Способ распределения газа в шахтной зерносушилке жалюзийного типа и устройство для его осуществления

Изобретение относится к сушильной технике и может быть использовано в сельскохозяйственных и других зерносушилках с гравитационным движущимся слоем, например жалюзийных, колонковых и т.п. Способ и устройство распределения газа в шахтной зерносушилке жалюзийного типа, состоящей из камеры нагретого воздуха, камеры влажного воздуха, сушильно-охладительной вертикальной камеры из модулей, установленных один над другим с образованием шахты, в каждом модуле находится несколько узких шахт с расположенными на них сверху вниз в несколько рядов жалюзи, отделяемых друг от друга и от стен модуля подводящими и отводящими каналами. Согласно изобретению газ, поступающий в подводящие каналы возле каждой жалюзи, разделяется на три потока, один из которых проходит через поджалюзийные щели, второй через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на вертикальных сторонах жалюзи, и третий через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутой стороне жалюзи, при этом все три потока газа проходят через жалюзийную колонну и поступают в отводящие каналы через противоположные поджалюзийные щели, жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутых и вертикальных сторонах жалюзи соответственно, обеспечивая при этом равномерный поток газа, проходящего по всему объему жалюзийной колонны. На вертикальных и отогнутых сторонах жалюзи на всей поверхности или частично дополнительно нанесены жалюзи типа «акульих жабр», на вертикальной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока воздуха, на наклонной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока зерна, жалюзи типа «акульих жабр» могут иметь длину на протяжении всей шахты, или выполнены прерывистыми, или расположенными в шахматном порядке. Изобретения позволяют увеличить удельную подачу газа по всему объему камеры сушки или охлаждения, интенсифицировать процесс сушки и увеличить производительность, повысить равномерность сушки зерна и качество. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

 

Изобретение относится к сушильной технике и может быть использовано в сельскохозяйственных и других зерносушилках с гравитационным движущимся слоем, например, жалюзийных, колонковых и т.п.

Известны устройства распределения газа в шахтной зерносушилке (Патенты RU 2269079 С1 МПК F26B 17/12 опубликовано 27.01.2006; RU 2457413 С1 МПК F26B 17/12 опубликовано 27.07.2012; RU 2538185 С1 МПК F26B 17/12 опубликовано 10.01.2015; RU 169113 U1 С1 МПК F26B 17/12, F26B 25/08). Каждое из устройств содержит подводящую и отводящую камеры, а так же расположенные в сушильной камере чередующиеся рядами газоподводящие и газоотводящие короба и полукороба, где газоподводящие короба открытой торцевой стороной поверхностью соединены с подводящей камерой, а газоотводящие - с отводящей камерой, расположенной на противоположной стороне сушильной или охладительной камеры, при этом вся площадь или ее часть боковых стенок коробов и полукоробов, а так же вертикальных стенок перфорированы.

Известные устройства распределения газа в шахтной зерносушилке имеют следующие недостатки. Низкий КПД и большие затраты энергии за счет высокого сопротивления перфорированных коробов и слоя зерна проходящему через них воздушному потоку. Наличие застойных зон в процессе сушки зерна в потоке, где высушиваемый материал перегревается и образует очаги возгорания. Вследствие этого увеличивается пожароопасность и требуется периодическая остановка в работе сушилки для проведения очистных работ. Сложность конструкции и невозможность технического обслуживания боковых стенок коробов и полукоробов со стороны слоя зерна.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является шахтная модульная зерносушилка жалюзийного типа (Патент RU 97499 U1 МПК F26B 17/12 опубликовано 10.09.2010), включающая сушильно-охладительную камеру из модулей, состоящих из нескольких узких шахт, отделяемых друг от друга и от стен модуля межшахтным пространством, при этом шахты образованы парой вертикальных направляющих с возможностью создания в модуле узких потоков зерна, на самих же направляющих расположены сверху вниз в несколько рядов жалюзи, отогнутые под некоторым углом внутрь потока.

Недостатком известной сушилки является неравномерная подача и распределение сушильного агента по объему зерна в шахте через поджалюзийные щели, что объясняется потерями давления на трение и местные сопротивления при движении воздуха вдоль узких прямоугольных межшахтных каналов.

Низкий КПД и большие затраты энергии за счет высокого сопротивления слоя зерна в колоннах, проходящему через них воздушному потоку только через поджалюзийные щели. Неравномерность подачи сушильного агента в слой зерна обуславливает неравномерность сушки зерна и качество готового продукта; опасность перегрева зерна и, как следствие, необходимость снижения интенсивности сушки, что ведет к уменьшению производительности оборудования.

Так движение зерна по толщине зерновой колонны будет неравномерным. Центральный слой будет двигаться с большей скоростью, чем слои, расположенные ближе к жалюзи. Толщина пристенного слоя зерна будет зависеть от сыпучести зерна, угла естественного откоса, влажности и др. свойств. Так же неравномерность движения может быть вызвана агломерацией частиц и налипанием их на стенки. Так как поток сушильного агента входит только через поджадюзийные щели, проходит преимущественно через центральное сечение жалюзийной колонны и отводится через противоположные поджалюзийные щели расположенные в шахматном порядке, то пристенные слои зерна будут сохнуть дольше, тем самым вызывая неравномерность сушки и возможный перегрев слоев.

Техническая задача изобретения заключается в повышении равномерности сушки зерна и качества готового продукта, увеличении КПД, снижении энергозатрат и увеличении удельной подачи газа в рабочее пространство шахтной зерносушилки жалюзийного типа, что обеспечивает интенсификацию сушки или охлаждения зерна и увеличение производительности.

Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в способе распределения газа в шахтной зерносушилке жалюзийного типа, состоящей из камеры нагретого воздуха, камеры влажного воздуха, сушильно-охладительной вертикальной камеры из модулей, установленных один над другим с образованием шахты, в каждом модуле находится несколько узких шахт с расположенными на них сверху вниз в несколько рядов жалюзи, отделяемых друг от друга и от стен модуля подводящими и отводящими каналами, новым является то, что газ, поступающий в подводящие каналы возле каждой жалюзи разделяется на три потока один из которых проходит через поджалюзийные щели, второй через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на вертикальных сторонах жалюзи и третий через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутой стороне жалюзи, при этом все три потока газа проходят через жалюзийную колонну и поступают в отводящие каналы через противоположные поджалюзийные щели, жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутых и вертикальных сторонах жалюзи соответственно, обеспечивая при этом равномерный поток газа, проходящего по всему объему жалюзийной колонны.

Для этого в устройстве распределения газа на вертикальных и отогнутых сторонах жалюзи на всей поверхности или частично дополнительно нанесены жалюзи типа «акульих жабр», причем на вертикальной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока воздуха, а на наклонной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока зерна, при этом жалюзи типа «акульих жабр» могут иметь длину на протяжении всей шахты или выполнены прерывистыми, а так же расположенными в шахматном порядке.

Технический результат изобретения заключается в повышении качества высушиваемого зерна, равномерности его сушки, увеличении КПД и удельной подачи газа в рабочее пространство, интенсификацию сушки, а также снижении энергозатрат на процесс сушки.

Предлагаемый способ и устройство для его осуществления показаны на фиг. 1 - поперечный разрез модуля шахтной зерносушилки с жалюзийными колоннами с потоками движения газа; на фиг. 2 - вид сбоку жалюзийной колонны (исп. 1); на фиг. 3 - вид сбоку жалюзийной колонны (исп. 2); на фиг. 4 - вид сбоку жалюзийной колонны (исп. 3); на фиг. 5 - вид сверху жалюзийной колонны; на фиг. 6 - поперечный разрез А-А жалюзийной колонны.

Устройство, реализующее способ, содержит камеру нагретого воздуха, камеру влажного воздуха и сушильно-охладительную камеру (на схеме не показаны). Жалюзийные колонны шахтной модульной зерносушилки расположены в модуле сушильной или охладительной камеры шахтной зерносушилки. Модули установлены один над другим и обшиты боковыми стенками 1 с теплоизоляцией.

В каждом модуле зерносушилке находится четное количество жалюзийных колон 2, установленных в шахматном порядке и отделяемых друг от друга и от стен модуля подводящими 3 и отводящими 4 каналами. Колонны между собой скреплены поперечными балками. Шахта зерносушилки образована жалюзийными колоннами, которые создают несколько узких потоков зерна в зерносушилке. С обеих сторон шахты между жалюзийными колоннами 2 установлены в шахматном порядке заглушки, которые отделяют камеру нагрева от камеры влажного воздуха, препятствуя сквозному прохождению сушильного агента через межшахтное пространство и тем самым обеспечивая прохождение сушильного агента через слой зерна в колоннах 2.

В зоне сушки каналы 3 служат для подачи газа (сушильного агента) из камеры нагрева в шахту, а каналы 4 для отвода смеси сушильного агента и влаги из шахты в камеру влажного воздуха. Сами каналы 3 для подачи газа чередуются с каналами 4 для отвода смеси сушильного агента и влаги. В зоне охлаждения в каналы 3 поступает холодный атмосферный воздух, проходит через шахту и поступает в камеру влажного воздуха через каналы 4.

Жалюзийная колонна 2 состоит из двух стоек 5, на которых закреплены жалюзи 6 сверху вниз в несколько рядов. Жалюзи 6 отогнуты под некоторым углом внутрь потока. На вертикальных и отогнутых сторонах жалюзи дополнительно нанесены жалюзи типа «акульих жабр» 7, причем на вертикальной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока воздуха, а на наклонной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока зерна. Жалюзи типа «акульих жабр» могут быть расположены отдельно только на вертикальной поверхности или на отогнутой, причем нанесение может быть выполнено как на всей поверхности, так и частично, таким образом, чтобы обеспечивалось равенство средних значений расходов газа вдоль колонны. Схема нанесения жалюзи типа «акульих жабр» может быть различна, например, по всей длине колоны (исполнение 1), иметь прерывистый характер нанесения (исполнение 2) или же расположены в шахматном порядке (исполнение 3). Схема нанесения будет завесить от размеров жалюзийной колонны, характеристик оборудования, которым выполняются жалюзи типа «акульих жабр», а так же скорости потока сушильного агента и создаваемое им давление или разряжение в сушильно-охладительной камере. Схема нанесения жалюзи, размеры жалюзи и площадь их нанесения должны выбираться исходя из условий равномерного распределения сушильного агента в слое высушиваемого материала.

Устройство, реализующее способ работает следующим образом.

Сыпучий материал перемещается под действием силы тяжести сверху вниз и перемешивается в зерновых колоннах 2 под действием жалюзи 6. Геометрия зернового слоя в жалюзийных колоннах создает необходимое давление зерна, обеспечивая его прохождение без образования застойных зон в процессе сушки.

Нагретый сушильный агент (газ) из камеры горячего воздуха попадает в межшахтное пространство через открытые подводящие каналы 3 и упирается в заглушки со стороны камеры влажного воздуха. Далее газ возле каждой жалюзи разделяется на три потока один из которых проходит через поджалюзийные щели, второй через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на вертикальных сторонах жалюзи и третий через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутой стороне жалюзи, при этом все три потока газа проходят через жалюзийную колонну и поступают в отводящие каналы. Такой способ распределения позволит увеличить удельную подачу газа при уменьшении скорости прохождения его через жалюзийные щели тем самым предотвратив унос легких частиц зерна из жалюзийной колонны. Увеличение количества газа, проходящего через слой зерна, позволит интенсифицировать процесс сушки. Потоки газа, проходящие через дополнительно нанесенные жалюзи типа «акульих жабр» будут двигаться по более короткой линии тока, чем потоки газа, проходящие только через поджалюзийные щели, что позволит снизить удельное сопротивление зерновой колонны и тем самым увеличить КПД сушилки и снизить энергозатраты. Также потоки газа, проходящие через жалюзи типа «акульих жабр», выполненные на прямой и отогнутой сторонах жалюзи интенсифицируют сушку пристенных слоев сыпучего материала, тем самым обеспечивая равномерность сушки по всей толщине жалюзийной колонны. Отогнутые в сторону потока зерна жалюзи типа «акульих жабр» на отогнутых сторонах жалюзи предотвращают высыпание зерна через щели.

Нанесение жалюзи типа «акульих жабр» частично на вертикальных и отогнутых сторонах жалюжи позволяет учесть неравномерное распределение вдоль подводящих 3 и отводящих 4 каналов разности потенциалов (разности давлений) между границами входа газа в слой сыпучего материала и выхода из него. За счет этого достигается выравнивание средних значений расходов газа вдоль жалюзийных колонн.

Газ равномерным потоком проходит через слой зерна, расположенного в жалюзийных колоннах 2 при этом нагревает его, отдает часть тепловой энергии и забирает часть влаги и пыль из зерна. После прохождения через сыпучий материал влажный и запыленный воздушный поток (отработанный газ) через противоположные поджалюзийные щели, жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнтутых и вертикальных сторонах жалюзи соответственно попадает в отводящие каналы 4, откуда направляется в камеру влажного воздуха.

Применение предлагаемых жалюзийных колонн возможно в различных шахтных зерносушилках независимо от исполнения сушилки в части камеры горячего и влажного воздуха, разгрузочного устройства зерносушилки, бункера для загрузки и горелочного устройства. Жалюзийные зерновые колонны могут устанавливаться как в сушильной так и в охладительной камерах зерносушилки, а также в сушилках с применением рециркуляции воздуха.

Таким образом, в предлагаемом способе и устройстве за счет перераспределения потоков газа, уменьшения его скорости в наиболее опасных по условиям выноса зерна зонах и увеличения удельной подачи газа по всему объему камеры сушки или охлаждения, приведет к интенсификации процесса и увеличению производительности оборудования, увеличению КПД и снижению энергозатрат, а также повышению равномерности сушки зерна и качества готового продукта.

1. Способ распределения газа в шахтной зерносушилке жалюзийного типа, состоящей из камеры нагретого воздуха, камеры влажного воздуха, сушильно-охладительной вертикальной камеры из модулей, установленных один над другим с образованием шахты, в каждом модуле находится несколько узких шахт с расположенными на них сверху вниз в несколько рядов жалюзи, отделяемых друг от друга и от стен модуля подводящими и отводящими каналами, отличающийся тем, что газ, поступающий в подводящие каналы возле каждой жалюзи, разделяется на три потока, один из которых проходит через поджалюзийные щели, второй через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на вертикальных сторонах жалюзи, и третий через жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутой стороне жалюзи, при этом все три потока газа проходят через жалюзийную колонну и поступают в отводящие каналы через противоположные поджалюзийные щели, жалюзи типа «акульих жабр», расположенные на отогнутых и вертикальных сторонах жалюзи соответственно, обеспечивая при этом равномерный поток газа, проходящего по всему объему жалюзийной колонны.

2. Устройство распределения газа в шахтной зерносушилке жалюзийного типа, расположенное в сушильной или охладительной камере шахтной модульной зерносушилки, состоящей из нескольких узких шахт, отделяемых друг от друга и от стен модуля межшахтным пространством, при этом шахты образованы парой вертикальных направляющих с возможностью создания в модуле узких потоков зерна, на самих же направляющих расположены сверху вниз в несколько рядов жалюзи, отогнутые под некоторым углом внутрь потока, отличающееся тем, что на вертикальных и отогнутых сторонах жалюзи на всей поверхности или частично дополнительно нанесены жалюзи типа «акульих жабр», причем на вертикальной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока воздуха, а на наклонной стороне жалюзи отогнуты в сторону потока зерна, при этом жалюзи типа «акульих жабр» могут иметь длину на протяжении всей шахты или выполнены прерывистыми, а также расположенными в шахматном порядке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сушильной технике и может быть использовано в сельскохозяйственных и других зерносушилках с гравитационным движущимся слоем, например шахтных, жалюзийных, колонковых и т.п. Шахтная модульная зерносушилка жалюзийного типа содержит установленные на опорной раме сушильно-охладительную камеру из модулей, состоящих из нескольких узких шахт, отделяемых друг от друга межшахтным пространством, с жалюзи, расположенными в шахматном порядке и отогнутыми под некоторым углом внутрь потока, и установленных один над другим с образованием шахты с вертикальными рядами каналов сушильных и охладительных секций, горелку, камеру горячего воздуха, камеру влажного воздуха, вентиляторы, систему пылеулавливания, бункер загрузочный, размещенный над сушильно-охладительной камерой.

Изобретение направлено на усовершенствование зерносушилки со смешанным потоком, имеющей систему рекуперации тепла с вакуумным охлаждением. Зерносушилка содержит секцию для приема сырого зерна в сообщении с секцией нагревания со смешанным потоком, темперирующую переходную секцию в сообщении с секцией нагревания со смешанным потоком, секцию вакуумного охлаждения с пересекающимся потоком в сообщении с темперирующей переходной секцией, камеру отрицательного давления внутри секции охлаждения, между темперирующей переходной секцией и разгрузочной секцией.

Изобретение относится к сушке семян и зерна зерновых и зернобобовых культур, и может быть использовано в сельском хозяйстве и в системе заготовок. Устройство двухпоточной сушки семян и зерна включает загрузочный бункер, камеру сушки в виде сетчатых колонн с закрытой задней и передней стенками, воздушный канал, воздушные короба, теплогенератор, вентилятор, камеру охлаждения и разгрузочное устройство.

Изобретение относится к сушильным аппаратам, в частности к технике сушки мелкокусковых материалов, и может быть использовано для сушки древесной щепы, опилок, гранулированных или рубленых отходов термопластов и других подобных материалов. Многосекционная конвективная сушилка с системой рециркуляции отработанного агента содержит вертикальную шахту с загрузочным бункером и разгрузочным устройством, разделенную на секции, содержащие подводящие и отводящие коллекторы и наклонные сетчатые полки, при этом наклонные сетчатые полки закреплены на стенках секций, в первой, второй и третьей секциях установлены датчики влажности, в пересыпных отверстиях между секциями на выходе загрузочного бункера и на выходе последней секции установлены шиберные заслонки, загрузочный бункер расположен на корпусе верхней секции сушилки, наклонные сетчатые полки выполнены под углом 20°, в каждой секции установлены датчики температуры и датчики уровня, шиберные заслонки расположены между секциями у основания сетчатых полок, корпус сушилки облицован теплоизоляционным слоем, выполненным в виде стекловаты, подводящие коллекторы с охлаждающим агентом установлены во второй и четвертой секциях, на корпусе верхней секции расположен датчик температуры, сушильная воздушная система представлена в виде двух нагнетающих вентиляторов, двух подводящих и одного отводящего воздуховодов, при этом подводящие и отводящий воздуховоды выполнены с шиберными заслонками, система рециркуляции отработанного агента представляет собой отводящий воздуховод, соединяющий отводящие коллекторы с подводящим.

Изобретение относится к устройствам для сушки продовольственного и семенного зерна зерновых, зернобобовых и масличных культур и может быть использовано на сельскохозяйственных и зерноперерабатывающих предприятиях при подготовке зерна к хранению, а также на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и служит для сушки зерновых культур, а также для обезвоживания других аналогичных продуктов и гранулированных материалов. Указанная цель достигается тем, что используется энергосберегающая шахтная сушилка для зерновых культур, содержащая корпус, сетчатые цилиндры, плотный насыпной слой зернового материала, патрубок подачи теплоносителя, секторный питатель, загрузочный патрубок влажного зерна и выходной патрубок отработанного теплоносителя, отличающаяся тем, что с целью энергосбережения для более полной отработки теплоносителя оснащена внутренним разделительным цилиндром, подвижным цилиндром-регулятором и подвижным кольцом.

Сушилка пророщенного зерна, относится к сельскому хозяйству и предназначена для сушки пророщенного зерна, используемого в качестве витаминной добавки для свиноматок. В сушилке пророщенного зерна над верхним ленточным транспортером установлены инфракрасные лампы, вентилятор служит для подачи воздуха в короба, а затем в сушильную шахту, перед вентилятором установлен фильтр-осушитель, ниже заслонки выгрузного бункера установлен направитель потока для направления высушенного пророщенного зерна в норию или в выгрузную трубу, нория выполнена с возможностью подачи пророщенного зерна в бункер-накопитель.

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству и может быть применена при сушке семян и зерна, а также в системе заготовок. Способ заключается в том, что материал загружают, перемещая сверху вниз, вентилируют агентом сушки, который реверсируют в верхней сушильной камере, инвертируют, охлаждают и разгружают.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для сушки зерна. Способ включает активное вентилирование зерна, загруженного в бункер, потоком горячего воздуха и сушку зерна снизу вверх путем применения теплоносителя, имеющего камеру сгорания.

Изобретение относится к устройствам для сушки сыпучих материалов, например гранулированных и сыпучих материалов, сыпучих зернистых материалов, в частности зерна, и может найти применение в сельском хозяйстве, машиностроительной, химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. Для повышения качества сушки и расширения технологических возможностей за счет расширения диапазона изменений результирующих векторов перемещений частиц материалов, повышения интенсивности смешивания и переориентации частиц материалов и скорости перемещений их от загрузки к выгрузке в агрегате для непрерывной сушки сыпучих материалов, содержащей теплоизолированную камеру, устройство для загрузки и выгрузки обрабатываемого материала, подачи и вывода сушильного агента, поярусно установленные в камере и соединенные между собой в единую технологическую цепочку перфорированные поддоны, перфорированные поддоны выполнены из последовательно установленных секций, каждая из которых изготовлена в виде смонтированных двух пар перфорированных треугольников, соединенных боковыми сторонами, при этом первая пара перфорированных треугольников выполнена из двух одинаковых равнобедренных перфорированных треугольников, а вторая пара перфорированных треугольников смонтирована из равнобедренного перфорированного треугольника, равного перфорированным треугольникам первой пары, и равностороннего перфорированного треугольника, стороны которого равны боковым сторонам перфорированных треугольников первой пары, причем каждая последующая секция, при сборке перфорированных поддонов повернута относительно предыдущей секции на 120°.

Изобретение относится к технике послеуборочной и предпосевной обработки, обеззараживанию зерна и продуктов его переработки, в частности к сушке и обеззараживанию, и может использоваться в сельском хозяйстве, на элеваторах, на крупяных заводах и мельницах, при приготовлении кормов. Установка для сушки, обеззараживания зерна и предпосевной обработки семян содержит вертикальную сушильную камеру прямоугольной формы с частично перфорированными стенками, СВЧ магнетроны с индивидуальными источниками питания, расположенными на противоположных стенках, причем камера состоит из СВЧ-конвективных зон, расположенных одна над другой, каждая СВЧ-конвективная зона содержит не менее 2-х магнетронов, волновод каждого магнетрона размещен внутри зернового слоя перпендикулярно направлению движения зерна и представляет собой прямоугольный волновод в поперечном сечении, усеченный с одной стороны, представляющей собой четырёхугольный клин, погруженный в зерновой слой, три грани клина расположены под прямым углом по отношению друг к другу, а четвёртая грань волновода под углом к широкой стенке волновода, погруженной в зерновой слой, угол, под которым усечен волновод, определяется глубиной погружения волновода в зерновой слой, при этом грань клиновидной части волновода, образованная сечением, заглушена радиопрозрачной заглушкой и направлена в зерновой слой перпендикулярно движению зернового слоя в установке, воздуховод горячего воздуха выполнен в виде трёхгранного клина и расположен непосредственно на верхней грани волновода, образуя сборку волновод-воздуховод, боковая грань воздуховода выполнена неперфорированной и расположена вертикально и перпендикулярно нижней грани воздуховода, а третья грань клиновидной части воздуховода выполнена перфорированной и расположена под углом 30° по отношению к вертикальной боковой грани воздуховода, сборки волновод-воздуховод располагаются попарно, боковыми неперфорированными гранями друг к другу, в направлении от центральной вертикальной оси СВЧ-конвективной зоны к её боковым стенкам, а у боковых стенок СВЧ-конвективной зоны установлены одинарные сборки волновод-воздуховод, сборки волновод-воздуховод располагаются по высоте СВЧ-конвективной зоны в несколько рядов, по вертикали в шахматном порядке по отношению к сборкам волновод-воздуховод, идущим с противоположной стенки СВЧ-конвективной зоны, для обеспечения равномерности распространения микроволнового поля расстояние l между четвертыми гранями соседних волноводов в СВЧ-конвективных зонах по мере движения зерна в установке может быть различно и находится в диапазоне от 5 до 40 см, увеличиваясь от СВЧ-конвективных зон, установленных в верхней части вертикальной сушильной камеры, к нижним в зависимости от исходной влажности обрабатываемого зерна, при этом количество СВЧ-конвективных зон в сушильной камере устанавливают не менее двух с учетом режимов обработки и требований технологической линии обработки зерна, как при сушке, так и при обеззараживании зерна и предпосевной обработке семян. Изобретение повышает равномерность нагрева зерна полем СВЧ, повышает качество обеззараживания зерна по толщине зернового слоя. 6 ил.
Наверх