Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала Российский патент 2020 года по МПК A01F25/16 A23B9/08 

Описание патента на изобретение RU2727905C1

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при автоматизации процессов сушки и хранения зерновых, овощных культур и других сыпучих материалов, в частности, зерновых, технических и масличных культур, например семян пшеницы, подсолнечника, свеклы, моркови рапса, льна, амаранта, и т.д.

Известен способ стабилизации заданного режима влажности в климатической камере, заключающийся в подаче воздуха заданной влажности и температуры в рабочую камеру. Вокруг рабочей камеры поддерживают температуру воздуха не ниже заданной температуры в рабочей камере (Патент RU № 2048745, МПК F 01 G 9/24, G 05 D 22/00, 1995).

Недостатком известного способа является то, что им невозможно достичь точной стабилизации уровня влажности зерна для каждой культуры, при которой вода в зерновой массе остается только в связанном состоянии.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является выбранный в качестве прототипа способ стабилизации термовлажностных характеристик зерна злаковых и масличных культур при сушке и хранении, заключающийся в управлении процессами снижения влажности зерновой массы до заданного уровня. Используют осциллирующий режим сушки с чередованием процессов нагрева и охлаждения зерна в многосекционной сушилке, состоящей из секций нагрева и охлаждения. (RU № 2425304, МНК, F 26 B 3/14, F 26 B 21/08, F 26 B 21/10, 2011).

Недостатками известного способа являются:

1. Невозможность автоматического обеспечения докритического диапазона уровня влажности зерновой массы в пределах 6-15% в зависимости от культуры в условиях чередования процессов нагрева и охлаждения зерна в многосекционной сушилке.

2. Способ предполагает осциллирующий режим сушки с чередованием процессов нагрева и охлаждения зерна в многосекционной сушилке (состоящей из секций нагрева и охлаждения), что приводит к образованию микротрещин, повреждению оболочки зерна и целом семенного материала из-за резкого перепада температуры окружающей среды.

3. Высокий уровень энергетических затрат, сложность и ненадежность технических установок и устройств, обеспечивающих осциллирующий режим сушки с чередованием процессов нагрева и охлаждения зерна в многосекционной сушилке.

Упомянутые недостатки снижают качество зерновой массы, сроки ее хранения.

Технической задачей изобретения является повышение качества зерновой массы и сыпучих материалов, увеличение сроков их хранения.

Техническая задача достигается тем, что способ (автоматической) микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала, заключающийся в стабилизации влажностных характеристик зерновой массы на заданном уровне, согласно изобретению, лишнюю влагу удаляют электроосмотическим методом, при этом пропускают слабые электрические токи плотностью порядка (10-7…10-5)А/см2через каждую зерновку хранящегося зерна и семенного материала и обеспечивают докритический диапазон влажности в зерновой массе в пределах 6…15,5% в зависимости от культуры.

Способ (автоматической) микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала заключается в регулировании влажности зерновой массы путем пропускания через него низкоэнергетических электрических токов.

Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала осуществляется путем электроосмотического выноса влаги из зерновой массы и постепенного снижения её электропроводимости практически до нуля, когда зерновая масса доходит до сухого состояния. При увеличении влажности зерновой массы вследствие изменения климатических параметров окружающей среды, повышается электропроводимость массы зерна, сила электрического тока, проходящего через зерновую массу и, соответственно, электроосмотический вынос воды из материала.

Чем выше уровень влажности зерновой массы, тем выше значение плотности тока. От геометрических параметров зерновки зависит плотность заполнения бункера и электрическая проводимость всего объема обрабатываемого материала. По мере снижения уровня влажности зерновой массы снижается электрическая проводимость зерновой массы до сухого по определению состояния (вода в зерновой массе остается только в связанном состоянии), когда плотность тока приближается в идеале к нулевому значению и ток через массу практически обнуляется. При увеличении влажности зерновой массы её электрическая проводимость увеличивается, сила тока соответственно возрастает. При этом несвязанная вода удаляется электроосмотическим способом до тех пор, пока влажность зерновой массы не приходит в норму в пределах докритического диапазона уровня влажности в зависимости от культуры.

Процесс повторяется циклически, и таким образом автоматически поддерживается докритический уровень влажности семенного материала в пределах 6-15% в зависимости от культуры.

ПРИМЕР

Критерием для выбора значений биологически детерминированных низкоэнергетических электрических потенциалов (UНЭП), подаваемых на электроды является степень повреждаемости семян (организма) и надежность (устойчивость) микротоковой стабилизации уровня влажности зерновой массы в процессе её обработки электрическими токами (IНЭП) физиологического уровня. Поэтому уровень детерминированных низкоэнергетических электрических потенциалов выбирали в соответствии с уровнем градиентов биоэлектрических потенциалов (БЭП) вдоль продольной оси семян, находящихся в состоянии физиологического покоя. Для контрольных образцов зерновой массы пшеницы (Мироновская 808) с уровнем влажности - 14,0 % (ГОСТ 12041-82) и следующими посевными качествами: всхожесть (ГОСТ 12038-84) - 96%; чистота (ГОСТ 12037-81) - 99,1%; масса 1000 семян (ГОСТ 12042-80) - 39,6 г, уровень градиентов БЭП семян вдоль их продольной оси в состоянии физиологического покоя, измеренных по стандартной методике составляет 40-50 мВ/см. Обработка образцов зерновой массы пшеницы (Мироновская 808) с уровнем влажности -17,5 %, определенной в соответствии с действующим ГОСТ 12041-82 (Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности) градиентами низкоэнергетических электрических потенциалов физиологического уровня 50 мВ/см способствует удалению из зерновой массы лишней влаги электроосмотическим методом при пропускании слабых электрических токов плотностью порядка (10-7…10-5) А/см2 через семенной материал до искомого уровня влажности 14-14,5 %, соответствующему докритическому диапазону влажности зерновой массы пшеницы (Мироновская 808). Этот процесс повторяется автоматически при отклонении влажности зерновой массы от нормы.

Предлагаемый способ микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала при его сушке и хранении позволяет:

- повысить качество зерна различных культур без потерь в массе за счет реализации хранения и сушки с использованием низкоэнергетических электрических токов физиологического уровня;

- увеличить сроки хранения зерна путем автоматического поддерживания докритического уровня влажности семенного материала;

- улучшить экологическую безопасность проведения процесса стабилизации влажностных характеристик зерна при его сушке и хранении за счет постоянного электроосмотического выноса молекул воды при увлажнении зерновой массы.

Предлагаемый способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала в пределах 6…15%, является актуальной, крайне важной возможностью точно и своевременно автоматически регулировать докритического значения при закладке зерна, поскольку влажность - основополагающий показатель высокой сохранности зерна. Даже не значительное превышение этого показателя приводит к неминуемой порче, т. е. потери зерновой массы.

Применение предложенного способа позволит значительно повысить качество зерновой массы и сыпучих материалов и увеличить сроки их хранения.

Похожие патенты RU2727905C1

название год авторы номер документа
Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления 2017
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Лукин Иван Дмитриевич
  • Чулков Андрей Сергеевич
  • Жалнин Эдуард Петрович
RU2645764C1
Бункерное устройство для облучения семян или зерна низкочастотным электромагнитным излучением 2018
  • Жалнин Эдуард Викторович
  • Шибряева Людмила Сергеевна
  • Пьянов Сергей Викторович
  • Киселев Александр Викторович
RU2694310C1
Способ сушки мелкосеменных культур и устройство для его осуществления 2016
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Елизарова Ольга Владимировна
  • Пехальский Игорь Анатольевич
  • Измайлов Андрей Юрьевич
RU2638253C1
Способ реверсивной сушки семян и зерна и устройство для его осуществления 2018
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Пышкин Виктор Кириллович
  • Чулков Андрей Сергеевич
  • Трифонов Александр Викторович
RU2674064C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР, ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ РЕЗКО КОНТИНЕТАЛЬНОГО КЛИМАТА 2003
  • Сарафанов А.С.
  • Бородычев В.В.
  • Салдаев А.М.
  • Майер А.В.
  • Кривко В.Н.
RU2248690C2
Способ определения анатомо-морфологических дефектов зерна и семян в партиях зерновых культур 2016
  • Немоляев Евгений Александрович
  • Кавунова Елена Викторовна
  • Урлапова Ирина Борисовна
  • Гурьева Ксения Борисовна
  • Иванова Елена Викторовна
  • Белецкий Сергей Леонидович
  • Архипов Михаил Вадимович
  • Желудков Александр Геннадиевич
  • Великанов Леонид Петрович
RU2624705C1
Способ сушки семян 2016
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Пехальский Игорь Анатольевич
RU2613466C1
СПОСОБ БЕЗОПАСНОЙ СУШКИ СЕМЯН 2015
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Голубкович Александр Викторович
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марин Роман Александрович
  • Дадыко Александр Николаевич
  • Тараканова Людмила Анатольевна
RU2601071C1
СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОГО ДОЗРЕВАНИЯ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 2021
  • Левин Виктор Иванович
  • Ступин Александр Сергеевич
RU2773875C1
СПОСОБ ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ СЕМЯН И ЗЕРНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Голубкович Александр Викторович
  • Павлов Сергей Анатольевич
  • Измайлов Андрей Юрьевич
RU2479808C1

Реферат патента 2020 года Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при автоматизации процессов сушки и хранения зерновых культур и семенного материала. Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала заключается в том, что лишнюю влагу удаляют электроосмотическим методом, при этом пропускают слабые электрические токи плотностью порядка (10-7…10-5) А/см2 через каждую зерновку хранящегося зерна и семенного материала и обеспечивают докритический диапазон влажности в зерновой массе в пределах 6-5,5% в зависимости от культуры. Техническим результатом является повышение качества зерна и сыпучих материалов и увеличение срока их хранения. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 727 905 C1

Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала, заключающийся в управлении процессами снижения влажности зерновой массы до заданного уровня, отличающийся тем, что лишнюю влагу удаляют электроосмотическим методом, при этом пропускают слабые электрические токи плотностью порядка (10-7…10-5) А/см2 через каждую зерновку хранящегося зерна и семенного материала и обеспечивают докритический диапазон влажности в зерновой массе в пределах 6…15,5% в зависимости от культуры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2727905C1

ТКАЧЕВ Р.В
Электроактивирование процесса сушки семян: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н
- Москва, 2000
CN 204811763 U, 02.12.2015
СПОСОБ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 1999
  • Бородин И.Ф.
  • Ленский Л.А.
  • Фомичев М.М.
  • Ткачев Р.В.
RU2161398C1
СПОСОБ СУШКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 1993
  • Бородин И.Ф.
  • Ксенз Н.В.
  • Гореленко А.В.
  • Ерешко А.С.
  • Волкова В.А.
RU2065262C1
Устройство для удаления инородного тела из полости 1985
  • Огородов Валерий Алексеевич
SU1398845A1

RU 2 727 905 C1

Авторы

Шогенов Юрий Хасанович

Измайлов Андрей Юрьевич

Лобачевский Яков Петрович

Ахалая Бадри Хутаевич

Даты

2020-07-24Публикация

2019-05-29Подача