Визначення закономірностей інтенсифікації процесів приготування трести стебел конопель

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Шейченко Полтавський державний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-2751-6181
  • Іван Леонідович Роговський Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6957-1616
  • Юлія Борисівна Скоряк Полтавський державний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-9220-1827
  • Дмитро Олександрович Петраченко Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету", Україна https://orcid.org/0000-0002-1347-9562
  • Михайло Вікторович Шевчук Уманський національний університет садівництва, Україна https://orcid.org/0000-0002-0123-0348
  • Денис Вікторович Шейченко Полтавський державний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0009-0002-0427-479X
  • Людмила Леонідівна Тітова Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7313-1253
  • Ігор Миколайович Сівак Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0009-0003-7532-9644

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.315058

Ключові слова:

технічна конопля, технології збирання, приготування трести, термін приготування, якість волокна

Анотація

Об’єкт досліджень – технологічні операції первинної переробки стебел конопель, чинники, що інтенсифікують процеси приготування трести, плющення стебел.

Проблемою, що вирішувалася, було визначення техніко-технологічних рішень, які уможливлять інтенсифікацію виробничих процесів приготування трести промислових конопель.

За результатами досліджень встановлено, що розміщення плющених стебел у мішках натуральних та поліпропіленових у порівнянні із целофановими пришвидшує терміни приготування тресту за вертикального положення у 1,19 рази, а за горизонтального – 1,38 рази. Терміни приготування трести у горизонтально розміщених плющених стебел за щотижневого зволоження двічі на тиждень у 2,16 рази менші ніж у не плющених.

Встановлено, що проведення процесу плющення попередньо підготовлених та вистояних стебел за умов їх вертикального та горизонтального розміщення дозволяє суттєво скоротити терміни приготування трести у 2,14 рази, а для свіжозрізаних стебел – у 1,27 рази.

Інтенсивність відбитого світлового потоку змінювалася у випадку досягнення фази трести для неплющених стебел за вертикального їх розміщення від початкових 32,0 люкс до показника 18,0 люкс. У плющених стебел за умов  вертикального їх розміщення – від 50,7 до 16,3 люкс, відповідно. За умов горизонтального розміщення плющених стебел значення інтенсивності за умов досягнення фази трести складала 20,3 люкс.

Найменше значення розривного навантаження волокна 5,0 даН встановлено для трести, отриманої зі свіжозрізаних плющених стебел у вертикальному положенні, а також у неплющених стебел за вертикального (7,0 даН) і горизонтального (3,5 даН) положень

Біографії авторів

Віктор Олександрович Шейченко, Полтавський державний аграрний університет

Доктор технічних наук, професор

Кафедра агроінженерії та автомобільного транспорту

Іван Леонідович Роговський, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка

Юлія Борисівна Скоряк, Полтавський державний аграрний університет

Доктор філософії, асистент

Кафедра механічної та електричної інженерії

Дмитро Олександрович Петраченко, Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"

Кандидат технічних наук

Відділення агроінженерії

Михайло Вікторович Шевчук, Уманський національний університет садівництва

Доктор філософії

Кафедра агроінженерії

Денис Вікторович Шейченко, Полтавський державний аграрний університет

Кафедра механічної та електричної інженерії

Людмила Леонідівна Тітова, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка

Ігор Миколайович Сівак, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка

Посилання

  1. Tkachenko, S. M., Mokher, Yu. V., Laiko, I. M., Zhuplatova, L. M., Vyrovets, V. H., Mishchenko, S. V., Kyrychenko, S. H. et al. (2021). Dovidnyk konopliara. Sumy: Ellada, 27.
  2. Small, E., Marcus, D. (2002). Hemp: A new crop with new uses for North America. Trends in new crops and new uses. Proceedings of the Fifth National Symposium, 284–326.
  3. Chursina, L., Tihosova, A., Bogdanova, O. (2020). Influence of processability of trust stem on the strength of hemp fibers. Commodity Bulletin, 1 (13), 65–74. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-06
  4. Sheichenko, V., Koropchenko, S., Horbenko, O., Skoriak, Y., Sheichenko, D. (2024). Results of research on factors intensifying hemp trust preparation processes. 23rd International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings. https://doi.org/10.22616/erdev.2024.23.tf050
  5. Lyalina, N., Yudicheva, O., Votchenikova, O., Berezovskiy, Y. (2020). Prognosis applications nonnarcotic hemp based on the criterial characteristics. Fibres and Textiles, 1, 35–41.
  6. Popa, L.-D., Zaica, A., Nedelcu, A., Zaica, A., Matei, G., Naie, M. et al. (2022). Considerations on hemp stalk harvesting using specialized equipment. INMATEH Agricultural Engineering, 51–59. https://doi.org/10.35633/inmateh-68-05
  7. Manea, D., Stroescu, G., Popa, L., Ionescu, A., Zaica, A. (2023). Management practices in industrial hemp harvesting and storage. INMATEH Agricultural Engineering, 69 (1), 520–526. https://doi.org/10.35633/inmateh-69-49
  8. Păun, A., Stroescu, G., Zaica, A., Ciupercă, R., Bogdanof, C. (2020). Analysis of the process of green hemp stalks sequential harvesting. E3S Web of Conferences, 180, 03026. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202018003026
  9. Shen, C., Zhang, B., Huang, J., Tian, K., Liu, H., Li, X. et al. (2020). Research Status and Suggestions of Mechanical Harvesting Technology for High-Stalk Bast-Fiber Crops. International Agricultural Engineering Journal, 29 (2), 269–284.
  10. Sheychenko, V. O., Koropchenko, S. P., Dudnikov, I. A., Salo, Y. M., Skoryak, Yu. B. (2023). Technical and Technological Solutions for the Intensification of the Processing of Hemp Raw Materials. National Interagency Scientific and Technical Collection of Works. Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines, 53, 85–93. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2023.53.85-93
  11. Réquilé, S., Mazian, B., Grégoire, M., Musio, S., Gautreau, M., Nuez, L. et al. (2021). Exploring the dew retting feasibility of hemp in very contrasting European environments: Influence on the tensile mechanical properties of fibres and composites. Industrial Crops and Products, 164, 113337. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113337
  12. Ventorino, V., Chouyia, F. E., Romano, I., Mori, M., Pepe, O. (2024). Water retting process with hemp pre-treatment: effect on the enzymatic activities and microbial populations dynamic. Applied Microbiology and Biotechnology, 108 (1). https://doi.org/10.1007/s00253-024-13300-5
  13. Sheichenko, V., Shevchuk, V., Dudnikov, I., Koropchenko, S., Dnes, V., Skoriak, Y., Skibchyk, V. (2022). Devising technologies for harvesting hemp with belt threshers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (1 (115)), 67–75. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251126
  14. Angulu, M., Gusovius, H.-J. (2024). Retting of Bast Fiber Crops Like Hemp and Flax – A Review for Classification of Procedures. Fibers, 12 (3), 28. https://doi.org/10.3390/fib12030028
  15. Virovetc, V. G., Laiko, I. M., Kirichenko, G. I. (2007). Modern Hemp Collection As Not Primary Source of Selection Material. Selection, Production Technology and Primary Processing of Flax and Hemp, 4, 35–42.
  16. Duque Schumacher, A. G., Pequito, S., Pazour, J. (2020). Industrial hemp fiber: A sustainable and economical alternative to cotton. Journal of Cleaner Production, 268, 122180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122180
  17. Venturi, P., Amaducci, S., Amaducci, M. T., Venturi, G. (2007). Interaction Between Agronomic and Mechanical Factors for Fiber Crops Harvesting: Italian Results-Note II. Hemp. Journal of Natural Fibers, 4 (3), 83–97. https://doi.org/10.1300/j395v04n03_06
  18. Koropchenko, S. P., Mokher, Yu. V. (2018). Pidsumky naukovo-doslidnykh robit z mekhanichnoi pererobky konopel na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium. Vol. 2. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing”, 112–137. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Grigoriy-Kovalenko/publication/344882569_ENGINEERINGSCIENCES_DEVELOPMENTPROSPECTSINCOUNTRIESOFEUROPEATTHEBEGINNINGOFTHETHIRDMILLENNIUM/links/5f968fe7299bf1b53e45ea52/ENGINEERINGSCIENCES-DEVELOPMENTPROSPECTSINCOUNTRIESOFEUROPEATTHEBEGINNINGOFTHETHIRDMILLENNIUM.pdf
  19. Carus, M. (2017). The European hemp industry: Cultivation, processing and applications for fibres, shivs, seeds and flowers. European Industrial Hemp Association. Available at: http://eiha.org/media/2017/12/17-03_European_Hemp_Industry.pdf
  20. Delele, M. A., Ngcobo, M. E. K., Opara, U. L., Pathare, P. B. (2013). Cfd modelling to study the effects of table grape packaging and stacking on fruit cooling and moisture loss. Acta Horticulturae, 1008, 105–112. https://doi.org/10.17660/actahortic.2013.1008.13
  21. Nalobina, O., Markova, O., Polishchuk, L. (2016). Zaprovadzhennia ta otsinka udoskonalenoi tekhnolohiyi otrymannia tresty lonu-dovhuntsia. Tekhniko-tekhnolohichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannia novoi tekhniky i tekhnolohiy dlia silskoho hospodarstva Ukrainy, 20, 303–313. Available at: https://www.ndipvt.com.ua/oldsite/doc/zbirnik16.pdf
  22. Alemayehu, S., Abay, F., Ayimut, K. M., Assefa, D., Chala, A., Mahroof, R. et al. (2020). Evaluating different hermetic storage technologies to arrest mold growth, prevent mycotoxin accumulation and preserve germination quality of stored chickpea in Ethiopia. Journal of Stored Products Research, 85, 101526. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.101526
  23. Lialina, N., Yudicheva, O., Samoilenko, A., Berezovskyi, Y., Moroz, O., Bondar-Pidhurska, O. et al. (2023). Evaluation of the quality of cellulose semi-finished products from technical hemp and the possibility of their further use. Fibres and Textiles, 30 (3), 48–54. https://doi.org/10.15240/tul/008/2023-3-006
Визначення закономірностей інтенсифікації процесів приготування трести стебел конопель

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-20

Як цитувати

Шейченко, В. О., Роговський, І. Л., Скоряк, Ю. Б., Петраченко, Д. О., Шевчук, М. В., Шейченко, Д. В., Тітова, Л. Л., & Сівак, І. М. (2024). Визначення закономірностей інтенсифікації процесів приготування трести стебел конопель. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(1 (132), 50–63. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.315058

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи