Способ и устройство ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материаловПатент на изобретение №: 2423040 Автор: Карташов Станислав Григорьевич (RU), Свентицкий Иван Иосифович (RU), Голубева Ольга Владимировна (RU), Карташова Галина Петровна (RU) Патентообладатель: Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) (RU) Дата публикации: 27 Декабря, 2010 Начало действия патента: 17 Июня, 2009 Адрес для переписки: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 2, ГНУ ВИЭСХ, О.В. Голубевой ИзображенияГруппа изобретений относится к оборудованию для получения гранул и брикетов, а также к оптимизации параметров и режимов работы грануляторов и прессов. Взаимоувязанная регулируемая вибрация скребков и валков обеспечивает ударно-импульсное уплотнение прессуемого материала. Соотношение времени работы формирующих материал скребков и прессующих валков устанавливают равным 0,618. Вибрацию скребков и валков осуществляют в режиме поочередного включения вправо и влево импульсов генератора с частотой от 0 до 150 Гц. Скребки выполнены по спирально расположенной образующей относительно матрицы. Скребки и валки установлены с возможностью регулирования зазара между скребками и матрицей от 0,3 до 10 мм, а между валками и матрицей от 0,1 до 6 мм. Использование группы изобретений обеспечивает повышение качества гранул и брикетов при сокращении энергозатрат. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. Изобретение относится к области техники, основанной на ритмических (циклических, вибрационных) принципах, в частности к сельскому хозяйству при обработке сельскохозяйственных материалов ритмическим прессованием с целью получения гранул и брикетов, а также к оптимизации параметров и режимов работы грануляторов и прессов. Известен способ оптимизации параметров, режимов работы устройств и технологий, основанных на ритмических принципах (патент РФ 2108029, МПК А01 J5/007, опубл. 1998.04.10). Известны способы и устройства для пищевых производств, основанные на теоретических расчетах прессующих машин («Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств» под редакцией А.Я.Соколова. Пищепромиздат. М., 1960). В качестве основных показателей критерия эффективности известных способов, устройств и режимов работы, использовались работы традиционных грануляторов путем уплотнения материалов между вращающимися матрицей и валками. Недостатками известных способов и устройств является то, что в них отсутствует оптимальность выбранных параметров и режимов работы. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ гранулирования и брикетирования, включающий ударно-импульсное уплотнение, на прессующий материал (А.С. СССР 710124, МПК B01F 2/20, B30B 11/20, 1973). В этом способе не изучен интервал выбора первичного виброформирования корма скребками к интервалу вибрации прессующих валков, а также не учтены режимы и параметры момента осуществления окончательного прессования продукта. Недостатком прототипа является то, что в нем не приводятся численные значения этого отношения как на стадии формирования продукта скребками, так и в момент прессования его валками. Этот способ также обоснован на экспериментальных исследованиях, традиционно представленных существующих рабочих органов машин и механизмов. Такое обоснование не обеспечивает гарантии получения оптимальных значений параметров и режимов работы перечисленных устройств и технологий. Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа и устройства, обеспечивающих оптимальные энергоэкономические параметры и режимы работы ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов. В результате использования предлагаемого изобретения повышается надежность работы предлагаемого устройства и способа, использующих взаимосвязанные ритмические (циклические и вибрационные) принципы. При этом: сокращаются затраты труда; энергия и материальные средства; повышается точность обоснованности рабочих параметров, режимов работы аналогичных устройств и технологий. Появляется возможность создания технических устройств, систем, а также технологических процессов, основанных на применении взаимосвязанных ритмических (циклических, вибрационных) принципов действия скребков и валков. Вышеуказанный технологический результат достигается тем, что в предлагаемом способе ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов, включающем ударно-импульсное уплотнение на прессующий материал путем временной работы прессующих валков и скребков, осуществляют регулируемую взаимоувязанную вибрацию скребков и валков, при этом соотношение ритмического взаимоувязанного времени работы формирующих материал скребков и прессующих валков устанавливают равным золотой пропорции - отношение чисел Фибоначчи и составляющим 0,618, причем вибрацию скребков и валков осуществляют в режиме поочередного включения вправо или влево импульсов генератора с частотой от 0 до 150 Гц. Технический результат достигается также тем, что в предлагаемом устройстве ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов, содержащем рабочие органы в виде скребков, прессующих валков и матрицу, форма исполнения скребков, рационально формирующих гранулируемый или прессуемый материал, выполнена по спирально расположенной образующей относительно матрицы, с возможностью установки параметров и режимов работы, соответствующих винтовым осям симметрии по золотому сечению, равным 0,618, при этом скребки и валки выполнены с возможностью регулирования зазора между скребками, валками и матрицей соответственно от 0,3 до 10 мм и от 0,1 до 6 мм. Известны результаты фундаментальных исследований в области самоорганизации (синергетики, неравномерной термодинамики, динамики нелинейных систем), которые включают принципы подчинения синергетики (ППС) и принцип энергетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ) (Свентицкий И.И. Энергосбережение в АПК и энергетическая энергоэкстремальность самоорганизации. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2007). Например, наиболее важным параметром прессующих машин является отношение времени «цикла формирования» ко времени цикла «прессования продукта». По обобщающим данным это отношение по экспериментальным обоснованиям разных авторов находится в широких пределах от 1,0 до 0,23. Исходя из математических соображений, оптимальное значение этого отношения должно быть близким к среднему арифметическому (1,0-0,23)=0,615. Это значение близко к отношению чисел Фибоначчи (золотая пропорция), составляющему 0,618. Большое различие этого важного экспериментального параметра (почти в 5 раз) свидетельствует о низкой надежности существующего способа оптимизации режимов гранулирования и прессования, требующего больших затрат труда, времени и материальных средств. Наиболее сильное влияние на способ вибропрессования в целом оказывает форма формирующих скребков и частота их колебаний, взаимосвязанная с частотой колебаний прессующих валков. Форма скребка выполнена в виде спирально расположенной образующей относительно матрицы, что подтверждает теорию чисел ряда Фибоначчи и использование структурной симметрии для описания симметрии бесконечных фигур. Взаимосвязанная вибрация скребков и прессующих роликов обеспечивает энергоэкономный ритм (режим) работы предлагаемого способа и устройства. Этот ритм соответствует отношению чисел Фибоначчи (золотая пропорция). Благодаря взаимозависимому резонансу ритма вибрации скребков и прессующих роликов будет обуславливаться равномерное восприятие колебаний прессуемого материала, создается оптимальное его структурное формирование и активное прессование при оптимальных затратах энергии, обеспечивается надежность работы всего оборудования и повышается качество гранул, брикетов. Сущность изобретения заключается в том, что при обосновании оптимальных параметров и режимов работы устройств прессования с/х продуктов и энергоэкономных технологий, основанных на взаимосвязанных ритмических (вибрационных) принципах, показатели (параметры) способа обработки и устройств устанавливаются исходя из золотой пропорции (отношение чисел Фибоначчи). Например, временное отношение рабочего цикла прессования материала роликами и скребка (выполненного по спирально расположенной образующей) принимают равным 0,618 или близким к этому значению. Способ может быть использован при выборе оптимальных режимов, параметров и рабочих органов для прессования сельскохозяйственных материалов (зеленой массы, комбикормов и пр.), основанных на ритмических принципах взаимосвязанной работы прессующих элементов (скребков и роликов). Частота соотношения времени «цикла прессования» со временем «цикла формирования» продукта, которое обеспечивается наличием формирующих скребков, форма поверхности которых выполнена в виде спирально расположенных образующих относительно матрицы, обеспечивается за счет использования теории структурной симметрии для расчета и описания бесконечных фигур. Это соответствует теории Фибоначчи и золотому сечению (0,618). Поэтому возникает возможность повысить производительность прессующих машин, снизить энергоемкость и уменьшить износ рабочих органов. Обеспечить надежность работы и качество гранул. Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг.1 и 2. На фиг.1 представлена общая схема устройства ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов. На фиг.2 представлены регулируемый скребок и генераторы импульсов. Предлагаемое устройство содержит матрицу 1, валки 2 и скребки 3 с вибраторами 4 и регулируемыми электродами 5, генераторы импульсов 6, ножи 7. Устройство работает следующим образом. При вращении матрицы 1 подаваемый материал заклинивается между ее внутренней поверхностью и валками 2. В процессе его уплотнения и выдавливания через отверстия в матрице подвергаемые регулируемой вибрации с частотой 0-150 Гц валки 2 и скребки 3 воздействуют на материал ударно-импульсными усилиями. Готовые гранулы на выходе из матрицы срезаются ножами 7. Усилие воздействия вибрирующих скребков 3 и валков 2 на материал осуществляется регулируемыми по высоте электродами 5, обеспечивающими зазор между скребками и матрицей от 0 до 10 мм, а между матрицей и валками - от 0,1 до 6 мм. Вибрация обеспечивается в режиме поочередного включения (вправо или влево) от генераторов импульсов 6. В результате такого ударно-импульсного воздействия скребков и валков на материал при гранулировании (прессовании) осуществляется его равномерное распределение по внутренней поверхности матрицы и при этом снижается в 2,0-2,5 раза коэффициент трения. Использование предлагаемого способа и устройства воздействия на материал вибрирующих скребков и валков при гранулировании (брикетировании) обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества: - увеличение выпускаемой продукции на 20%; - сокращение энергозатрат с 6,2 кВт·ч/т до 5 кВт·ч/т; - получение гранул (брикетов) требуемой плотности (до 1,25 г/см3 ); достижение равномерного распределения скребком слоя прессуемого материала между валками и матрицей позволяет уменьшить износ рабочих органов от 0,4 до 0,6 мм вместо 0,6-0,9 мм. Формула изобретения1. Способ ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов, включающий ударно-импульсное уплотнение на прессующий материал путем временной работы прессующих валков и скребков, отличающийся тем, что осуществляют регулируемую взаимоувязанную вибрацию скребков и валков, при этом соотношение ритмического взаимоувязанного времени работы формирующих материал скребков и прессующих валков устанавливают равным золотой пропорции - отношение чисел Фибоначчи и составляющим 0,618, причем вибрацию скребков и валков осуществляют в режиме поочередного включения вправо или влево импульсов генератора с частотой от 0 до 150 Гц. 2. Устройство ритмического гранулирования и брикетирования сельскохозяйственных материалов, содержащее рабочие органы в виде скребков, прессующих валков и матрицу, отличающееся тем, что форма исполнения скребков, рационально формирующих гранулируемый или прессуемый материал, выполнена по спирально расположенной образующей относительно матрицы с возможностью установки параметров и режимов работы, соответствующих винтовым осям симметрии по золотому сечению, равному 0,618, при этом скребки и валки выполнены с возможностью регулирования зазора между скребками, валками и матрицей соответственно от 0,3 до 10 мм и от 0,1 до 6 мм. MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 18.06.2011 Дата публикации: 10.04.2012 Популярные патенты: 2495556 Секционный отсекатель дозатора и сельскохозяйственный агрегат, содержащий его ... агрегат содержит множество почворыхлительных элементов и приспособлен для внесения в почву одного или нескольких различных материалов с помощью почворыхлительных элементов. Почворыхлительные сошники могут управляться оператором из кабины путем использования переключателя в кабине буксирующего транспортного средства с целью привода отдельных почворыхлительных сошников либо для подъема и фиксации сошников для транспортировки и (или) предотвращения порчи уже засеянного участка поля, либо для опускания почворыхлительных сошников и обеспечения рыхления ими почвы, когда необходимо высеять в почву один или несколько материалов.В отношении другого аспекта настоящего ... 2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы ... валу, на расстоянии друг от друга и сужаются к середине; стопорный элемент и упор, расположенные под углом к горизонтали по разные стороны в створе между этими дисками, а также направительный желоб, установленный над дисками вертикально.При поступлении корнеплодов из направительного желоба головкой вниз морковь защемляется между дисками, и вследствие вращения дисков ориентируется головкой в направлении вращения дисков. При поступлении корнеплодов из направительного желоба головкой вверх морковь проваливается между дисками, и благодаря наличию упора и вращению дисков также ориентируется головкой в направлении вращения дисков. Набегая на стопорный элемент корнеплод, скользит по ... 2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации ... капсулой для размещения объекта-излучателя, а камера выполнена в виде полого эллипсоида вращения с металлизированной внутренней поверхностью, имеющего две горловины, в одной из которых установлена перфорированная капсула для размещения объекта-излучателя, причем рабочая зона последней расположена в одной из фокальных плоскостей данного эллипсоида, а в другой горловине установлен волновод с возможностью направления излучения на биологический объект-приемник, при этом срез одного из торцов волновода установлен в другой фокальной плоскости эллипсоида. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено защитным светопрозрачным заземленным экраном, выполненным из ... 2148319 Растительное средство для борьбы с пресноводными моллюсками ... бентос, рыб, земноводных, растительность. Установлено, что препараты ели вызывают: - гибель низших ракообразных (дафнии, моины, циклопы) - 11-23% (100%)*, - гибель бентоса (олигохеты, хирономиды) - 6-15% (65-84%)*, - гибель рыб только в течение первых часов после внесения препаратов в пруд (100%-ную гибель. Весной-летом действие длится 9-12 дней, а осенью-зимой - 5-6 месяцев)*, - исчезновение земноводных (лягушки, тритоны) 2-5 суток (100%-ную гибель через 2 часа)*. * В скобах дан соответствующий показатель для 5,41-дихлорсалициланилида. Препараты ели не действуют на растительность (5,41-дихлорсалициланилид вызывает ожог различной степени), распадаются в воде весной-летом в ... 2092036 Способ микроразмножения стевии stevia rebaudiana l. ... (фиг. 6). Через 2 недели после пересадки этой каллусной ткани на свежую среду зарождаются новые почки и регенеранты (фиг. 7). Результаты примера 1 приведены в табл. 1, 2. Пример 2. Берут верхушечные и боковые черенки из донорных растений стевии размером 10 15 мм и стерилизуют их при помощи 0,1% диоцида 3 мин и 0,1% сулемы 2,5 мин, и промывают в 3-х порциях стерильной воды. Затем из них вычленяют верхушечные почки с небольшими низлежащими тканями размером 0,2 - 0,3 мм и помещают в среду МС, содержащую тиамин 0,5, пиридоксин 0,5, никотиновую кислоту 1, сахарозу 20000, агар 8000, которая дополнительно содержит фитогормоны ИУК 0,5 мг/л, БА 1,0 мг/л и ГК 2,0 мг/л. Экспланты выдерживают в ... |
Еще из этого раздела: 2492650 Микроэмульсионная бактерицидная композиция 2492640 Способ выращивания рыбы в мелководных заморных озерах с применением глубокого водоема-спутника 2196403 Почвообрабатывающий модуль 2280351 Установка для скашивания сорной растительной массы с берм и откосов канала 2305931 Способ регенерации растений клевера лугового при генетической трансформации 2485083 Способ получения замещенных пиримидин-5-илкарбоновых кислот 2216923 Способ выращивания льна-долгунца 2204241 Способ определения поливных норм при капельном орошении томатов 2110911 Способ выращивания птицы 2121263 Способ лесоводственной оценки технологического комплекса машин |