,97-0,36-0,060,240,841,452,052,65
46,4-1,67-1,03-0,39-0,060,260,901,552,192,83
56,8-1,78-1,09-0,41-0,070,270,961,642,333,01
67,3-1,91-1,18-0,44-0,070,291,031,762,503,23
77,8-2,04-1,26-0,47-0,080,311,101,892,673,46
88,3-2,17-1,34-0,50-0,080,331,172,012,843,68
98,8-2,31-1,42-0,53-0,090,351,242,133,023,90
109,4-2,47-1,52-0,57-0,090,381,332,283,224,17
1110,01-2,63-1,62-0,61-0,100,401,412,423,444,45
1210,66-2,80-1,72-0,65-0,110,431,512,583,664,74
1311,34-2,98-1,83-0,69-0,110,461,602,753,905,04
1412,06-3,17-1,95-0,73-0,120,491,712,934,155,37
1512,82-3,37-2,08-0,78-0,130,521,823,114,415,71
1613,63-3,59-2,21-0,83-0,140,551,933,314,696,07
1714,47-3,81-2,35-0,88-0,150,592,053,524,996,45
1815,36-4,05-2,49-0,93-0,160,622,183,745,306,86
1916,3-4,30-2,65-0,99-0,170,662,323,975,637,28
2017,29-4,57-2,81-1,05-0,180,702,464,225,977,73
2118,33-4,85-2,98-1,12-0,190,752,614,476,348,20
2219,42-5,14-3,16-1,19-0,200,792,774,756,728,70
2320,56-5,45-3,35-1,26-0,210,842,935,037,139,22
2421,77-5,78-3,55-1,33-0,220,893,115,337,559,77
2523,04-6,12-3,77-1,41-0,240,943,305,658,0010,36
2624,37-6,48-3,99-1,50-0,251,003,495,988,4810,97
2725,76-6,86-4,22-1,58-0,261,063,696,338,9711,61
2827,23-7,26-4,47-1,68-0,281,123,916,709,5012,29
2928,76-7,68-4,73-1,77-0,301,184,147,0910,0413,00
3030,36-8,12-5,001,87-0,311,254,377,5010,6213,74
3131,36-8,40-5,17-1,94-0,321,294,527,7510,9814,21
3232,36-8,67-5,34-2,00-0,331,334,678,0111,3414,68
3333,36-8,95-5,51-2,07-0,341,384,828,2611,7015,14
3434,36-9,23-5,68-2,13-0,351,424,978,5212,0615,61
3535,36-9,50-5,85-2,19-0,371,465,128,7712,4316,08

Продолжение таблицы 2
t °Cλн100%90%80%75%70%60%50%40%30%
3636,36-9,78-6,02-2,26-0,381,505,279,0312,7916,55
3737,36-10,06-6,19-2,32-0,391,555,429,2913,1617,02
3838,36-10,34-6,36-2,39-0,401,595,579,5413,5217,50
3939,36-10,62-6,53-2,45-0,411,635,729,8013,8917,97
4040,36-10,90-6,71-2,52-0,421,685,8710,0614,2518,44
4141,36-11,18-6,88-2,58-0,431,726,0210,3214,6218,92
4242,36-11,46-7,05-2,64-0,441,766,1710,5814,9919,40
4343,36-11,74-7,23-2,71-0,451,816,3210,8415,3619,87
4444,36-12,03-7,40-2,78-0,461,856,4811,1015,7320,35
4545,36-12,31-7,57-2,84-0,471,896,6311,3616,1020,83
4646,36-12,59-7,75-2,91-0,481,946,7811,6216,4721,31
4747,36-12,88-7,92-2,97-0,501,986,9311,8816,8421,79
4848,36-13,16-8,10-3,04-0,512,027,0912,1517,2122,27
4949,36-13,45-8,27-3,10-0,522,077,2412,4117,5822,75
5050,36-13,73-8,45-3,17-0,532,117,3912,6717,9623,24

Количество воды, подлежащее испарению при досушивании активным вентилированием, определяется по разности между массой недосушенного (Qн) и массой высушенного до стандартной влажности (Qк) сена. Масса высушенного сена (Qк) обычно определяется перемножением его плотности (пробные или справочные данные) на объем, рассчитанный на основании замеров сенохранилищ или скирд. Масса недосушенного сена (Qн) может быть определена взвешиванием его перед укладкой на хранение или расчетным путем по формуле

где Qк - масса высушенного сена;

Wн - влажность недосушенного сена, в %;

Wк - влажность высушенного сена, в %.

Тогда количество воды (В), которое следует удалить из сена при его досушивании, можно определить по формуле

Формулы (7) и (8) базируются на классическом определении влажности как отношение содержащейся в растениях (почве) воды к массе абсолютно сухих растений (почвы), выраженное в процентах (Земледелие с основами почвоведения и агрохимии. М., Колос, 1984, с.51; Почвы. Методы определения влажности, максимально гигроскопической влажности и влажности завядания растений. ГОСТ 28268-89; Шевченко В.А. Технология производства продукции растениеводства. М., Агроконсалт, 2002, с.33).

После определения количества воды, подлежащего удалению из недосушенного сена (8), рассчитывается масса воздуха, который нужно прогнать активным вентилированием через сено для снижения его влажности с Wн до Wк

где Nm - масса воздуха в кг;

- коэффициент потерь воздуха в системе вентилирования (для скирд = 1,40-1,45; для сенохранилищ = 1,10-1,15);

В - количество удаляемой из недосушенного сена воды (рассчитывается по формуле 8), выраженное в г;

d - дефицит влаги в воздухе (берется из табл.2 с учетом знака + или -), г/кг.

При нагревании теплогенератором наружного воздуха на определенную величину относительная W1 влажность его изменяется (при неизменной абсолютной влажности) до W2

где W1 - относительная влажность воздуха до нагревания, %;

W2 - относительная влажность воздуха после нагревания, %;

- абсолютная влажность насыщения до нагревания (табл.1 или 2);

- абсолютная влажность насыщения после нагревания (табл.1 или 2).

Пример 1: при температуре воздуха 15°С W1=70%,

При нагревании его на 10°С (до 25°С)

При t=25°C и W=39% d=8,24 г/кг (табл.2)

Пример 2: при температуре воздуха 20°С W1=90%,

При нагревании его на 10°С (до 30°С)

При t=30°C и W=51% d=7,19

С учетом плотности воздуха, зависящей от температуры и атмосферного давления, определяется его объем (NO), необходимый для досушивания сена

где Kв - плотность воздуха в кг/м3 (берется из табл.3).

Коэффициенты Кв, приведенные в табл.3, рассчитаны на основании плотности воздуха при 0°С и давлении 760 мм рт.ст., равной 1,2928 кг/м3, и температурного коэффициента расширения воздуха 0,003663 град-1 БСЭ, 1971.

Таблица 3.

Плотность воздуха (Кв) при разных температурах и атмосферных давлениях, кг/м3
t, °CАтмосферное давление, мм ртутного столба
760755750745740735730725720715710
01,291,281,281,271,261,251,241,231,221,221,21
11,291,281,271,261,261,251,241,231,221,211,20
21,291,281,271,261,251,241,241,231,221,211,20
31,281,271,261,261,251,241,231,221,211,211,20
41,281,271,261,251,241,241,231,221,211,201,19
51,271,271,261,251,241,231,221,221,211,201,19
61,271,261,251,251,241,231,221,211,201,201,19
71,271,261,251,241,231,231,221,211,201,191,18
81,261,261,251,241,231,221,211,211,201,191,18
91,261,251,241,231,231,221,211,201,201,191,18
101,261,251,241,231,221,211,211,201,191,181,17
111,251,241,241,231,221,211,201,191,191,181,17
121,251,241,231,221,221,211,201,191,181,171,17
131,251,241,231,221,211,201,201,191,181,171,16
141,241,231,231,221,211,201,191,181,181,171,16
151,241,231,221,211,211,201,191,181,171,161,16
161,231,231,221,211,201,191,191,181,171,161,15
171,231,221,211,211,201,191,181,171,171,161,15
181,231,221,211,201,191,191,181,171,161,151,15
191,221,221,211,201,191,181,171,171,161,151,14
201,221,211,201,201,191,181,171,161,161,151,14
211,221,211,201,191,181,181,171,161,151,141,14
221,211,201,201,191,181,171,161,161,151,141,13
231,211,201,191,181,181,171,161,151,141,141,13
241,201,201,191,181,171,171,161,151,141,131,13
251,201,191,191,181,171,161,151,151,141,131,12
261,201,191,181,171,171,161,151,141,131,131,12
271,191,191,181,171,171,151,151,141,131,121,12
281,191,181,171,171,161,151,141,141,131,121,11
291,191,181,171,161,161,151,141,131,121,121,11
301,181,181,171,161,151,141,141,131,121,111,11
311,181,171,161,161,151,141,131,121,121,111,10
321,181,171,161,151,151,141,131,121,121,111,10
331,171,161,161,151,141,131,131,121,111,101,09
341,171,161,151,151,141,131,121,111,111,101,09
351,161,161,151,141,131,131,121,111,101,101,09
361,161,151,141,141,131,121,111,111,101,091,08
371,161,151,141,141,131,121,111,111,101,091,08
381,151,141,131,131,121,111,101,101,091,081,07
391,151,141,131,131,121,111,101,101,091,081,07
401,151,141,131,131,121,111,101,101,091,081,07
411,141,131,121,121,111,101,091,091,081,071,06
421,141,131,121,121,111,101,091,091,081,071,06
431,141,131,121,121,111,101,091,091,081,071,06
441,131,121,121,111,101,091,091,081,071,061,06
451,131,121,121,111,101,091,091,081,071,061,06
461,121,111,111,101,091,081,081,071,061,051,05
471,121,111,111,101,091,081,081,071,061,051,05
481,121,111,111,101,091,081,081,071,061,051,05
491,111,101,101,091,081,071,071,061,051,041,04
501,111,101,101,091,081,071,071,061,051,041,04

Расход энергии на досушивание сена активным вентилированием слагается из затрат ее на работу электромоторов, приводящих в движение вентиляторы, и нагрев воздуха, прогоняемого через сено.

Время работы вентиляторов определяется делением объема воздуха (11), пропускаемого через сено, на их суммарную производительность, а затраты электроэнергии (Sэ) в кВт/ч перемножением суммарной мощности электромоторов на время их работы (в часах) с переводом кВт/ч в мДж (1 кВт/ч равен 3,6 мДж).

Затраты энергии теплогенераторов на нагрев воздуха (SТ.Г.) определяются перемножением теплоемкости воздуха, равной 1,01 кДж/кг·град (Элементарный учебник физики. Под ред. Г.С.Ландберга. T.1. Изд-во "Наука". М., 1975, с.446), на его массу, пропускаемую через сено (вычисленную по 9).

Хозяйственные расходы энергии (Sx) на досушивание сена активным вентилированием - это сумма затрат энергии на работу электромоторов и теплогенераторов, нагревающих воздух

Удельные затраты энергии (Sуд.) на досушивание сена есть частное от деления ее хозяйственных затрат (Sx) на массу высушенного до стандартной влажности сена (Qк):

При соблюдении оптимальной технологии досушивания сена активным вентилированием определяется количество воды, подлежащее удалению с целью доведения его влажности до стандартной, и объем воздуха, пропускаемый через него для достижения указанной цели.

Для обеспечения оптимального режима досушивания сена активным вентилированием, обеспечивающим наиболее экономное расходование энергии:

1) определяется количество воды, подлежащее удалению из недосушенного сена;

2) учитываются параметры атмосферного воздуха (температура, относительная влажность, давление, температура нагрева его теплогенератором), используемого для досушивания сена;

3) выполняются прогнозные и контрольные расчеты по определению времени работы вентиляторов и теплогенераторов для досушивания сена по предлагаемым формулам, отражающие общеизвестные физические свойства атмосферного воздуха.

Для реализации изобретения необходимо иметь данные ближайшей метеостанции о температуре, относительной влажности и атмосферном давлении на предстоящий день работы установок для прогнозных расчетов, а в процессе работы отслеживать те же параметры атмосферного воздуха по приборам на конкретной местности для контрольных расчетов.

Способ досушивания сена активным вентилированием, включающий определение времени работы вентиляторов и теплогенераторов в зависимости от относительной влажности воздуха, отличающийся тем, что определяют количество воды, подлежащее испарению, а по влагопоглотительной способности атмосферного или нагретого теплогенератором воздуха, зависящей от температуры и относительной влажности последнего, с учетом плотности атмосферного воздуха, определяют время работы вентиляторов по формуле

t=N0:(П·n),

где t - время работы вентиляторов установки, ч;

N0 - объем воздуха, необходимый для досушивания сена, м3;

П - производительность одного вентилятора, м3/ч;

n - количество вентиляторов,

N0=Nm:KB,

где Nm - масса воздуха, кг;

КB - плотность воздуха, кг/м3,

Nm=Kn·(B:d),

где Кn - коэффициент потерь воздуха в системе вентилирования;

В - количество воды, подлежащее испарению, г;

d - влагопоглотительная способность атмосферного или нагретого воздуха, г/кг.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к универсальным передвижным бункерам для зернового материала, и может быть использовано для сушки, подогрева, дефумигации и фумигации зерна и семян.

Изобретение относится к послеуборочной обработке зерна, а именно к технологиям сушки и хранения, и может быть использовано в сельском хозяйстве и системе хлебопродуктов.

Изобретение относится к способам и устройствам для сушки зерна, преимущественно активным вентилированием наружным или подогретым воздухом и может быть использовано в сельском хозяйстве.

Изобретение относится к сушке зерна и семян активным вентилированием с послойным заполнением хранилища по мере высушивания зерна в предыдущем слое. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и применяется для просушки и длительного хранения зерна. .

Изобретение относится к области сельского хозяйства и касается способов сушки зерна и семян с использованием озоновоздушной смеси. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для временного хранения с активным вентилированием или для сушки семенного вороха, а также грубоизмельченной массы зерновых, кормовых, технических и других культур с последующей механизированной выгрузкой в различных поточных линиях послеуборочной обработки разнородной массы.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам и устройствам для заготовки травянистых кормов. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть применено для сушки початков кукурузы. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для процесса сушки зерновых культур. .

Изобретение относится к сушильной технике, в частности предназначено для сушки зернообразных продуктов активным вентилированием

Изобретение относится к устройствам для механизации перевозки, погрузки, выгрузки и сушки зерна и, в частности, семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам заготовки травянистых кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при заготовке грубых кормов и других сеносоломистых материалов в рулонах

Изобретение относится к области сельскохозяйственного производства, а именно к способам заготовки травянистых кормов

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может применяться для сушки прессованной в рулоны сельскохозяйственной продукции

Устройство относится к сельскому хозяйству, а именно к установкам для досушивания сена методом активного вентилирования. Установка содержит воздухопроводящий канал, патрубок для подачи воздуха с гибким переходником. Гибкий переходник снабжен радиальными ребрами жесткости в виде Г-образных кронштейнов, закрепленных угловой частью на наружной поверхности патрубка с возможностью поворота в плоскости его радиального сечения. Ребра жесткости соединены между собой упругими элементами. Изобретение обеспечивает улучшение герметизации воздушного канала, упрощение фиксации и удобство удаления гибкого переходника из канала. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Устройство для сушки сельскохозяйственного корма содержит вентиляционный каркас, соединенный с вентилятором, имеющим нагнетательный патрубок, снабженный соплом с криволинейными канавками, полимерное покрытие корма, имеющее зазор, в котором размещен всасывающий патрубок вентилятора. Корпус сопла выполнен из биметалла, а криволинейные канавки имеют профиль в виде «ласточкина хвоста» и переходят в кольцевую канавку, расположенную на внутренней поверхности сопла за входным отверстием. Вентилятор снабжен приводом с регулятором скорости и регулятором температуры. Датчик температуры расположен в вентиляционном канале. Нагнетательный патрубок вентилятора снабжен термоэлектрическим генератором, который включает корпус с проходным каналом и комплект дифференциальных термопар. В проходном канале корпуса размещены «горячие» концы комплекта дифференциальных термопар, а «холодные» концы расположены на внешней поверхности корпуса. Вход проходного канала посредством сопла соединен с нагнетательным патрубком вентилятора, а выход его соединен с вентиляционным каналом. Изобретение обеспечивает возможность получения дополнительной электрической энергии для питания системы электронного контроля вентилятора в полевых условиях. 3 ил.

Устройство для сушки рулонов льна содержит полый цилиндр с отверстиями, которые равномерно размещены по высоте и диаметру, конус для прокалывания рулона и воздуховод для подачи теплоносителя. Внутри полого цилиндра по всей его высоте установлен стержень с наружной резьбой, на котором с одной стороны установлен поршень, на внутреннем диаметре которого выполнена резьба, а с противоположной стороны стержень через муфту связан с валом электродвигателя. В центральных частях зон рулона, на равном расстоянии друг от друга, установлены датчики влажности, при этом сигналы с датчиков влажности и задатчика поступают в блок управления, электрически связанный с электродвигателем. Изобретение обеспечивает повышение эффективности использования теплоносителя и равномерности сушки рулонов льна. 2 ил.
Наверх