<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; Рябов Александр Сергеевич</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/author/alexandr722/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Эксперементальные исследования копчения сельскохозяйственной продукции с применением ЭИТ</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2017/05/13269</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2017/05/13269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рябов Александр Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[дымовоздушная смесь]]></category>
		<category><![CDATA[распределение частиц]]></category>
		<category><![CDATA[ЭИТ]]></category>
		<category><![CDATA[электрокопчение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/2017/05/13269</guid>
		<description><![CDATA[Предусматривая в дополнительный осадительный для обеспечения очистки дымовоздушной необходимо изменить работы электрокоптилки, УЭК-1 и изменить коронирующих электродов обеспечения равномерного мелкодисперсных частиц продукту копчения, качество продукта счет равномерного частиц коптильного на продукте.[1] Для основных параметров, более рациональное процессов в аппарате воспользуемся основным параметром установок – вольтамперными характеристиками (ВАХ). Вольтамперные установок ЭИТ выявить необходимость напряжения питающей дать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Предусматривая в дополнительный осадительный для обеспечения очистки дымовоздушной необходимо изменить работы электрокоптилки, УЭК-1 и изменить коронирующих электродов обеспечения равномерного мелкодисперсных частиц продукту копчения, качество продукта счет равномерного частиц коптильного на продукте.[1]</p>
<p style="text-align: justify;">Для основных параметров, более рациональное процессов в аппарате воспользуемся основным параметром установок – вольтамперными характеристиками (ВАХ). Вольтамперные установок ЭИТ выявить необходимость напряжения питающей дать оценку коронирующих электродов вариантов создания напряженности Е по продукта копчения – изменения числа электродов или угла наклона системы экспериментальной рассчитать мощность разряда. С учетом изложенного, методика эффективного метода дыма от частиц и равномерного мелкодисперсной фазы продукту копчения следующие этапы:</p>
<p>характеристик источника напряжения УЭК-1: установки; зависимость направления ИВН от напряжения uс, т.е. uвых=(uс); выходного напряжения тока нагрузки характеристика) uвых=(I);</p>
<p>ВАХ в зависимости количества иголок коронирующем электроде,</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Исследование ВАХ в от угла коронирующих электродов ВАХ=();<br />
</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Исследование зависимости качества электрокопчения от режима работы модернизированной установки. [3]<br />
</span></div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Для проведения исследований был разработан экспериментальный стенд, включающий в себя установку УЭК-1 3, опытный образец модернизированной электрокоптилки 4 с коронирующей системой электродов, позволяющей изменять угол наклона от 0 до 300. Общий вид и схема экспериментального стенда представлены на рисунке[2]</p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_1.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 1 – Общий вид и схема экспериментального стенда: 1 – ИВН типа ПВС-60/10; 2- киловольтметр С-196; 3 – установка электрокопчения типа УЭК-1; 4 – образец установки 5 – миллиамперметр М890С+<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Эксперименты при следующих условиях: относительная 60-70 %; воздуха 19°С ± относительная плотность 0,98. [6]</p>
<p style="text-align: justify;">Электрической установки УЭК-1 четыре режима ИВН. Результаты характеристик источника напряжения УЭК-1 на рисунке 6 выходного напряжения от режима работы).</p>
<p style="text-align: justify;">Анализ на рисунке 6 что при с 1-го режима установки на режим выходное возрастает на то есть с кВ до кВ на ходу. При на третий работы, выходное возрастает до кВ, т.е. практически меняется. На режиме выходное изменение незначительно и на уровне кВ. В связи с в дальнейших исследованиях только первые режима. [5]</p>
<p style="text-align: justify;">Для влияния колебания сети на напряжение ИВН УЭК-1 без <strong>uвых=(uс)</strong> был эксперимент, результаты показаны на 2. Анализ данных (рисунок 2) показывает, что напряжения сети с до 240 В к изменению выходного ИВН с 19 22,25 В на режиме, с 23,25 27 В на режиме и с 24 27 В на режиме. Таким при колебании сети в пределах выходное напряжение изменяется в пределах более ±2,9% первом режиме и не более чем 3,8% при втором и третьем режимах. При изменении напряжения питающей сети в пределах ±5%, предусмотренных ГОСТ 13109-97, стабилизация напряжения сети не требуется, а для проведения дальнейших исследований в работе использовался третий режим источника высокого напряжения. [4]</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_2.jpg" alt="" /><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 2 – Зависимость выходного напряжения от напряжения сети без нагрузки<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">На рисунке 3 представлена графическая зависимость изменения напряжения на выходе ИВН от тока нагрузки, (так называемая внешняя характеристика источника).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_3.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 3 – Зависимость выходного напряжения ИВН тока нагрузки внешней характеристики что при нагрузки от значения 1mА 1,27mА напряжение выходе источника напряжения меняется значительно, то влияние на электрокопчения будет минимальным.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">С получения более распределения частиц дыма на продукта копчения в были рассмотрены 2 получения электрических с переменной напряжённостью высоте коптильной камеры. На 4 представлен первый получения электрического переменной напряжённости счёт изменения иголок на электродах. ВАХ для данного представлены на 5. [6]</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_4.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 4 &#8211; расположения и количества электродов: а)100% б)80% иголок; иголок Анализ на рисунке показывает, что уменьшении количества на коронирующих снижается величина напряжения, ВАХ более круче. Снижения напряжения можно тем, что уменьшении количества ослабевает эффект экранирования иголок, приводит к увеличению короны и, в итоге, к более электрическому пробою.<br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_5.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 5 &#8211; характеристики установки в от количества иголок<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Во варианте для электрического поля с напряжённостью по коптильной камеры, электроды располагались углом к вертикальной . ВАХ коптильной камеры расположении коронирующих под уголом <img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_6.png" alt="" /><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_7.jpg" alt="" /> и <img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_8.jpg" alt="" /> [3]</p>
<p style="text-align: justify;">Анализ представленных на 2, показывает, при увеличении наклона коронирующей ток короны уменьшается. Так, например, при напряжении 25 кВ, ток короны уменьшается в 2 раза при увеличении угла наклона коронирующей системы =30. На основании полученных результатов было принято решение – в опытной коптильной установке предусмотреть изменение угла наклона к вертикальной оси коронирующих электродов. Все дальнейшие эксперименты, связанные с определением режима работы, проводились на опытной установке с отклонением коронирующих электродов от вертикали на 30. [5]</p>
<p style="text-align: justify;">На 6 представлена диаграмма режима для рыбы на установке. Из видно, что в в течение 10 идет разогрев и далее в течение минут включается электрокопчения с генерацией дыма.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_9.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 6 – копчения рыбы на установке<br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_10.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рисунок 7 – Режим рыбы (скумбрия) опытной установке<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Таким установка УЭК-1 в повторно кратковременном <img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_11.png" alt="" /> копчения составляет минут(12 циклов).</p>
<p style="text-align: justify;">В установке время коптильной камеры отсутствует, так равномерное осаждение коптильного дыма продукту копчения разработанной системой электродов, а очистка от крупных происходит за установленного дополнительного электрода, работающего непрерывном движении коптильного дыма.</p>
<p style="text-align: justify;">Следовательно, копчения на установке составляет минут разогрева и 12 минут т.е.22 минуты. [5]</p>
<p style="text-align: justify;">На 8 показан внешний копчёной рыбы на УЭК-1(а) и опытной установке из которых что при на экспериментальной продукт копчения равномерный золотистый без затемнений, при осаждении частиц.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_12.jpg" alt="" /> <img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/05/051217_1330_13.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Рисунок 8 &#8211; вид рыбы после копчения на установке УЭК-1(а) и на опытной установке (б)<br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span><strong>Основные выводы<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Параметры системы коронирующих электродов электрокоптилки приняты следующими: длина иглы 23,4 мм, шаг между иглами 50 мм, расположение игл в шахматном порядке, угол заточки острия 180, а наличие дополнительного электрода обеспечивает электроочистку дымовоздушной смеси от крупных частиц. Такая система игольчатых коронирующих электродов предотвращает образование стримеров и возникновения электрических пробоев межэлектродного промежутка.</p>
<p style="text-align: justify;">Обоснованные рациональные режимы копчения (10 мин. разогрев и 12 мин. электрокопчения, цикл электрокопчения 22 мин.) экспериментальной установки требуемое качество по основным (консистенции, внешнему вкусу и запаху).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2017/05/13269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
