<?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; энергозатраты</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/energozatratyi/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>Исследование влияния зазора в режущей паре на энергозатраты процесса измельчения</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2015/03/6025</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2015/03/6025#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карпин Владимир Юрьевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[chopping]]></category>
		<category><![CDATA[cutting]]></category>
		<category><![CDATA[cutting pair]]></category>
		<category><![CDATA[functional dependence]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[leafy feed]]></category>
		<category><![CDATA[power inputs]]></category>
		<category><![CDATA[зазор]]></category>
		<category><![CDATA[измельчение]]></category>
		<category><![CDATA[листостебельные корма]]></category>
		<category><![CDATA[режущая пара]]></category>
		<category><![CDATA[резание]]></category>
		<category><![CDATA[функциональная зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[энергозатраты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[Процесс измельчения по своей роли в технологии приготовления листостебельных кормов для сельскохозяйственных животных, а также по доли энергозатрат является одним из наиболее значимых. На этот процесс во всем мире расходуется до 50 % электроэнергии, затрачиваемой на приготовление кормов, причем большая часть электроэнергии расходуется непроизвольно и нерационально: превращается в тепло и другие виды энергии [1–4]. Вследствие этого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Процесс измельчения по своей роли в технологии приготовления листостебельных кормов для сельскохозяйственных животных, а также по доли энергозатрат является одним из наиболее значимых. На этот процесс во всем мире расходуется до 50 % электроэнергии, затрачиваемой на приготовление кормов, причем большая часть электроэнергии расходуется непроизвольно и нерационально: превращается в тепло и другие виды энергии [1–4]. Вследствие этого весьма актуальным становится изучение наиболее значимых параметров процесса измельчения листостебельных кормов. Одним из таких параметров является зазор в режущей паре </span><em style="text-align: justify;">δ</em><span style="text-align: justify;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Вопросам влияния зазора в режущей паре на энергозатраты процесса измельчения посвящены работы В. П. Горячкина, Н. Е. Резника, J. B. Liljedahl, Б. И. Вагина, Н. А. Барсова, Г. И. Малинова, А. Н. Познышева, Т. А. Гаврилова и других ученых [1, 5–8].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Анализ работ приведенных авторов позволяет сделать следующий вывод: с увеличением зазора в режущей паре увеличиваются и энергозатраты процесса измельчения, вследствие того, что при большом зазоре перерезаемый материал по линии действия лезвия не имеет опоры, поэтому создается консоль, изгибающаяся под действием давления. В связи с этим при значительном зазоре происходит резание с изгибом материала, что приводит к увеличению площади сечения разрезаемого материала. Кроме того, отогнутая часть стеблей заклинивается в зазоре между лезвием и противорежущей пластиной, что приводит к дополнительным усилиям на преодоление сил трения [1].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Целью исследования, результаты которого отражены в данной статье, является снижение энергозатрат операции измельчения листостебельных кормов.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Исследования влияния зазора в режущей паре на энергозатраты процесса измельчения листостебельных кормов проводились на стенде для исследования параметров процесса резания лезвием (рис. 1) [1, 9].<br />
</span></p>
<div>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="middle"><a href="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/RISUNOK1.jpg" target="_blank"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/030615_1741_1.png" alt="" width="220" height="256" /></a><br />
<span>а</span></td>
<td align="center" valign="middle"><a href="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/RISUNOK2.jpg" target="_blank"><img src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/030615_1741_2.png" alt="" width="195" height="256" /></a><span><br />
</span><br />
<span>б</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 1 – Стенд для исследования параметров процесса резания лезвием<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>С целью выявления влияния зазора в режущей паре на энергозатраты процесса измельчения листостебельных кормов во время проведения опытов на стенде изменяли зазор между лезвием ножа и противорежущей пластиной в пределах от 0,1 до 0,6 мм с шагом 0,1 мм.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Методика проведения исследования была следующей. На стенд крепили ножи, в тиски устанавливали листостебельную массу и запускали электродвигатель стенда. Плавно опуская рукоятку с нажимным переключателем стойки стенда, на которой крепится диск с ножами, вниз, производили перерезание листостебельной массы. Энергозатраты (мощность <em>N</em>) фиксировали посредством счетчика электрической энергии.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В ходе исследования осуществлялась пятикратная повторность опытов.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>По окончании исследований была получена выборка данных мощности, затраченной на процесс измельчения. Статистическая обработка полученных данных произведена общепринятыми методами математической статистики [10–12] для 5%-го уровня значимости (табл. 1).<br />
</span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Таблица 1 – Результаты исследования по определению мощности, затрачиваемой на измельчение<br />
</span></p>
<div>
<table style="border-collapse: collapse;" border="0">
<colgroup>
<col style="width: 128px;" />
<col style="width: 88px;" />
<col style="width: 88px;" />
<col style="width: 88px;" />
<col style="width: 88px;" />
<col style="width: 88px;" />
<col style="width: 88px;" /></colgroup>
<tbody valign="top">
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border: solid 1pt;" rowspan="2" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>Параметры</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: solid 1pt; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" colspan="6">
<p style="text-align: center;"><span>Зазор в режущей паре <em>δ</em>, мм</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid 1pt; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,1</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,2</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,3</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,4</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,5</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>0,6</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: solid 1pt; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;">
<p style="text-align: center;"><span>Мощность <em>N</em>, Вт</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>23,6</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>28,5</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>32,4</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>37,5</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>43,7</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid 1pt; border-right: solid 1pt;" valign="middle">
<p style="text-align: center;"><span>48,2</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span>Для наглядности полученные результаты представлены в виде графика (рис. 2).<br />
</span></p>
<p><span><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/f1.png"><img class="size-full wp-image-6046 aligncenter" title="f1" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/03/f1.png" alt="" width="602" height="362" /></a> </span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 2 – График изменения мощности от зазора в режущей паре<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Анализ табл. 1 и рис. 2 позволил установить следующее: между мощности, затрачиваемой на измельчение листостебельной массы, и зазором в режущей паре существует сложная зависимость. Наиболее близко (<em>R</em><sup>2</sup> = 0,997) описывает полученную на рис. 2 кривую уравнение<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><em>N</em> = 12,857·<em>δ</em><sup>2</sup> + 40,629·<em>δ</em> + 19,480.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Результаты исследования влияния зазора в режущей паре на энергозатраты операции измельчение листостебельных кормов позволяют сделать вывод, что для снижения энергозатрат операции измельчения листостебельных кормов необходимо, чтобы величина зазора в режущей паре находилась в интервале 0,1…0,2 мм.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2015/03/6025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ зерносушилок</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2017/04/12978</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2017/04/12978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impossible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[барабанная зерносушилка]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зерносушилка]]></category>
		<category><![CDATA[сушка зерна]]></category>
		<category><![CDATA[сушка семян]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой насос]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[шахтная зерносушилка]]></category>
		<category><![CDATA[энергозатраты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=12978</guid>
		<description><![CDATA[Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства. Без развитого зернового хозяйства невозможно развитие животноводства, т. к. зерно &#8211; это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Поэтому производство зерна является основой аграрного производства. В настоящее время производство зерна в России достигло 103,4 миллиона тонн в чистом весе и составляет 706,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства. Без развитого зернового хозяйства невозможно развитие животноводства, т. к. зерно &#8211; это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Поэтому производство зерна является основой аграрного производства.</p>
<p>В настоящее время производство зерна в России достигло 103,4 миллиона тонн в чистом весе и составляет 706,7 кг на человека. По статистике на одного человека в год должна приходиться одна тонна зерна, принимая во внимание переписи населения, россиянам, чтобы нормально питаться, необходимо собирать только для себя примерно 150 млн. тонн зерна.</p>
<p>В России при валовом сборе зерна на уровне 80-100 млн. тонн в сушке нуждается обычно 40-45% со снижением влажности в среднем от 25 до 14%, хотя в отдельные годы количество влажного зерна увеличивалось на 60- 70%, а в некоторых регионах  всё зерно необходимо было подвергать сушке.</p>
<p>Сушка зернового материала является одной из самых энергоемких и дорогостоящих операций в процессе послеуборочной обработки зерна. По экспертным оценкам, из общего количества энергоресурсов, затраченных на производство зерна, прямые энергозатраты на сушку достигают 35-55%, а доля энергозатрат в себестоимости сушки составляет 70-75% [1].</p>
<p>Процесс сушки – это способность зерна или семян испарять влагу, когда под действием температуры внутри зерна создается давление паров, которое намного выше, чем давление паров окружающей среды. При нагревании зерна влага от центра перемещается к периферии и постепенно испаряется с поверхности зерна. При таком процессе всхожесть семян не снижается. При сушке зерна устанавливают определенный съем влаги за один пропуск. При сушке семян зерновых культур этот съем должен быть 5 – 6 %, зернобобовых и гречихи – не более 3 %. Сушка – наиболее сложный и энергоемкий процесс, на её долю приходится 2/3 всех затрат на послеуборочную обработку.</p>
<p>Все способы сушки зерна и семян разделяют на две группы: без специального использования тепла (без подвода тепла к высушиваемому объекту); с использованием тепла (рисунок 1).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://technology.snauka.ru/2017/04/12978/risunok-1-25" rel="attachment wp-att-12979"><img class="alignnone size-full wp-image-12979" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/04/Risunok-1.jpg" alt="Способы сушки" width="687" height="613" /></a></p>
<p style="text-align: center;">а – конвективная сушка, б – кондуктивная сушка, в – СВЧ сушка, г – радиационная сушка, ЗМ – зерновой материал, ОО – открытый огонь, ПВ – поток воздуха, УВ – удаляемая влага, СИ – СВЧ-излучение, РИ – радиационное (оптическое) излучение</p>
<p align="center">Рисунок 1. Способы сушки зернового материала</p>
<p>Из способов сушки, относимых к первой группе, в сельскохозяйственном производстве применяют химическую (сушку сульфатом натрия) и сушку природным воздухом с использованием для этого установок активного вентилирования зерновых масс.</p>
<p>Второй способ (с подводом тепла) основан на создании условий, обеспечивающих повышение влагоемкости паровоздушной среды, окружающей зерно. В этом случае агентом сушки (теплоносителем) служит воздух, влагоемкость которого значительно повышается в результате нагрева. Наиболее распространенный способ с использованием тепла &#8211; сушка в специальных устройствах &#8211; зерносушилках и сушка на солнце (воздушно-солнечная).</p>
<p>Передавать тепло можно конвективным, кондуктивным, радиационным способами и электротоком.</p>
<p>Во всех зерносушилках, применяемых в сельском хозяйстве, тепло передаётся конвективным способом. Агент сушки служит не только для передачи тепла зерну, но и одновременно для поглощения испарившейся из него влаги.</p>
<p>Сушить зерно конвективным способом можно смесью топочных газов с воздухом или атмосферным воздухом, нагретым в теплообменнике. Сушка нагретым воздухом исключает попадание в сушильную камеру продуктов сгорания топлива (сернистого газа, дыма).</p>
<p>Конвективный способ сушки можно применять при разном состоянии зернового слоя &#8211; плотном или разрыхлённом, в пересыпающемся, падающем или взвешенном состоянии [2].</p>
<p>К концу 20 века были разработаны различные технические средства сушки зернового материала. К данным техническим средствам относятся различные типы зерносушилок.</p>
<p>Данные установки классифицируются по принципу работы, по конструкции, а так же по режиму работы. Для наглядности классификацию зерносушилок можно изобразить схематично (рисунок 2).</p>
<p align="center"> <a href="https://technology.snauka.ru/2017/04/12978/risunok-2-14" rel="attachment wp-att-12980"><img class="alignnone size-full wp-image-12980" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/04/Risunok-2.jpg" alt="Классификация зерносушилок" width="855" height="491" /></a></p>
<p align="center">Рисунок 2. Классификация зерносушилок</p>
<p>При всем разнообразии современных зерносушилок имеется возможность группировки их по наиболее отличительным технологическим и внешним конструктивным признакам.</p>
<p>По способу сушки преимущественное место занимают зерносушилки с конвективным теплоподводом. Зерносушилки с другими способами теплоподвода (кондуктивным, терморадиационным, высокочастотным) составляют очень небольшую группу опытных или опытно-промышленных образцов.</p>
<p>В конвективных зерносушилках в качестве агента сушки используется воздух, нагреваемый в калорифере или непосредственно в топке путем смешивания с продуктами сгорания топлива.</p>
<p>Различие в способе нагрева воздуха обусловливает деление всех зерносушилок по этому показателю на две большие группы.</p>
<p>По режиму работы зерносушилки подразделяются на непрерывно действующие и периодического действия.</p>
<p>По технологической схеме сушки различают прямоточные и рециркуляционные зерносушилки. В прямоточных сушилках зерно проходит через сушильную камеру один раз, т. е. по схеме &#8220;идеального&#8221; вытеснения. Прямоточные и рециркуляционные зерносушилки могут иметь устройства для предварительного нагрева зерна.</p>
<p>Для кратковременного нагрева зерна применяют камеры шахтного типа с падающим слоем. Для механического торможения падающего слоя зерна внутри такой камеры размещают многоярусную систему стержней или решеток, гирлянд свободно висящих шаров или конусов.</p>
<p>Многие зарубежные фирмы в последнее время отдают предпочтение конструкциям сушильных камер с перфорированными стенками, что объясняется стремлением упростить конструкцию сушилки, снизить ее металлоемкость.</p>
<p>В барабанных зерносушилках сушильная камера представляет собой полый вращающийся цилиндр, внутри которого устанавливают насадку в виде лопастей, способствующих разрыхлению и пересыпанию зерна при его движении вдоль барабана. Обычно зерно и агент сушки движутся внутри барабана прямотоком, но используют и противоточные барабанные сушилки.</p>
<p>Камерная сушилка наиболее проста по устройству. Основной ее частью является прямоугольная или круглая камера с наклонным или горизонтальным сетчатым днищем. При горизонтальном днище разгрузка зерна осуществляется через центральное отверстие в днище вначале самотеком, а затем с помощью поворачивающегося шнека-подборщика. При наклонном днище камера разгружается самотеком.</p>
<p>Конвейерные сушилки представляют собой туннель, внутри которого на сетчатой ленте перемещается высушиваемое зерно.</p>
<p>По конструктивному исполнению различают стационарные и передвижные зерносушилки.</p>
<p>Стационарные сушилки встраивают в рабочие здания элеваторов или сушильно-очистительные башни (СОБ); устанавливают в отдельных зданиях, привязанных транспортными коммуникациями к элеваторам; на открытых площадках рядом с силосным корпусом; в торце силосного корпуса элеватора или в разрыве между рабочим зданием и силосным корпусом, в зданиях зерноочистительно-сушильных комплексов колхозов и совхозов [3].</p>
<p>Для сушки малых партий зерна на семенные и селекционные цели используются селекционные зерносушилки малой производительности [4].</p>
<p>Зерносушильные установки классифицируются по нескольким параметрам, одним из которых является способ сушки горячим воздухом или смесью горячих дымовых газов с наружным воздухом. При сушке зерна газовой смесью расходуется в 2–2,5 раза меньше топлива, чем при сушке нагретым воздухом, и потому этот способ получил наибольшее распространение [5].</p>
<p>В современных зерносушильных установках в качестве источника тепловой энергии применяют горелки жидкого, газообразного и твердого топлива, а также электронагреватели [6, 7].</p>
<p>В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных моделей зерносушилок разных производителей. Вместе с тем многие предприятия используют зерносушилки советских времен. На Юге Тюменской области наибольшее распространение получила рециркуляционная зерносушилка «Целинная».</p>
<p>Шахтные зерносушилки марки «С» производства компании ЗАО»Агропромтехника» г.Киров. Особенностью данных зерносушилок является высокая исходная влажность материала (до 35%). Зерносушилка может работать в трех режимах: сушка материала с рециркуляцией воздуха из зоны охлаждения, с включением его в поток теплоносителя; сушка материала с выбросом воздуха из зоны охлаждения с отработанным теплоносителем; сушка материала при неоднократном проходе через сушилку или охлаждении его в вентилируемых бункерах, зону охлаждения переводят в зону сушки. Толщина просушиваемого слоя составляет 140 мм (у аналогов 300-400 мм). Для получения агента сушки используется теплогенератор косвенного нагрева воздуха, работающий как на жидком, так и на газообразном топливе [8, 9].</p>
<p>Шахтные сушилки непрерывного действия со смешанным потоком Perry Великобритания. Особенностями сушилки являются: отсутствие шнеков; модульная конструкция; трехуровневые горелки, работающие на дизельном топливе, жидком и природном газу, с теплообменниками или без них [10].</p>
<p>Передвижные зерносушилки AGREX. Особенностями данных зерносушилок являются: возможность перемещения зерносушилки при помощи трактора; наличие встроенного ворошителя для равномерного распределения зерна; возможность привода механизмов как от электродвигателей, так и от вала отбора мощности трактора; топочное устройство, работающее на дизельном топливе, либо на газе [11].</p>
<p>Шахтные зерносушилки Немецкого производства фирмы PETKUS. Особенностями данных сушилок являются: возможность переключения камеры охлаждения в режим работы камеры сушки; использование различных режимов сушки материала; полная автоматизация управлением процессом сушки; использование топочных устройств, работающих на дизельном топливе/газу с теплообменником, либо без него; теплоизоляция внешних элементов корпуса [12].</p>
<p>При всем разнообразии зерносушилок наиболее распространенными являются шахтные зерносушилки с горелочными устройствами, работающими как на дизельном топливе, так и на газе, при этом в некоторых случаях используют теплообменники для предотвращения попадания продуктов сгорания в камеру сушки, что увеличивает расход тепловой энергии и снижает КПД зерносушилки.</p>
<p>Технические характеристики наиболее распространенных шахтных и барабанных зерносушилок приведены в таблицах 1 и 2 [13].</p>
<p>Из табличных данных видно, что зерносушилки характеризуются высоким значением энергозатрат на сушку плановой тонны зерна. Так, в среднем на сушку одной плановой тонны зерна в шахтных зерносушилках расходуется порядка 10,3 кг условного топлива и 4,9 кВт·ч, а в барабанных – 10,8 и 4,5 соответственно.</p>
<p>Таблица 1 &#8211; Технические характеристики шахтных зерносушилок</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">
<p align="center">Показатель</p>
</td>
<td colspan="5" valign="top" width="355">
<p align="center">Марка сушилки</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">СЗШ-16</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">СЗШ-8</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">СЗС-8</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">Т-662 (ГДР)</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">ЗСПШ-8 (передвижная)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Производительность, плановых тонн</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">16</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">8</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">8</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">2</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">8</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Неравномерность сушки по влажности, %</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">±1,5</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">±1,5</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">±1,5</p>
</td>
<td valign="top" width="59"></td>
<td valign="top" width="117"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Вид топлива</td>
<td colspan="5" valign="bottom" width="355">
<p align="center">Тракторный керосин или смесь керосина (75%) с моторным топливом (25%)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Расход условного топлива, кг/час</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">До 150</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">До 96</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">100</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">15</p>
</td>
<td valign="top" width="117"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Установленная мощность, кВт</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">78,9</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">44,3</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">43,6</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">8,5</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">36,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Общий вес сушилки, т</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">14,0</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9,5</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9,7</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">3,2</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">10,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Габариты, мм:</td>
<td valign="bottom"></td>
<td valign="bottom"></td>
<td valign="bottom"></td>
<td valign="bottom" width="59"></td>
<td valign="bottom" width="117"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Длина</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">10 500</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9850</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9930</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">6400</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">7660</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Ширина</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">11 100</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">8200</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9350</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">2130</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">2700</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">Высота</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">12 500</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">7550</p>
</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">9250</p>
</td>
<td valign="bottom" width="59">
<p align="center">4170</p>
</td>
<td valign="bottom" width="117">
<p align="center">4000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 2 &#8211; Технические характеристики барабанных зерносушилок</p>
<table width="640" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top" width="281">
<p align="center">Показатель</p>
</td>
<td colspan="4" valign="top" width="359">
<p align="center">Марка сушилки</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">СЗСБ-8</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">СЗСБ-4 (для комплексов)</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">СЗСБ-4</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">СЗПБ-2 (передвижная)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Производительность, плановых тонн</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">8</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">8</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Неравномерность сушки по влажности, %</td>
<td colspan="4" valign="bottom" width="359">
<p align="center">±1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Вид топлива</td>
<td colspan="3" valign="bottom" width="248">
<p align="center">Тракторный керосин или смесь керосина (75%) с моторным топливом (25%)</p>
</td>
<td valign="top" width="111">
<p align="center">Дрова, торф, уголь</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Расход условного топлива, кг/час</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">65</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">До 70</p>
</td>
<td colspan="2" valign="bottom" width="185">
<p align="center">До 35</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Установленная мощность, кВт</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">30,4</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">36,5</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">19,9</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">9,5</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Общий вес сушилки, т</td>
<td colspan="2" valign="bottom" width="175">
<p align="center">10,0</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">5,55</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">4,3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Габариты, мм:</td>
<td valign="bottom"></td>
<td valign="bottom" width="112"></td>
<td valign="bottom" width="74"></td>
<td valign="bottom" width="111"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Длина</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">10 500</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">9880</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">9615</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">8450</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Ширина</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">11000</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">8880</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">7120</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">8450</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="281">Высота</td>
<td valign="bottom">
<p align="center">6 320</p>
</td>
<td valign="bottom" width="112">
<p align="center">5800</p>
</td>
<td valign="bottom" width="74">
<p align="center">7000</p>
</td>
<td valign="bottom" width="111">
<p align="center">4675</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ конструкций зерносушилок крупнейших производителей (Cimbria, Tornum, Petkus и др.) показал, что наиболее распространены конвективные сушильные установки с горелками на газообразном и/или жидком топливе со средним расходом 8…12,2 кг условного топлива и 3 кВт·ч электроэнергии на плановую тонну. В качестве агента сушки в установках используют смесь топочных газов с атмосферным воздухом. В редких случаях при сушке зерна дополнительно применяют теплообменник типа «труба в трубе», который предотвращает попадание топочных газов на поверхность зерновок, но увеличивает расход топлива в 2…2,5 раза [14].</p>
<p>В настоящее время для снижения энергозатрат на сушку зерна применяют следующие технические устройства:</p>
<p>-устройства перемешивания зернового вороха;</p>
<p>-рекуперативные теплообменники;</p>
<p>-осушители воздуха (холодильные машины, теплонасосные установки, силикогельсодержащие установки);</p>
<p>-инфракрасные облучательные установки;</p>
<p>-СВЧ-магнитроны.</p>
<p>В зерносушилках малой производительности, когда требуется сушка малых партий зерна и/или семян, широкое применение нашли ТЭНы, как источники тепловой энергии, которые, в полной мере, могут быть заменены техническим устройством тепловой насос.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2017/04/12978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
