Результати експериментальних досліджень процесу сушіння дубового шпону у геліосушарці

Автор(и)

  • Mykhailo Babych Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0003-1295-4162
  • Roman Krygul Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0002-3061-9176
  • Stepan Shapoval Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-4985-0930
  • Nataliya Tolstushko Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018, Україна https://orcid.org/0000-0001-8811-7868
  • Sergiy Korobka Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381, Україна https://orcid.org/0000-0002-4717-509X
  • Mykola Tolstushko Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018, Україна https://orcid.org/0000-0001-9230-3831

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162948

Ключові слова:

сонячна енергія, геліосушарка, температурно-вологісні поля, тепломасоперенесення, інтенсифікація, конвективне сушіння

Анотація

Розроблено нову конструкцію геліотермічної сушильної установки з активною системою використання сонячної енергії. Запропоновано для діагностики основних параметрів повітрообміну у геліосушарці і прогнозування інтенсивності протікання тепломасообмінних процесів сушіння дубового шпону використовувати автоматичну систему керування К1-102. Це дозволяє підвищити технологічну та енергетичну ефективність процесу сушіння дубового шпону у геліосушарці в 2 рази.

Визначено закономірності впливу фізичних параметрів навколишнього середовища та погодозалежних факторів на тепло-, масо- і вологообміні процеси сушіння дубового шпону у геліосушарці. Наведено оцінку енергетичних, кінетичних та динамічних параметрів процесу сушіння дубового шпону. Експериментально визначено тривалість технологічного процесу сушіння у геліосушарці. Досліджено робочі характеристики об’єкта сушіння, залежно від поставлених технологічних задач (прогрівання або сушіння матеріалу) за стандартних режимів сонячного освітлення і типових метеорологічних умов.

Встановлено, що необхідно регулювати повітрообмін, вологовиділення, раціональне видалення вологого теплоносія, концентрацію надходження сонячної енергії відносно прогнозованої зміни мінімальних та максимальних піків коливань погодозалежних факторів. Це є важивим для інтенсифікації процесів сушіння дубового шпону і зниження питомих енергетичних витрат на процес сушіння за рахунок сонячної енергії.

Отримані результати можна використати під час розробки та вдосконалення технічних засобів сушіння дубового шпону, для підвищення технологічної та енергетичної ефективності процесу

Біографії авторів

Mykhailo Babych, Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381

Кандидат технічних наук

Кафедра енергетики

Roman Krygul, Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381

Кандидат технічних наук

Кафедра енергетики

Stepan Shapoval, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Nataliya Tolstushko, Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства

Sergiy Korobka, Львівський національний аграрний університет вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра енергетики

Mykola Tolstushko, Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства

Посилання

  1. Janjai, S., Intawee, P., Kaewkiew, J. (2010). A Solar Timber Drying System: Experimental Performance and System Modeling. International Energy Journal, 11 (3), 131–144.
  2. Pirasteh, G., Saidur, R., Pirasteh, G., Saidur, R., Rahman, S. M. A., Rahim, N. A. (2014). A review on development of solar drying applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31, 133–148. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.11.052
  3. Mustayen, A. G. M. B., Mekhilef, S., Saidur, R. (2014). Performance study of different solar dryers: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 463–470. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.03.020
  4. Kumar, C., Karim, A., Saha, S. C., Joardder, M., Brown, R., Biswas, D. (2012). Multiphysics modelling of convective drying of food materials. Proceedings of the Global Engineering, Science and Technology Conference. Dhaka, 1–13.
  5. Zanuncio, A. J. V., Carvalho, A. G., Silva, M. G. da, Lima, J. T. (2017). Importance of wood drying to the forest transport and pulp mill supply. CERNE, 23 (2), 147–152. doi: https://doi.org/10.1590/01047760201723022223
  6. Seetapong, N., Chulok, S., Khoonphunnarai, P. (2017). Thermal Efficiency of Natural Convection Solar Dryer. Journal of Physics: Conference Series, 901, 012044. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/901/1/012044
  7. Amankwah, E. A. Y., Dzisi, K. A., van Straten, G., van Willigenburg, L. G., van Boxtel, A. J. B. (2017). Distributed mathematical model supporting design and construction of solar collectors for drying. Drying Technology, 35 (14), 1675–1687. doi: https://doi.org/10.1080/07373937.2016.1269806
  8. Korobka, S., Babych, M. (2017). Substatiation of the constructive-technologocal parameters of a solar fruit dryer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (85)), 13–19. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.90299
  9. Korobka, S., Babych, M., Krygul, R., Zdobytskyj, A. (2018). Substantiation of parameters and operational modes of air solar collector. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (8 (93)), 16–28. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132090
  10. Boyarchuk, V., Korobka, S., Babych, M., Krygul, R. (2018). Results of research into kinetic and energy parameters of convection fruit drying in a solar drying plant. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (8 (96)), 74–85. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.147269
  11. Sazhin, B. S. (1984). Osnovy tekhniki sushki. Moscow: Himiya, 320.
  12. Rasev, A. I. (1980). Sushka drevesiny. Moscow: Vysshaya shkola, 181.
  13. Korobka, S., Babych, M., Krygul, R., Zdobytskyj, A. (2018). Results of research into technological process of fruit drying in the solar dryer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (91)), 64–73. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122816

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-08

Як цитувати

Babych, M., Krygul, R., Shapoval, S., Tolstushko, N., Korobka, S., & Tolstushko, M. (2019). Результати експериментальних досліджень процесу сушіння дубового шпону у геліосушарці. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(8 (98), 13–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162948

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання