Как проехать Контакты Включить версию сайта для слабовидящих
Библиотека
Общие сведения
Вход для зарегистрированных читателей
Электронный каталог ЦНСХБ
База данных АГРОС
Авторитетный файл наименований научных учреждений АПК
Библиотека-депозитарий ФАО
Издания ЦНСХБ
Выставки
Конференции
Лекторий
Электронные библиотеки ЦНСХБ
Сельскохозяйственная Электронная Библиотека Знаний (СЭБиЗ)
Биографическая энциклопедия ученых-аграриев
Сведения о закупках
Противодействие коррупции
Антимонопольный комплаенс
Вакансии

ЦЭБС АПК
Сводный каталог библиотек АПК
Каталоги библиотек АПК
Обменный фонд
Электронная библиотека Сводного каталога
Ведомственный экземпляр НИУ

Услуги
Информационные услуги
Избирательное распространение информации
Доставка документов
Терминал удаленного доступа
Виртуальное библиографическое обслуживание
Транслитерация
Баннеры ФГБНУ ЦНСХБ
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
[Ввод запроса]

^ШХР: П 3224 2016 10
^АВТ: Аникин В.С. (Всероссийский научно-исследовательский институт механизации агрохимического и материально-технического обеспечения сельского хозяйства. Рязань). д-р техн. наук ; Аникин В.В.; Сорокин К.Н.
^ЗГЛ: Новая технология получения гуминовых веществ с помощью акустической кавитации и ультразвука высокой интенсивности
^ВЫХ: Техника и оборуд.для села, 2016; N 10. - С. 22-25
^ДАТ: 2016
^ПРМ: Рез. англ..-Библиогр.:с.25
+Реферат

^РЕФ: Для обработки водоторфяного потока предложен способ акустической обработки многофазного продукта и разработано устройство интенсификации тепломассоэнергообмена, состоящее из одной и более камер, в которых обрабатываемый в потоках продукт диспергируется и эмульгируется за счет волновой энергии высокой интенсивности газоструйных генераторов (ГГ) (пат. РФ № 2457896, № 2392046). При обработке вихревого водоторфяного потока, активированного выходным воздушным или паровым потоком ГГ с интенсивностью ультразвука более 10 Вт/см2, получается ценное в-во с большим содержанием фульвовых и гуминовых кислот (более 65% в сухом в-ве), др. органические и минеральные компоненты, доступные для питания растений. Максимальная интенсивность ультразвука в рабочих камерах, достаточная для деструкции обрабатываемого продукта (ОП) достигнута путем реализации тепломассоэнергообменного процесса методом акустического резонансного возбуждения одного или нескольких потоков, создаваемых в струйных камерах или вихревых трубах. Для этого ввод газа или пара в смесь ОП осуществляется с помощью ГГ. Предлагаемый способ ввода газовой составляющей за счет большой акустической мощности ГГ приводит к интенсивной акустической кавитации жидкой составляющей ОП. В газовой и жидкой фазах ОП возникают пульсирующие сверхдавления, приводящие к диспергированию, эмульгированию и др. физико-химическим процессам. За счет большой площади соприкосновения акустической волны газового потока с жидкими и твердыми компонентами ОП возможна передача энергии большой интенсивности, что невозможно при передаче энергии от твердой поверхности генераторов (пьезокерамика, магнитострикторы) в жидкий продукт. Основной проблемой передачи волновой энергии большой интенсивности от излучающей поверхности в жидкость является появление "кавитационного облака" на границе сред, препятствующего передаче энергии. Поэтому передача энергии высокой интенсивности в жидкость и дисперсионный продукт осуществляется с помощью ГГ. При движении в камерах потока ОП в жидкости возникают кавитационные процессы, которые усиливаются акустической кавитацией за счет энергии ГГ. Установлено, что усиление сверхсжатия происходит при увеличении интенсивности акустической волны, при использовании пара, когда минимизируется торможение жидкости, достигается ее большая кинетическая энергия, а также в кластерном пузырьковом процессе. Сверхсжатие усиливается в жидкости с тяжелыми молекулами (органика) и при низких температурах. Разработан реактор с ГГ с несколькими вихревыми камерами производительностью по жидкому продукту до 15 м3/ч, по газу (пару) - 12 м3/мин. С использованием описанных процессов и реакторов с интенсивностью ультразвука в рабочих камерах 50 Вт/см2 при обработке срединного торфа получена "ультрадисперсная эмульсия торфа (УДЭТ)" - гумивел. После просушивания гумивел представляет собой растворимое в воде твердое в-во с содержанием гуматов более 90%. Гумивел может быть использован как регулятор роста и удобрение, кормовая добавка для птицы. Ил. 7. Библ. 4. (Родина М.А.).

^TRN: 1639458
^ВИД: Статья из журнала
^ЯЗК: Русский
+Индексирование



  назад   Главная страница ЦНСХБ  

Все права защищены 1998-2022 год ©Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»