ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ВАТЫ ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКА
RUBQIF
DOI:
https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.02.025Ключевые слова:
ультразвуковая сушка, текстильная вата, бесконтактное воздействие, уровень звукового воздействия, стоячая звуковая волнаАннотация
В статье приведены результаты экспериментальных исследований процесса ультразвуковой сушки текстильной ваты. Воздействие ультразвуковыми колебаниями осуществлялось в бесконтактном режиме, а для увеличения уровня звукового давления в сушильной камере создавалась стоячая звуковая волна. Выявлено, что длительность процесса ультразвуковой сушки ваты при различных температурах и скоростях потока сушильного агента значительно (до 7,5 раз) сокращается по сравнению с конвективной сушкой при одинаковых условиях проведения экспериментов. Также проведены исследования энергетической эффективности ультразвуковой сушки ваты, в результате которых выявлено, что при низких скоростях потока сушильного агента (1 м/с) происходит экономия электрической энергии до 75 % по сравнению с конвективной сушкой при тех же условиях проведения экспериментов.
Библиографические ссылки
Расчетно-экспериментальное исследование эффективной теплопроводности волокнистых материалов / Н.Н. Воробьев [и др.] // Труды ВИАМ. 2021. №7. 95-102. DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-7-95-102.
Производство технической текстильной ваты. – Иваново. – URL: https://iv-teh.ru/proizvodstvo-tehnicheskoj-tekstilnoj-vati (дата обращения: 12.11.2023).
Рахмонова Р. Б., Бахриддинова Г. О. Формирование структуры хлопкового волокна // Academic research in educational sciences. 2021. Т. 2, № 7. С. 72-80. DOI: 10.24412/2181-1385-2021-7-72-80.
Способ получения ваты: пат. 2157434C1 Рос. Федерация № 99104687/12 ; заявл. 10.03.1999; опубл. 10.10.2000.
Нициевская, К. Н., Нечаева, В. С. Влияние ультразвукового воздействия на растительное сырьё // Ползуновский вестник. 2022. №2. С. 55-62. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2021.02.007.
Ёкубов М.М., Мухитдинов Р.Б., Леженкин Н. И. Процесс сушки. Конвективная и кондуктивная сушка // Science and Education. 2022. Т. 3, №6. С. 527-531. ISSN 2181-0842.
Kayumov A.M., Parpiev A. Features of drying cotton-raw // Industrial technologies and engineering: VIII international annual conference. 2022. Т. 2650, №1. С. 030008. DOI: 10.1063/5.0105464.
Soomro N. Effect of drying methods on quality of cotton fibers before ginning // European Scientific Journal. 2014. Т. 10, №24. C.303-312. ISSN 1857- 7431.
Изучение процесса химической очистки хлопкового волокна в реакторе периодического действия на производстве медицинской гигроскопической ваты / Кошелева М. К. [и др.]. // Успехи химии и химических технологий. 2011. Т. 25, № 11(127). 78-82.
Исследование процесса ультразвуковой сушки различных материалов / В.Н. Хмелев [и др.]. // Южно-Сибирский научный вестник. 2021. № 6 (40). С. 69-73 DOI: 10.25699/SSSB.2021.40.6.021.
Разработка экспериментального стенда для исследования непрерывной конвективной сушки текстильных материалов при контактном ультразвуковом воздействии / В.Н. Хмелёв [и др.]. // Industrial Processes and Technologies. 2022. Т. 2, № 2(4). С. 64-76. DOI: 10.37816/2713-0789-2022-2-2(4)-64-76.
Излучатели для формирования высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний в газовых средах различного назначения: ZJSJJW / Р. С. Доровских [и др.]. // Ползуновский вестник. 2023. №3. С. 226-237. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2023.03.31.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 Владимир Николаевич Хмелёв, Андрей Викторович Шалунов, Мария Константиновна Кошелева, Иван Александрович Маняхин, Сергей Александрович Терентьев, Виктор Александрович Нестеров, Николай Александрович Азаров
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.