Установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты

Изобретение относится к технологическому оборудованию по хранению и переработке зерна и предназначено для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в поточном режиме. Установка имеет вертикально расположенный цилиндрический экранирующий корпус 1 с приемным бункером 13 и выпускным патрубком 15. Внутри корпуса 1, параллельно основаниям, расположены ротор-диски разных диаметров 8, 9, вращающиеся в противоположных направлениях. Между ротор-дисками имеются цилиндрические части объемных резонаторов 5, установленных на соответствующие ротор-диски 8, 9 по периферийной концентрической окружности. Для вращения ротор-дисков 8, 9 соответствующие моторы-редукторы установлены по центру с наружной стороны оснований экранирующего корпуса 1. На валу ротор-диска большого диаметра 9 имеется шнек 10 с окном на его корпусе 11 для подачи зерна с приемного бункера 13. в рабочую камеру через кольцевые отверстия 14. Основание экранирующего корпуса 1 и ротор-диск 9 имеют кольцевые отверстия 14. На противоположном основании экранирующего корпуса 1 размещены СВЧ генераторные блоки 2 так, что их излучатели направлены внутрь жестко закрепленных к основанию корпуса сферических сегментов 4 объемных резонаторов. Цилиндрические части 5 объемных резонаторов образованы из неферромагнитных штифтов 6 треугольного сечения. Они установлены с зазором менее четверти длины волны СВЧ-диапазона и больше толщины зерен. Количество сферических сегментов 4 меньше, чем количество цилиндрических частей 5 объемных резонаторов. Их диаметры равны и согласованы с длиной волны. Ротор-диск большого диаметра 9 выполнен из неферромагнитного материала, а диск малого диаметра 8 - из фторопласта. Выгрузной патрубок 15 расположен на боковой поверхности цилиндрического экранирующего корпуса 1. Дверь 3 выполнена диаметром не менее диаметра малого ротор-диска 8 и находится на основании экранирующего корпуса 1. Использование изобретения позволит повысить качество обработки зернопродуктов. 4 ил.

 

Изобретение относится к технологическому оборудованию предприятий по хранению и переработке зерна и предназначено для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в поточном режиме. Установка относится к машинам ударного действия.

На предприятиях по хранению и переработке зерна имеются разные машины, в зависимости от назначения их и принципов воздействия рабочих органов на разрушаемый материал. На комбикормовых предприятиях, измельчающие машины являются основным и наиболее энергоемким видом технологического оборудования. Для снижения энергетических затрат следует проектировать многофункциональные установки, обеспечивающие измельчение зерна и обеззараживание зернопродуктов от бактериальной микрофлоры и эндо-экзо вредителей.

Повышение эффективности работы и качества продукции, совершенствование технологических процессов подготовки и размола зерна на современных предприятиях идет по пути реализации следующих комплексных мероприятий - использования прогрессивных способов и приемов размола зерна, высокоэффективного оборудования.

В процессах выработки обойной муки из зерна; измельчения ингредиентов комбикормов; размола крупок (свободных от оболочек), разрушения частиц муки - в задачу размола входит только разрушение частиц исходного продукта до вполне определенной степени дисперсности. Для такого измельчения применяют машины ударного действия, в которых измельчение сырья происходит под действием удара.

Измельчение сырья - одна из важнейших операций в мукомольном и комбикормовом производстве, приводящее к повышению кормовых достоинств продуктов. Измельченные продукты лучше усваиваются. Технологический процесс производства комбикормов предусматривает измельчение кускового сырья, кукурузы в початках и т.п. Для измельчения используют молотковые дробилки и дезинтеграторы.

В каждой размольной системе стремятся получить возможно большее количество муки минимальной зольности при оптимальных удельных нагрузках на технологические машины и минимальном удельном расходе электроэнергии.

Процесс измельчения зерновых продуктов - наиболее энергоемкий среди других технологических процессов мукомольного производства.

Известны дезинтеграторы [1, стр. 156] - мельницы ударного действия, предназначенные для тонкого измельчения зерна и зернопродуктов. Их выпускают различными по исполнению, конструкции, режимам работы и производительности. Измельчение сырья осуществляется за счет высокоскоростных ударов о рабочие элементы роторов следующими друг за другом. Скорость ударов увеличивается при движении частиц сырья от центра к периферии ротора. Рабочими органами являются два ротора, вращающиеся навстречу друг другу, с несколькими концентрически расположенными рядами ударных элементов различной формы.

Известен энтолейтор, предназначенный для уничтожения личинок и куколок зерновых вредителей, которые могут находиться в зерновой массе, подготовленной к помолу. Основной рабочий орган - бичевой ротор, состоящий из двух плоских горизонтальных дисков, соединенных между собой цилиндрическими втулками. Вследствие многократных ударов о втулки и корпус зерновые продукты дополнительно измельчаются. Одновременно при обработке зерновой массы в энтолейторе разрушаются изъеденные зерна, а также зерна, имеющие меньшую прочность, чем нормальное зерно, т.е. происходит выделение непрочных, неполноценных и поврежденных вредителями зерен. Технологическая эффективность энтолейтора оценивается дополнительным извлечением муки, которое должно быть не менее 15% к извлечению муки, полученной во всей системе. Расход электроэнергии на 1 т муки, извлеченной в энтолейторе, до 10 кВт·ч.

Известны установки для микронизации зерна и зернопродуктов воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [2]. Диэлектрический нагрев (термическая обработка) зерна преследует несколько целей: повышение переваримости углеводного комплекса в результате гидролиза крахмала и превращения части его в более простые соединения - декстрины и сахара. Этот процесс особенно важен для молодняка животных, ферментные системы пищеварительного тракта которых с трудом переваривают крахмал; инактивация ингибиторов пищеварительных ферментов и других антипитательных веществ; стерилизация сырья, т.е. снижение уровня обсемененности бактериальной микрофлорой. При воздействии ЭМП СВЧ происходит испарение влаги из внутренних слоев зерна, появляются микротрещины, в результате механической и химической деструкции часть крахмала превращается в простые углеводы - декстрины. Затем горячее зерно следует измельчить (по базовому варианту подвергают плющению в вальцовых станках), что еще больше повышает его питательную ценность. Такая обработка зерна и зернопродуктов вызывает практически полное уничтожение микроорганизмов в готовом продукте. Достоинства получаемых продуктов, их высокая питательность и стерильность приводят к необходимости дальнейшего совершенствования применения таких установок.

Предлагаемое изобретение предназначено для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов за счет воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты и интенсивного удара о штифты резонаторной камеры СВЧ-генератора и трения частиц зерна между собой. Скорость удара зерна о штифты и о корпус зависит от влажности зерна (50 м/с). Основное направление совершенствования заключается в определении рациональных размеров и формы роторов, повышении износостойкости рабочих органов, применении надежных способов регулирования скорости вращения ротора.

Достоинства: высокая технологическая эффективность, сравнительно малый расход электроэнергии.

Технологической задачей изобретения является интенсификация технологического процесса обеззараживания и измельчения зерна и зернопродуктов и улучшение качества продукта при сниженных энергетических затратах.

Технический результат достигается тем, что установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов (фиг. 1) имеет вертикально расположенный цилиндрический экранирующий корпус с приемным бункером и выпускным патрубком, внутри которого, параллельно основаниям, расположены ротор-диски разных диаметров, вращающихся в противоположных направлениях, между которыми имеются цилиндрические части объемных резонаторов, установленных на соответствующие ротор-диски по периферийной концентрической окружности, причем для привода ротор-дисков соответствующие моторы-редукторы установлены по центру с наружной стороны оснований экранирующего корпуса, при этом на валу ротор-диска большого диаметра имеется шнек с окном на его корпусе для приемного бункера, а основание экранирующего корпуса из неферромагнитного материала и ротор-диск имеют кольцевые отверстия, причем на противоположном основании экранирующего корпуса по вышеуказанным концентрическим окружностям размещены СВЧ генераторные блоки так, что их излучатели направлены внутрь жестко закрепленных к основанию корпуса сферических сегментов объемных резонаторов, при этом их цилиндрические части образованы из неферромагнитных штифтов треугольного сечения, установленных зазором менее четверти длины волны и больше толщины зерен, причем количество сферических сегментов на много меньше, чем количество цилиндрических частей объемных резонаторов, а их диаметры равны, при этом диск большого диаметра выполнен из неферромагнитного материала, а диск малого диаметра - из фторопласта, выгрузной патрубок расположен на боковой поверхности цилиндрического экранирующего корпуса, а дверь, диаметром не менее диаметра малого ротор-диска находится на основании экранирующего корпуса.

На фиг. 1 изображена установка для измельчения и обеззараживания зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты: 1 - экранирующий корпус на станине; 2 - СВЧ генераторный блок с излучателем в диэлектрической втулке; 3 - дверь; 4 - сферическая часть резонаторной камеры; 5 - цилиндрическая часть резонаторной камеры; 6 - штифты; 7 - первый мотор-редуктор; 8 - ротор-диск малого диаметра; 9 - ротор-диск большого диаметра; 10 - шнек-дозатор; 11 - корпус шнека - запредельный волновод; 12 - второй мотор-редуктор; 13 - приемный бункер; 14 - кольцевое отверстие; 15 - патрубок для выгрузки (запредельный волновод).

На фиг. 2 показана установка для измельчения и обеззараживания зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (разрез А-А): 1 - экранирующий корпус на станине; 2 - СВЧ генераторный блок с излучателем в диэлектрической втулке; 3 - дверь; 4 - сферическая часть резонаторной камеры; 5 - цилиндрическая часть резонаторной камеры; 6 - штифты; 7 - первый мотор-редуктор; 8 - ротор-диск малого диаметра; 9 - ротор-диск большого диаметра; 10 - шнек-дозатор; 11 - корпус шнека (запредельный волновод); 12 - второй мотор-редуктор; 13 - приемный бункер; 14 - кольцевое отверстие; 15 - патрубок для выгрузки (запредельный волновод); 16 - диэлектрическая втулка.

На фиг. 3 показана цилиндрическая часть 5 объемного резонатора (в разрезе).

На фиг. 4 показан штифт.

Установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (фиг. 1, 2) содержит: экранирующий корпус 1 на станине; СВЧ генераторный блок 2 с излучателем в диэлектрической втулке; дверь 3; сферическую часть резонаторной камеры 4; цилиндрическую часть резонаторной камеры 5; штифты 6; первый мотор-редуктор 7; ротор-диск малого диаметра 8; ротор-диск большого диаметра 9; шнек-дозатор 10; корпус шнека 11 (запредельный волновод); второй мотор-редуктор 12; приемный бункер 13; кольцевое отверстие 14; патрубок для выгрузки 15.

Установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты сконструирована следующим образом. Цилиндрический экранирующий корпус 1 (фиг. 1, 2) установлен вертикально и изготовлен из неферромагнитного материала. Внутри корпуса 1 расположены два ротор-диска разного диаметра 8, 9. Причем ротор-диск малого диаметра 8 выполнен из радиопрозрачного материала (фторопласта), а большого диаметра 9 - из неферромагнитного материала. По периферийной концентрической окружности каждого ротор-диска 8, 9 установлены цилиндрические части резонаторных камер 5. Они собраны с помощью штифтов 6 из неферромагнитного материала и имеют форму беличьей клетки. Зазоры между штифтами (фиг. 3) и между частями объемного резонатора 4, 5 больше диаметра зерен, но меньше, чем четверть длины волны СВЧ-диапазона.

Ротор-диски 8, 9 вращаются в противоположных направлениях. Цилиндрические части резонаторных камер 5 расположены на двух ротор-дисках разного диаметра так, что при вращении ротор-дисков 8, 9 они не соприкасаются. Штифты 6 (фиг. 4) по сечению выполнены треугольной формы из неферромагнитного материала. Трехгранные штифты установлены с зазором так, что одна грань штифтов образует внутреннюю полость цилиндрической части объемного резонатора (фиг. 3), а две другие грани штифтов представляют наружную поверхность цилиндрических частей 5 объемного резонатора.

Верхняя часть объемного резонатора 4 выполнена в виде сферического сегмента, диаметром, равным диаметру цилиндрической части резонатора 5. В центре каждого сферического сегмента 4 имеется диэлектрическая втулка 16 для направления соответствующего излучателя от СВЧ генераторного блока 2. Каждый ротор-диск 8, 9 вращается с помощью индивидуального мотор-редуктора 7, 12. Экранирующий корпус 1 содержит дверь 3, диаметром, равным диметру ротор-диска 8. С наружной стороны двери 3 по центру установлен мотор-редуктор 7, а по периферии СВЧ генераторные блоки 2 для объемных резонаторов, расположенных на диэлектрическом ротор-диске 8.

Приемный бункер 13 расположен на основании экранирующего корпуса 1 так, что загрузка сырья внутрь рабочей камеры осуществляется через центральное кольцевые отверстия 14 с помощью шнека 10, 11. Для этого на валу ротор-диска 9 имеется шнек 10. Патрубок для выгрузки 15 расположен на боковой поверхности экранирующего корпуса 1.

СВЧ генераторные блоки установлены на основании цилиндрического экранирующего корпуса 1 с наружной стороны. Одни генераторы размещены по периферийной концентрической окружности, соответствующей диску большого диаметра 9, другие - по концентрической окружности, соответствующей диску малого диаметра 8. Ротор-диск 8 малого диаметра выполнен из радиопрозрачного материала (фторопласта).

От количества СВЧ генераторных блоков 2 зависит производительность установки и качество стерилизации зерна и зернопродуктов. Под каждым генераторным блоком 2 расположены стационарные части объемного резонатора в виде сферического сегмента 4. Количество цилиндрических частей 5 объемных резонаторов отличается от количества сферических сегментов 4. Трехгранные штифты исключают коронирование внутри объемного резонатора 6, а ребра между двумя гранями образуют острую поверхность для раскалывания поврежденных личинками зерен.

Рабочий процесс в установке происходит следующим образом.

Включают электродвигатели 7 и 12 для вращения ротор-дисков 8, 9. Вместе с ротор-дисками 8, 9 вращаются нижние части объемного резонатора 5, выполненные из неферромагнитных штифтов 6. При этом зерно или зернопродукты загружаются в рабочую камеру через центральное кольцевое отверстие 14 с помощью шнека 10, так как на валу ротор-диска 9 расположен шнек 10, 11 и приводится в движение с помощью мотор-редуктора 12.

После заполнения объема рабочей камеры на 30…40% включают все СВЧ генераторные блоки 2. При стыковании верхней 3 и нижней частей объемного резонатора 5 в зерновой массе генерируется эндогенное тепло за счет воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). При этом сверхвысокочастотная энергия подводится от генераторного блока 2, содержащего магнетрон с излучателем, направленным через диэлектрическую втулку 16 в центр верхней части объемного резонатора, выполненного виде сферического сегмента 4 из неферромагнитного материала. Причем сегменты 4 для образования объемных резонаторов, находящихся на диске большого диаметра 9, жестко закреплены на основании экранирующего корпуса 1, противоположном диску 9. Сферические сегменты, т.е. верхние части 4, которые образуют объемные резонаторы при стыковании с нижними цилиндрическими частями 5, находящимися на радиопрозрачном диске 8 малого диаметра в процессе его вращения, жестко закреплены на двери 3 с внутренней стороны, а с наружной стороны установлены соответствующие СВЧ генераторные блоки 2.

Сырье подается к центру ротор-дисков 8, 9 и, попадая на диски, отбрасывается к периферии, встречая на своем пути подвижные части объемных резонаторов 5, состоящих из штифтов 6, ударяются о них. Эффективность измельчения или раскалывания зерен, содержащих личинки и куколки зерновых вредителей, зависит от скорости удара, которая представляет собой геометрическую сумму векторов скорости частицы и центра штифта. Скорость удара возрастает по мере продвижения частицы к периферии. Частота вращения ротор-дисков 8, 9 должна быть достаточной для того, чтобы энергии удара хватило на совершение работы по раскалыванию зерна.

При вращении ротор-дисков 8 и 9 под действием центробежных сил инерции и сил трения зерно (зернопродукты) увлекается в движение цилиндрической частью резонаторной камеры 5. Происходит прижатие зерна к штифтам 6, где и получает ударное воздействие. Вследствие многократных ударов о штифты, при определенной скорости дисков, зерно может измельчаться. Управляя скоростью вращения ротор-дисков 8, 9, можно только раскалывать изъеденные и непрочные зерна, т.е. выделить неполноценные и поврежденные вредителями зерна.

Большое число столкновений, при достаточной частоте вращения ротор-дисков, приводит к высокой степени измельчения, поэтому эту установку можно использовать не только для борьбы экзо-, эндогенными вредителями продукта, но и для одновременного его измельчения, т.е. это универсальная установка, совмещающая функции энтолейтора, дезинтегратора и СВЧ-обеззараживателя. Обработанная зерновая масса выгружается через патрубок 15 за счет центробежной силы. Вся установка расположена на монтажном столе. Корпус шнека 11 и выгрузной патрубок 15 выполняют функции запредельных волноводов, их длина и диаметр согласованы с длиной волны (12,4 см), чтобы снизить излучение через патрубок 15 и загрузочное окно в корпусе шнека 11 до допустимого уровня для обслуживающего персонала. Загрузочное окно состыковано с приемным бункером 13. Подача зерновой массы (из приемного бункера 13 в рабочую камеру через окно в корпусе шнека 11), а также мощность СВЧ-генераторов 2 и частота вращения ротор-дисков 8, 9 регулируются. Ограничение излучений через щели в экранирующем корпусе достигается за счет правильных геометрических размеров запредельных волноводов и толщины корпуса из неферромагнитного материала. По окончании обработки следует выключить СВЧ-генераторы 1, остановить электродвигатели 7, 12, открыть дверь 3, очистить рабочую камеру от остатков зернового продукта, провести технический осмотр всех узлов. При открывании двери 3 объемные резонаторы 4, 5, расположенные на фторопластовом ротор-диске 8, вместе с двигателем 7 и соответствующими СВЧ-генераторами 2 разворачиваются, так как диаметр двери 3 чуть больше диаметра малого ротор-диска 8.

Для полного уничтожения бактериальной микрофлоры, имеющейся в зерновой массе, при низкотемпературной обработке (50…55°С), необходимо обеспечить высокую напряженность электрического поля сверхвысокой частоты (4…10 кВ/см).

Установка позволяет снизить энергетические затраты на обеззараживание и измельчение зерна, улучшить их энергетическую ценность. Диэлектрический нагрев при достаточной дозе воздействия ЭМП СВЧ обеспечивает интенсивный переход капиллярной влаги в пар, вызывая резкий рост давления в зерне. Содержание водорастворимых веществ увеличивается, что положительно влияет на органолептические свойства и консистенцию продукта. За счет многократного импульсного воздействия ЭМП СВЧ практически полностью сохраняется витаминный комплекс зернового продукта.

Источники информации

1. Бутковский, В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства. - М.: Агропромиздат, 1989, 464 с.

2. Патент №2489068 РФ, МПК A23N 17/00. СВЧ индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна. / М.В. Белова, Г.В. Новикова, О.В. Михайлова, А.А. Белов; заявитель и патентообладатель ЧГСХА (RU). - №2012100432; заявл. 10.01.2012 г., опубл. 20.08.2013. Бюл. №22. - 5 с.

Установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов, характеризующаяся тем, что она имеет вертикально расположенный цилиндрический экранирующий корпус с приемным бункером и выпускным патрубком, внутри которого, параллельно основаниям, расположены ротор-диски разных диаметров, вращающихся в противоположных направлениях, между которыми имеются цилиндрические части объемных резонаторов, установленных на соответствующие ротор-диски по периферийной концентрической окружности, причем для привода ротор-дисков соответствующие мотор-редукторы установлены по центру с наружной стороны оснований экранирующего корпуса, при этом на валу ротор-диска большого диаметра имеется шнек с окном на его корпусе для приемного бункера, а основание экранирующего корпуса из неферромагнитного материала и ротор-диск имеют кольцевые отверстия, причем на противоположном основании экранирующего корпуса по вышеуказанным концентрическим окружностям размещены СВЧ генераторные блоки так, что их излучатели направлены внутрь жестко закрепленных к основанию корпуса сферических сегментов объемных резонаторов, при этом их цилиндрические части образованы из неферромагнитных штифтов треугольного сечения, установленных с зазором менее четверти длины волны и больше толщины зерен, причем количество сферических сегментов меньше, чем количество цилиндрических частей объемных резонаторов, а их диаметры равны и согласованы с длиной волны, при этом диск большого диаметра выполнен из неферромагнитного материала, а диск малого диаметра - из фторопласта, выгрузной патрубок расположен на боковой поверхности цилиндрического экранирующего корпуса, а дверь, диаметром не менее диаметра малого ротор-диска находится на основании экранирующего корпуса.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов грубых, сочных, водянистых и концентрированных кормов. Кормоприготовительная машина содержит станину и барабан, установленный на раме посредством упругих элементов.

Изобретение относится к устройствам для смешивания кормов. Для расширения технологических возможностей и обеспечения транспортировки компонентов кормов от загрузки к выгрузке при горизонтальном расположении оси вращения барабана, повышения производительности в устройстве, содержащем барабан, загрузочное и разгрузочное приспособления, закрепленные на платформе, барабан выполнен спиральным из пустотелого тоннеля с многозаходной винтовой поверхностью по периметру, свернутого по спиральной оси 01-01 вокруг центральной прямолинейной оси 02-02 .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для производства комбикормов. Экструдер содержит корпус с загрузочной воронкой и температурной камерой.

Изобретение относится к устройствам для смешивания кормов. Машина содержит барабан, загрузочное и разгрузочное приспособления.

Изобретение относится к устройствам для смешивания кормов. Станок содержит барабан, загрузочное и разгрузочное приспособления.

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов кормов. Установка содержит барабан, загрузочное и разгрузочное приспособления, закрепленные на платформе.

Изобретение относится к технологии мукомольного, крупяного, комбикормового производства и может быть использовано в устройствах для обеззараживания зерна и зернопродуктов.

Изобретение относится к технологическому оборудованию предприятий по переработке зерна и предназначено для обеззараживания и шелушения зерна. Установка имеет вертикально расположенный на монтажном каркасе цилиндрический экранирующий корпус с приемным и выгрузными патрубками, выполняющими функции запредельных волноводов.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления комбикормов. Кормоприготовитель содержит корпус в виде стоек на опорной плите, цилиндрическую рабочую камеру с торцевыми крышками, в которой расположены ведущий и ведомый элементы с измельчающими зубьями.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления концентрированных кормов. Установка имеет средства для загрузки и выгрузки, емкость для приема кормов, установленный на основании с помощью упругих элементов и закрытый со всех сторон короб с вибровозбудителем и смонтированные в коробе поярусно друг под другом и соединенные жестко в единую технологическую цепочку два и более пустотелых винтовых барабана.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления кормов. Установка содержит барабан, привод, загрузочное и разгрузочное устройства. Барабан выполнен в виде установленного наклонно относительно горизонтальной оси цилиндра с плоскими торцевыми стенками эллиптической формы, параллельными друг другу, Стенки размещены перпендикулярно или наклонно под углом β к горизонтальной оси вращения барабана, но с сохранением параллельности друг другу. Большие оси эллипсов торцевых стенок повернуты относительно друг друга на угол ω и для обеспечения одновременного воздействия на компоненты кормов колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Барабан закреплен на платформе, смонтированной посредством резинокордных пневмобаллонов на станине. По всей длине барабана закреплена пружина бочкообразной формы с круглым сечением витков, которая оборудована устройством для изменения шага витков путем ее растяжения или сжатия. Использование изобретения позволит повысить качество готового продукта. 4 ил.

Изобретение представляет систему получения органического удобрения из экскрементов домашних животных, полученного в результате переваривания личинками, принадлежащими к отряду двукрылых, таких как муха комнатная, муха мясная и слепень, и для получения выращенных личинок, которые могут быть использованы в качестве корма для искусственного выращивания рыбы и разведения кур. Система включает множество выращивающих-перерабатывающих емкостей для выращивания личинок, выведенных из яиц, и средство для принудительного перемещения только личинок из предшествующей выращивающей-перерабатывающей емкости в последующую выращивающую-перерабатывающую емкость последовательно по мере роста личинок, причем личинки самостоятельно покидают указанную предшествующую выращивающую-перерабатывающую емкость. Изобретение позволяет эффективно производить органическое удобрение из экскрементов животных с меньшими трудозатратами. 6 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления соломенной муки. Установка для приготовления соломенной муки включает устройство для загрузки и жестко соединенные друг с другом: секцию резки соломы, секцию измельчения, секцию разделения соломенной муки на фракции и выгрузки готовой соломенной муки. Использование изобретения позволит повысить качество готовой продукции. 27 ил.

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов кормов и других сыпучих материалов. Машина содержит винтовой барабан, средство для загрузки, средство для выгрузки и вмонтированными в машину загрузочными и разгрузочно-сепарирующими приспособлениями. Винтовой барабан разделен по длине на два и более винтовых барабана, смонтированных поярусно друг под другом и соединенных в единую технологическую цепочку в контейнере, снабженном вибровозбудителем, упругими элементами, средствами для загрузки и выгрузки. Винтовые барабаны выполнены из двух частей, жестко соединенных друг с другом, и изготовлены по всей длине из секций. Каждая последующая секция повернута, относительно предыдущей на 120° с образованием многозаходной винтовой поверхности конической формы. По всей длине винтового барабана образованы три ломанные винтовые линии. Направление трех ломанных винтовых линий каждого из поярусно ниже установленных винтовых барабанов противоположно направлению трех ломанных винтовых линий смонтированного выше винтового барабана. Использование изобретения позволит повысить качество смешивания сыпучих материалов. 12 ил.

Изобретение относится к оборудованию для прессования кормов в гранулы. Пресс содержит бункер с уплотнителем и корпус с расположенными по обе стороны от его оси входным и выходным окнами. Выходное окно снабжено матрицей в форме усеченного конуса с расположенными на ее боковой поверхности конусообразными калиброванными отверстиями. Отверстия имеют входной диаметр 12-15 мм и выходной диаметр 8-10 мм. В прессе предусмотрено прессующее устройство в виде установленного на приводном валу с возможностью вращения с частотой 80-100 об/мин блока цилиндров с муфтой и поршнями. На муфте установлена наклонная шайба. С входным и выходным окнами попеременно сообщаются рабочие камеры. Поршни расположены с опорой на наклонную шайбу с возможностью возвратно-поступательного перемещения по оси рабочих камер с изменением их объема. В результате обеспечивается непрерывный процесс гранулирования различных видов зерновых и зернобобовых культур. 3 ил.

Изобретение относится к способу получения комбикормов. В процессе способа производят очистку, шелушение и измельчение сыпучих компонентов, а также подготавливают жидкие компоненты. Компоненты комбикорма дозируют и подают в аэрационную камеру. В эту камеру в импульсном режиме направляют заранее подготовленный поток из сжатого воздуха и пара в соотношении, обеспечивающем как транспортирование, гидротермическую обработку, так и обеззараживание. Транспортирование образовавшейся гидроаэродисперсной смеси в импульсном режиме по трубопроводу совмещают со смешиванием, гидротермической обработкой и обеззараживанием. В случае, если температура смеси недостаточна, то производят дополнительный подогрев. Используют гидравлическую энергию пара для транспортирования, а тепловую энергию воздуха для гидротермической обработки. Время тепловой обработки, достаточное для смешивания, обеззараживания и достижения изменений, повышающих питательную ценность получаемого комбикорма, задают в зависимости от длины трассы и скорости движения гидроаэродисперсной смеси. Использование изобретения позволит снизить затраты ресурсов, в том числе энергетические, на производство комбикормов вследствие упрощения технологической цепочки, сокращения количества используемого оборудования. 1ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к оборудованию для обработки кормового зерна консервантом перед закладкой его на хранение, и может быть использовано в кормопроизводстве. Технический результат направлен на упрощение конструкции устройства дозированной подачи порошкообразного консерванта, повышение эффективности рабочего процесса. Устройство включает емкость для консерванта с загрузочным отверстием, источник постоянного давления, систему трубопроводов в виде воздухопровода, снабженного регулятором давления, и трубопровода для доставки консерванта, снабженного эжектором. Воздухопровод снабжен устройством рассеивания воздуха. Емкость для консерванта имеет сужающуюся донную часть. Эжектор размещен в донной части емкости для консерванта. Устройство рассеивания воздуха расположено под эжектором, Внутренний диаметр воздухопровода составляет не менее 5 мм, а рабочее давление на выходе воздухопровода составляет 0,15-0,95 бар. Использование изобретения позволит упростить конструкцию устройства дозированной подачи порошкообразного консерванта, а также повысить эффективность рабочего процесса. 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для приготовления кормов на животноводческих фермах и комплексах. Устройство для смешивания сухих кормов и сухих добавок состоит из бункера для сухих кормов, в котором установлен выгрузной шнек, выполненный в виде спирали круглого сечения, в зоне выгрузки выгрузной шнек выполнен в виде П-образных лопастей круглого сечения, изготовленных из прутка диметром 4…10 мм и повернутых относительно оси вращения на угол α=5…15° по ходу витков спирали в бункере, при этом под П-образными лопастями круглого сечения расположена сетка, выполненная в виде пластины с прямоугольными пробивными отверстиями шириной поперек вала шнека 15…30 мм и длиной 30…70 мм с перемычками 2…4 мм, параллельно с бункером для сухих кормов расположен многокомпонентный бункер-дозатор сухих добавок, имеющий в двух-семи секциях на общем валу лопастные барабаны с плоскими радиальными лопастями в количестве 6…20 шт. и выгрузными отверстиями в виде щелей, перекрываемых регулировочными заслонками, при этом под указанными бункерами располагается камера предварительного смешивания, под которой имеется камера основного смешивания, представляющая собой цилиндр, по оси которого на приводном валу располагаются два последовательно расположенных рабочих органа активного смешивания, причем первый рабочий орган представляет собой П-образные лопасти круглого сечения, в количестве от 4 до 10, закрепленные на валу и повернутые относительно оси вращения на угол β=5…15°, а второй рабочий орган, предназначенный для смешивания и выгрузки, представляющий собой двухзаходный спиралевидный конвейер, также закреплен на валу непосредственно за первым рабочим органом с П-образными лопастями. Изобретение обеспечивает высокое качество смешивания компонентов корма, простоту изготовления конструкции, низкую энергоемкость получения смеси. 1 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к технологиям тепловой сушки сыпучих кормов для животных и птицы. Способ комбинированной инфракрасной и кондуктивной сушки движущихся сыпучих кормов для животноводства и птицеводства включает применение принудительно вентилируемой камеры сушки, регулируемых регулятором мощности инфракрасного излучателя и кондуктивного нагревателя для комбинированной сушки со всех направлений действия тепловых потоков на сыпучие корма. При этом выходной направляющий отражательный раструб инфракрасного излучателя ориентирован на зону облучения в виде участка теплопроводящей транспортерной ленты по ее длине с загруженным на нее слоем сыпучих кормов. В способе осуществляют кондуктивный нагрев транспортерной ленты снизу кондуктивным нагревателем или нагрев им же подающего ленту катка транспортера. Транспортерную ленту загружают сыпучими кормами через поточный измеритель расхода сыпучих кормов, задают скорость движения. При этом осуществляют измерение и регулирование скорости движения рабочего органа поточного измерителя расхода сыпучих кормов и транспортерной ленты. Задают мощность инфракрасного излучения и мощность кондуктивного нагрева для высушиваемых сыпучих кормов и производят их измерение. Регулируют режимы инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева в соответствии с заданными мощностями. У подаваемых на сушку сыпучих кормов измеряют температуру, относительную влажность и массовый временной расход. Измеряют температуру вентиляционного воздуха, его относительную влажность и скорость движения в камере сушки. Задают сигналы времени сушки, наименьшую и наибольшую суммарную технологическую мощность инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева. Выполняют развертку по суммарной мощности инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева во времени, удельных региональных цен на продукцию животноводства и птицеводства, на сыпучие корма и на электроэнергию. Формируют суммарный сигнал мощности инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева. Периодически изменяют сформированный суммарный сигнал в диапазоне между технологически допустимыми наименьшим и наибольшим заданными значениями этого сигнала. Причем вычисляют в зависимости от значения изменяемого сформированного суммарного сигнала с учетом условий вентиляции воздуха в камере сушки первую сумму затрат на расчетные потери стоимости продукции животноводства и птицеводства при кормлении животных и птицы высушенными сыпучими кормами из-за их бактериологической и микробной зараженности и затрат из-за потери их качества в результате их чрезмерного инфракрасного облучения и перегрева. В зависимости от значения изменяемого сформированного суммарного сигнала, с учетом условий вентиляции воздуха в камере, вычисляют вторую сумму затрат на расчетные потери стоимости продукции животноводства и птицеводства при кормлении животных и птицы высушенными сыпучими кормами из-за их бактериологической и микробной зараженности, а также затрат из-за потери их качества в результате их чрезмерного инфракрасного облучения и перегрева, затрат на электроэнергию для нагрева и для электроприводов рабочего органа поточного измерителя расхода сыпучих кормов и транспортерной ленты, затрат на принудительную вентиляцию воздуха в камере сушки. Выбирают вид критерия оптимизации режима сушки в виде сигнала переключения разрешения прохождения для дальнейших действий первой или второй вычисленной суммы затрат, выбирают для последующих процессов непосредственного кормления поголовья высушенными сыпучими кормами или для хранения высушенных сыпучих кормов соответственно первую или вторую сумму для последующих действий комбинированной сушки. Определяют соответствующий наименьшему значению выбранной суммы затрат сформированный суммарный сигнал инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева. Полученный результат расчета заданной суммарной мощности инфракрасного излучения и кондуктивного нагрева пропорционально отношению облучаемой ИК излучением и контактно нагреваемой поверхности частиц сыпучих кормов сравнивают соответственно с измеренной мощностью инфракрасного излучения и с измеренной температурой опорной транспортерной ленты. По результату сравнения дополнительно корректируют соответственно режим мощности инфракрасного излучения и режим кондуктивного нагрева. Управляют переходом от режима нормативной сушки к режиму технологически или экономически оптимальной сушки автоматически посредством второго двухвходового управляемого ключа для пропуска через него мощности нормативного инфракрасного излучения, либо технологически или экономически оптимального ее значения и третьего двухвходового управляемого ключа для пропуска через него мощности нормативного кондуктивного нагрева, либо технологически или экономически оптимального ее значения, каждым из которых одновременно управляют посредством второго органа управления комбинированной инфракрасной и кондуктивной сушкой сыпучих кормов для животноводства и птицеводства. Технический результат изобретения заключается в достижении технолгически оптимального и энергетически рационального режима сушки сыпучих кормов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к устройствам для приготовления комбикормов. Пресс-экструдер состоит из загрузочного бункера 1, полого корпуса 2 с профилированной внутренней поверхностью 3, оснащенной винтообразными рифлями, выполненными в направлении, противоположном вращению шнека. В корпусе 2 с возможностью вращения расположен конусообразный шнек 4, который имеет зону смешивания I и зону баротермической обработки II материала. Витки навивки шнека имеют полукруглые вырезы 5 в зоне смешивания I. На выгрузном конце шнека выполнена коническая матрица 6, поверхность которой оснащена равномерно расположенными конусообразными отверстиями 7 для выхода готовой продукции. Использование изобретения позволяет снизить энергоемкость процесса экструдирования и повысить качество измельчения кормов. 2 ил.
Наверх