Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Облучательная камера

 
Международная патентная классификация:       A01C A23L

Патент на изобретение №:      2282340

Автор:      Долгих Павел Павлович (RU), Кулаков Николай Васильевич (RU), Лоц Евгений Владимирович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский Государственный Аграрный Университет (RU)

Дата публикации:      10 Мая, 2006

Начало действия патента:      30 Ноября, 2004

Адрес для переписки:      660049, г.Красноярск, пр. Мира, 88, ФГОУ ВПО КрасГАУ, патентоведу Т.А. Лобановой


Изображения





Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к обработке сыпучих материалов ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, в частности для обеззараживания и стимулирования семян зерновых культур перед посевом, а также зерна и комбикорма перед скармливанием. Камера содержит корпус с двумя крышками и источники ИК-излучения и УФ-излучения. В центре корпуса установлен световод в виде полой трубки с пилообразными отверстиями. С одного конца световода расположен источник ИК-излучения, а с другого - выходной патрубок. На световоде жестко установлен винтовой транспортер. Напротив каждого хода винта транспортера установлены кольцевые лампы с УФ-излучением. Отношение внутреннего диаметра кольцевых ламп к диаметру винта транспортера составляет 1,25. Транспортер снабжен бортом и перфорацией, выполненной в виде отверстий, расположенных рядами по направлению от борта к оси камеры. Световод выполнен с возможностью вращения по часовой стрелке. Использование изобретения позволит повысить эффективность обработки путем более равномерного облучения и упростить конструкцию облучательной камеры. 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно обработке сыпучих материалов ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, в частности для обеззараживания и стимулирования семян зерновых культур перед посевом, также зерна, комбикорма перед скармливанием.

Известна установка для обработки жидкости ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями (А.с. №1003798, МПК А 23 L3/28, 1983 - аналог), включающая установленные в корпусе излучатели и ряд оптически прозрачных последовательно соединенных труб для обрабатываемой жидкости, корпус, представляющий собой горизонтальный цилиндр, при этом излучатели расположены центрально по горизонтальной оси змеевиков и корпуса.

Недостатком известной установки является большая энергоемкость процесса обработки, так как для ее осуществления требуется большое количество источников излучения.

Известно устройство для обработки сыпучих материалов (А.с. №1732917, МПК А 23 L 3/26, 1992 - прототип), содержащее вертикальный цилиндрический корпус с теплоизоляцией и отражающим слоем и установленным в нем цилиндром, боковые крышки, трубопровод-змеевик, излучатели, установленные параллельно оси корпуса.

Недостатком известного устройства является сложность конструкции, так как требуются дополнительные устройства для облегчения прохождения продукта по трубопроводу, а также необходимость применения большого количества источников излучения делает устройство энергоемким. Также обрабатываемый материал изолирован стеклом трубопровода-змеевика от воздействия излучения, поэтому он будет облучаться неравномерно, а конденсат, испарившийся из обрабатываемого материала, будет оседать на стенки трубопровода, в результате чего эффективность обработки и КПД установки будут резко снижаться.

Цель изобретения - повышение эффективности обработки сыпучих материалов ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями путем более равномерного облучения и упрощения конструкции облучательной камеры.

Технический результат, в отличие от прототипа, достигается тем, что облучательная камера имеет вертикальный цилиндрический корпус с двумя крышками, источники ИК-излучения и УФ-излучения, причем в центре корпуса установлен световод в виде полой рубки с пилообразными отверстиями, с одного конца которого расположен источник ИК-излучения, а с другого - выходной патрубок, на световоде жестко установлен винтовой транспортер, а напротив каждого хода винта транспортера установлены кольцевые лампы с УФ-излучением, при этом отношение внутреннего диаметра кольцевых ламп к диаметру винта транспортера составляет 1,25, притом транспортер снабжен бортом и перфорацией, выполненной в виде отверстий, расположенных рядами по направлению от борта к оси камеры, а световод выполнен с возможностью вращения по часовой стрелке.

На фиг.1 представлен общий вид облучательной камеры, на фиг.2 облучательная камера в работе.

Облучательная камера содержит вертикальный цилиндрический корпус 1 (фиг.1) с двумя крышками: верхней - 2 с отражающим слоем и нижней - 3. Верхняя крышка 2 содержит технологическое отверстие 4 для загрузки продукта 12, предназначенного для обработки. В центре корпуса 1 установлен световод 7 в виде полой трубки, с одного конца которого установлен источник ИК-излучения 6, а на другом расположен выходной патрубок 9. На поверхности световода 7 выполнены пилообразные отверстия 8, за счет которых увеличивается поверхность выхода ИК-излучателя на обрабатываемый материал. Внутри облучательной камеры на световоде 7 жестко установлен винтовой (шнековый) транспортер 10, по которому перемещается обрабатываемый продукт 12. Транспортер 10 выполнен из прозрачного для УФ-излучения материала и имеет борт 11 и перфорацию 14, выполненную в виде отверстий, расположенных рядами по направлению от борта 11 к оси облучательной камеры. Облучательная камера снабжена также источниками УФ-излучения 5, выполненными в виде кольцевых ламп и установленными напротив каждого хода Р винта транспортера 10 с помощью крепления 15, закрепленного к вертикальному цилиндрическому корпусу 1. При этом диаметр D источника УФ-излучения 5 больше диаметра d винта транспортера 10 на 1,25 (т.е. D>d=1,25), что обусловлено прецессией во время движения световода 7 с закрепленным на нем транспортером 10. Облучательная камера имеет также накопительный бункер 13 для хранения обработанного продукта и выгрузной лоток 16. Световод 7 и установленный на нем транспортер 10 выполнены подвижными, то есть вращающимися по часовой стрелке за счет приводной станции 17.

Облучатель работает следующим образом (фиг.2).

Через технологическое отверстие 4 продукт 12, предназначенный для обработки, подается на винтовой транспортер 10, одновременно включается в работу источник ИК-излучения 6 и нагревает воздух, находящийся в световоде 7. Нагретый воздух подается через пилообразные отверстия 8 в световоде 7 и перфорацию 14 в транспортере 10 к обрабатываемому материалу 12. При этом часть лучистого ИК-потока от источника 6 доходит до выходного патрубка 9, попадает на отражающую верхнюю крышку 2 и, отражаясь, попадает на обрабатываемый материал 12, находящийся на транспортере 10. Затем включаются УФ-лампы 5. Начинает вращаться световод 7 за счет приводной станции с закрепленным к нему транспортером 10 с обрабатываемым материалом 12. Обработанный материал 12, дойдя до низа облучательной камеры, ссыпается в накопительный бункер 13 с нижней крышкой 3 и далее высыпается через выгрузной лоток 16. Положение транспортера 10 внутри полости кольцевого УФ-источника излучения 5 позволяет сконцентрировать его поток над обрабатываемым материалом 12 (фиг.2), увеличивая глубину проникновения в материал и, тем самым, повышая эффективность облучения материала, сокращая время облучения.

Применение кольцевых УФ-источников излучения, установленных на корпусе облучательной камеры на расстоянии хода винта транспортера, а также использование ИК-источника, установленного в нижней части световода с пилообразными отверстиями с закрепленным к нему транспортером с перфорацией позволяет уменьшить количество источников излучения и осуществлять непосредственное воздействие на обрабатываемый продукт равномерного комбинированного облучения УФ- и ИК-излучениями, тем самым повышая эффективность процесса облучения и сокращая энергоемкость процесса облучения.

Обрабатываемый сыпучий материал, например зерно, семена, комбикорм и пр., перемещаются по винтовому транспортеру под УФ-источниками. За 40...60 с пребывания материала в облучательной камере он нагревается до 48...55°С. Обрабатывая материал в облучательной камере, достигают несколько целей: зерно подсушивается, подвергается дезинсекции, семена проходят предпосевную обработку, повышающую всхожесть, качество растений и урожай, комбикорм обезвреживается от разных инфекций. Дезинсекцирующее действие ИК-излучения основано на селективном воздействии его на живые организмы в зависимости от содержания в них влаги, обладающей высоким коэффициентом поглощения ИК-излучения. Насекомые, находящиеся в зерне и пр., за время обработки нагреваются до температур, действующих на них губительно быстрее, чем обрабатываемый материал.

Облучательная камера предназначена для инфракрасного и ультрафиолетового облучения сыпучих материалов и может быть легко реализована в сельском хозяйстве.

Формула изобретения

Облучательная камера, содержащая корпус с двумя крышками, источники ИК-излучения и УФ-излучения, отличающаяся тем, что в центре корпуса установлен световод в виде полой трубки с пилообразными отверстиями, с одного конца которого расположен источник ИК-излучения, а с другого - выходной патрубок, на световоде жестко установлен винтовой транспортер, а напротив каждого хода винта транспортера установлены кольцевые лампы с УФ-излучением, при этом отношение внутреннего диаметра кольцевых ламп к диаметру винта транспортера составляет 1,25, при этом транспортер снабжен бортом и перфорацией, выполненной в виде отверстий, расположенных рядами по направлению от борта к оси камеры, а световод выполнен с возможностью вращения по часовой стрелке.

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 01.12.2006

Извещение опубликовано: 20.06.2008        БИ: 17/2008





Популярные патенты:

2124820 Устройство для изменения объемного заряда в атмосфере

... свободные заряды в земных породах будут перемещаться вглубь земли от ее поверхности. И этот процесс перемещения свободных электрических зарядов в толще земли будет наиболее активно проходить на той глубине в земле, где удельная электропроводность и удельная концентрация свободных электрических зарядов пород, слагающих землю, достигает достаточно высоких значений, а напряженность внешнего электрического поля в этих пластах земли сохраняется еще достаточно высокой. И именно на этой глубине в результате протекающих там вышеописанных электрических процессов через некоторое время после появления там внешнего электростатического поля образуется объемный заряд из свободных электрических ...


2054862 Гидравлический режущий аппарат

... 18 и сопло 19, при этом скорость перемещения поршня 6 задается настройкой дросселя 16 и характеристикой клапана 14, а давление в пнемогидроаккумуляторе 13 возрастает до величины, при которой усилие на поршень 6 не превысит Рн х Sш. Одновременно осуществляется зарядка рабочей жидкости в правую камеру 9 высокого давления. При достижении поршнем 2 крайнего левого положения поступает команда на переключение гидрораспределителя 11 и происходит реверсирование поршня 2. В момент остановки поршня 2 поршень 6 под воздействием гидростатического давления в левой камере 4 низкого давления, связанной с пневмогидроаккумулятором 13, начинает движение вправо, поддерживая рабочее давление в левой ...


2490869 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

... Если над каким-либо районом осуществляется рассеивание тумана или низкой слоистой облачности, то это приводит к локальному радиационному (солнечному) прогреву земной поверхности, а затем к повышению температуры воздуха, а значит, к появлению температурных градиентов и изменению направления местных ветров. Если же один из ионизаторов, входящий в состав блока, но генерирующий в отличие от остальных положительные ионы, поднять на высоту, то в этом случае появляется возможность создания системы противотоков. От этого зависит пространственный масштаб атмосферных возмущений. На фиг.3 изображена схема взаимодействия двух встречных потоков - восходящего, образованного отрицательными ...


2167510 Способ и устройство для изготовления круглых тюков соломы или подобного материала с пленочным защитным покрытием

... катушка шпагата, должен иметь возможность перемещения в боковом направлении во время процесса заворачивания. Тем не менее, необходимо, чтобы намотка пленки могла быть закончена при значительно меньшем числе оборотов тюка, так как это означает, что продолжительность необходимых остановок в процессе сбора соломы может быть значительно сокращена, давая в результате соответствующее возрастание производительности при собирании. Настоящее изобретение также содержит приспособление для намотки, пригодное для установки как на существующих сенных прессах для круглых тюков, так и на таких прессах, которые обычно имели подобное устройство. Изобретение далее будет объяснено более ...


2438304 Улей

... гнезда 1 и дном корпуса 2. Между стенками земляного гнезда 1 и стенками корпуса 2 также имеется зазор. Расстояние между стенками земляного гнезда 1 и стенками корпуса 2, а также между дном земляного гнезда 1 и дном 3 корпуса 2 - 10-20 см. Корпус 2 полностью помещен в земляное гнездо 1 таким образом, что крышка-леток 6 находится на уровне поверхности земли. Стенки и дно земляного гнезда 1 для исключения обсыпания обшиваются доской или обрабатываются глиной. Для предотвращения возможности отекания и накапливания воды в земляном гнезде по его краю предусмотрены защитные валы (на фиг. не показано). В нижней части стенок корпуса 2 выполнены вентиляционные отверстия (на фиг. не ...


Еще из этого раздела:

2102853 Питательное устройство для растений

2119738 Орудие для уборки грубых кормов

2243658 Способ повышения урожайности картофеля и томатов

2404581 Способ изготовления муляжей анатомических препаратов полых и трубчатых органов

2201065 Приемная часть осевого сепаратора

2025945 Способ выращивания насаждений сосны

2440721 Способ определения вредоносности насекомых комплекса "гнус" для крупного рогатого скота

2464784 Защитный слой для растений и деревьев, его изготовление и его применение

2092036 Способ микроразмножения стевии stevia rebaudiana l.

2236124 Способ создания местообитания и адаптации молоди объектов аквакультуры в водных экосистемах