способ объемного электромагнитного облучения поглощающих сред

Классы МПК:A61L2/08 излучения
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,
Карпов Валерий Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
1993-07-27
публикация патента:

Использование: изобретение относится к агропромышленной технологии, в частности к способам искусственного облучения материалов, представляющих собой сельскохозяйственную продукцию или результат ее переработки. Сущность изобретения: для повышения качества обработки с одновременным уменьшением расход энергии и расширением технологических возможностей в способе объемного электромагнитного облучения поглощающих сред, в котором формируют поток облучаемого материала, облучатели располагают в соответствии с пространственной конфигурацией его поверхности, а дозу облучения обеспечивают временем нахождения материала в зоне облучения с последующим удалением облученной поглощающей среды, последнюю удаляют из зоны облучения последовательными, параллельными облучаемой поверхности слоями, причем частота удаляемых слоев определяется по формуле:

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

где f - частота удаления слоев из зоны облучения; Ф - поток, падающий на облучаемую поверхность и поглощаемый объемом облучаемого материала; Qн - энергия излучения, которая должна быть передана слою (доза облучения слоя). 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ объемного электромагнитного облучения поглощающих сред, в котором формируют поток облучаемого материала, облучатели располагают в соответствии с пространственной конфигурацией его поверхности, а дозу облучения обеспечивают временем нахождения материала в зоне облучения и производят последующее удаление облучаемого материала, отличающийся тем, что процесс удаления облучаемого материала из зоны облучения осуществляют последовательными параллельными облучаемой поверхности слоями, причем частота удаляемых слоев определяется по формуле

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

где f частота удаления слоев из зоны облучения, 1/c;

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 поток, падающий на облучаемую поверхность и поглощаемый объектом облучаемого материала, способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527;

Qн энергия излучения, которая должна быть передана слою (доза облучения слоя), способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527ч

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологиям облучения сыпучих, жидких, газообразных и твердых, разделенных на прозрачные для излучения слои, материалов электромагнитным излучением и может быть использовано, например, для обеззараживания, изменения химического состава и физических параметров жидкостей, для изменения качества сельскохозяйственной продукции в основном или переработанном виде.

Известен способ обработки зерна пшеницы инфракрасным (ИК) излучением с целью сушки (И.Б.Левитин. Применение инфракрасной техники в народном хозяйстве. Л. Энергоиздат, Ленингр.отд-ние, 1981, 264 с. Описание этой и аналогичных технологий на с.158.163), при котором ИК источники располагают над слоем зерна на высоте, обеспечивающей энергетическую плотность по облучаемой поверхности 2,5 кВт/м2.

Сквозь слой зерна продувается воздух с температурой 16 20oC при скорости 0,01 м/с.

При таких условиях температура зерна составит 60oC. а влажность через 35 минут снизится с 22 до 14%

Толщина слоя зерна в источнике не указана. Приведенные описания технологии ИК сушки семян подсолнечника, овощей, солода, фруктов и овощей имеют ту же технологическую схему, при которой облучаемый материал формируется в виде слоя, а облучатель располагается над ним. Облучаемый объем материала либо неподвижен в зоне облучения и через определенное время удаляется из нее, либо движется в зоне равномерного облучения в направлении, перпендикулярном направлению излучения.

Признаки, общие с заявляемым способом.

1. Материал формируют в виде слоя с образованием облучаемой поверхности.

2. Поток излучения направляют перпендикулярно облучаемой поверхности.

Недостатками данного способа являются:

1. Невозможность одновременного повышения равномерности облучения по толщине слоя (качества облучения) и снижения потерь энергии, определяемых прошедшим сквозь слой потоком излучения. Повышение равномерности облучения достигается уменьшением толщины слоя, снижение потерь энергии увеличением толщины.

Невозможность на одних и тех же технических средствах обрабатывать однородные материалы, но с различной поглощательной способностью.

Указанные недостатки убедительно иллюстрируются рис.5.12 указанного источника (с.159). Физическая закономерность ослабления из-за поглощения электромагнитного потока в материале приводит к тому, что эффект его воздействия снижается по глубине. На рис.5.12 в качестве первичного эффекта инфракрасного облучения представлено повышение температуры зерна (конечный ожидаемый эффект снижение влажности зерна). Очевидна неравномерность распределения температуры по толщине слоя 20 мм (примерно 6 зерен): даже через 2 мин облучения разница в температуре облучаемой поверхности слоя и противоположной достигает почти 30oC, через 7 мин 60oC, через 22 мин 75oС. Также очевидно и то, что если облучать тонкий слой, то качество облучения (равномерность эффекта) повысится, но потери энергии возрастут, т.к. поток, который нагревал лежащий ниже новой границы слой зерна, теперь будет поглощаться подложкой.

Наиболее близкими аналогом к заявляемому способу является способ объемного облучения сыпучего материала (В.Н.Карпов, Фотометрические основы повышения эффективности использования электроэнергии в облучательных установках. Учебное пособие. Ленинградский СХИ. Л. 1984, с.22-27). В способе объемного облучения формируют поток падающего материала в виде цилиндра, у которого облучаемой является наружная поверхность. Облучатели располагают в виде кольца вокруг цилиндра материала, причем создают они сходящийся к оси цилиндра поток.

Радиус цилиндра определяют по функциональной зависимости, приведенной в источнике и учитывающей ослабление потока в материале за счет поглощения и увеличение его пространственной плотности за счет сходимости к оси цилиндра. Дозу облучения обеспечивают за счет времени пребывания материала в зоне облучения, определяемого скоростью падения частиц.

Признаки, общие с заявляемым способом.

1. Формируют поток облучаемого материала с образованием облучаемой поверхности.

2. Облучатели располагают в соответствии с пространственной конфигурацией облучаемой поверхности.

3. Дозу облучения обеспечивают временем нахождения материала в зоне облучения.

2. К недостаткам этого способа объемного облучения следует отнести:

1. Недостаточно высокое качество обработки материала из-за значительной неравномерности облучения по толщине и практическая невозможность его регулирования.

2. Малые значения расчетных диаметров цилиндров для большинства органических сред, что существенно снижает производительность установок, повышает их сложность и ограничивает практическую ценность метода.

3. Сложность изготовления облучателей, создают их сходящийся клиновидный поток и повышение потерь энергии, определяемое нарушением этого требования.

4. Невозможность обработки материалов с разными показателями поглощения в одной установке.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества обработки материала, уменьшение потерь энергии и обеспечение возможности обработки материалов с разными оптическими свойствами в одних и тех же технических средствах.

Поставленная задача решается реализацией предлагаемого способа объемного электромагнитного облучения поглощающих сред, в котором формируют поток облучаемого материала, облучатели располагают в соответствии с пространственной конфигурацией его поверхности, а дозу облучения обеспечивают временем нахождения материала в зоне облучения, при этом облученный материал удаляют из зоны облучения последовательными параллельными облучаемой поверхности слоями, причем частота удаления слоев определяется по формуле:

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

где f частота удаления слоев из зоны облучения;

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 полный поток, падающий на облучаемую поверхность и поглощаемый объемом облучаемого материала;

Qн энергия излучения, которая должна быть передана слою (доза облучения слоя);

n число слоев на глубине проникновения потока в материал.

Новые существенные признаки:

1. Облученный материал удаляют из зоны облучения последовательными, параллельным облучаемой поверхности слоями.

2. Частота удаления слоев определяется по формуле

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 где f частота удаления слоев из зоны облучения;

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 полный поток, падающий на облучаемую поверхность и поглощаемый объемом облучаемого материала;

Qн энергия излучения, которая должна быть передана слою (доза облучения слоя);

n число слоев на глубине проникновения потока в материал.

Предлагаемый способ позволяет повысить качество облучения за счет послойного удаления материала из зоны облучения.

Под качеством облучения имеется в виду мера одинаковости полученного в результате облучения эффекта во всем объеме облученного материала.

В качестве такой меры используют соотношение максимальной и минимальной численных характеристик эффекта на границах слоя (например, количество оставшихся в живых бактерий в локальном объеме при обеззараживании, влажность зерна при сушке, концентрация образовавшихся химических веществ при фотохимическом процессе, масса образовавшего биологического вещества при фотобиологических реакциях и др.).

Как правило, это соотношение соответствует соотношению максимальной и минимальной облученностей в границах облучаемого объема, которое при высококачественном процессе облучения должно стремиться к единице. Наибольшая облученность имеет место на облучаемой поверхности, но значение облученности в материале монотонно убывает с увеличением глубины из-за поглощения потока.

Предлагаемый способ предполагает расчет высоты верхнего снимаемого слоя и частоты его снятия при условии, что диапазон значений конечного эффекта в снимаемом объеме материала будет соответствовать требованиям, а весь облученный материал не будет содержать локальных объемов с недопустимым значением эффекта.

Достижение такого эффекта в обычных способах сопровождается большими потерями и удельным перерасходом энергии. Рис.5.12 упомянутой книги Б.И.Левитина, например, позволяет определить графически толщину верхнего снимаемого слоя по заданным значениям максимальной и минимальной температур.

Очевидно, что это соотношение должно формироваться в верхнем слое зерна, нижняя граница которого должна соответствовать допустимому минимальному значению температуры (влажности). Равномерность облучения в предлагаемом способе (следовательно, толщина слоя) является определяющим параметром качества, поскольку время облучения одинаково для каждого снимаемого слоя (обратная величина частоты) и определяется по величине заданной энергии поглощения. Снижение потерь энергии в предлагаемом способе обеспечено тем, что общая толщина облучаемого материала превышает глубину проникновения потока. Этим приемом, предусмотренным вторым признаком, исключается проникновение потока сквозь материал, что сводит к нулю этот вид потерь энергии. Каждый слой набирает энергию излучения дозами, возрастающими при каждом снятии поверхностного слоя. При этом величина поглощаемой слоем энергии возрастает за счет увеличения потока.

Предлагаемый способ дает возможность применять одно и то же устройство для облучения разных материалов, поскольку технологические требования к качеству облучения каждого из них могут быть удовлетворены путем установки соответствующей толщины слоя и частоты его снятия.

На фиг.1 схематично изображен пример устройства реализации способа объемного электромагнитного облучения жидких или сыпучих поглощающих сред. Устройство содержит бункер 1, облучатель 2, облучаемый материал 3. На фиг.1 обозначены Fo поток, падающий на облучаемую поверхность, hi высота снимаемого слоя, h полная глубина проникновения потока в облучаемый материал.

На фиг.2 представлены расчетные графики зависимости обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением при трех направлениях ее перемещения относительно облучающего ультрафиолетового потока;

4 традиционный способ обеззараживания при неподвижной воде или при перемещении поперек потока облучения (при постоянном градиенте облученности);

5 при перемещении слоев сверху вниз в направлении уменьшения градиента облученности; Ослабление УФ потока в воде подчинено закону Бугера

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 = способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527oe-ah

где Ф поток, прошедший сквозь слой высоты h;

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527o поток, падающий на облучаемую поверхность;

a показатель ослабления потока в воде (для воды из поверхностного источника а 0,2.0,3 1/см (Козинский В.А. с.152, табл.39).

Гибель бактерий при УФ облучении происходит в соответствии с закономерностью

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

где Б число бактерий, оставшихся в живых после облучения;

Бо начальное количество бактерий;

Eб бактерицидная облученность;

Hб летальная доза облучения.

Для воды расчет ведется применительно к бактериям коли. Принимают Б0 1000 бактерий на литр, Б 3, способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 (Колииндекс) (Козинский В.А. с.144. табл.33).

Определим высоту слоя hi, для которой неравномерность облучения по высоте способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

0,8 = e-0,2h ; hi = 1,1 см

Общая глубина воды h, на которой УФ поток действует обеззараживающе, а сам поток ослабляется до 0,05 Фспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

0,05 = e-0,2h ; h = 15 см

Определяем число слоев на полной глубине n h/hi 13, высота каждого 1,1 см, причем i 1 для верхнего слоя.

Приведем для сравнения расчет обеззараживания традиционным и предлагаемым способами.

Традиционный способ.

Определим доли пропущенного способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 и поглощенного каждым слоем потока по формуле способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527.

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Определим частоту удаления верхнего слоя для предлагаемого способа с тем, чтобы рассчитать время облучения для традиционного способа. Причем, что направленный поток облучения создает на поверхности облученность способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527.

Для заданной степени обеззараживания воды (Б/Б0 0,003) запишем

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

В этом выражении Eспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527t представляет собой дозу облучения, которая обеспечивает требуемую степень обеззараживания, т.е. это произведение и является нормируемой дозой Qн.

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Для принятого значения способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 получаем время облучения

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Определяем число оставшихся в живых бактерий в намеченных слоях (снизу вверх) после облучения в течение 3,5 с традиционным способом (т.е.слои неподвижны), считая, что поверхность облучения равна 1 см2 (это позволяет считать Е Фo на поверхности, а в толщине каждого слоя считать число оставшихся в живых бактерий зависящим от поглощенного потока способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527,, а не от облученности). Т.е.

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Учитывая, что способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527i= способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527*iспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 20735274;, t 3,5 с. Нб 2,4 мбс, запишем

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

(сомножитель 5,81 в показателе степени был ранее точно определен через ln 0,003).

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

В верхнем слое традиционный способ не обеспечивает за 3,5 с нужный эффект обеззараживания (0,31>>0,003). Т.е. если бы поток воды толщиной в один слой перемещался горизонтально, то условная смена слоя должна была бы происходить реже, чем через 3,5 с, из-за потерь излучения.

Предлагаемый способ.

При перемещении слоя снизу вверх в облучаемом объеме в каждой позиции i им поглощается определенный поток способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527i. Для трех смежных слоев можно записать способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 как разницу между падающим и прошедшим сквозь слой потоками:

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Необходимо учесть, что способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i-1)прош.= способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i)пад,способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i)прош = способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i+1)пад .. Поэтому при сложении способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 в правой части остается только сумма двух крайних слагаемых, т. е. SDF = способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i-1)пад-способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527(i+1)прош.. Для слоя, прошедшего все позиции от нижней до верхней и наоборот способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 = способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527o-O = способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527o (где способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527o поток, падающий на поверхность облучаемого объема). В каждой позиции за время tc слой поглотит энергию tcспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527. За полный цикл перемещения энергия будет равна способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527. При правильной организации процесса облучения эта энергия должна иметь то значение, которое обеспечивает ожидаемый эффект облучения и которое должно быть равно нормируемому параметру Qн. Т.о. должно соблюдаться условие Qн= tcспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527o. Отсюда частота снятия слоев способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527.

Для принятых в примере параметров и для условия единичной поверхности определим частоту удаления верхнего слоя

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Соответственно время облучения этого слоя в верхней позиции tc1/f 3,45 c (в примере при прямом расчете tc 3,5 c).

Эффект обеззараживания с учетом перемещения слоя вверх определяем в соответствии с выражением

Б*iспособ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 = Б*i+1способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527Бi

Значение Б*i+1/ показывает относительное количество оставшихся в живых бактерий в позиции i+1 за время пребывания в ней слоя в течение 3,5 с (значения Б*i заимствуются из предыдущего расчета, а Б*i+1 определяется в рассматриваемом примере).

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Требуемый результат обеззараживания в удаляемом слое достигнут (т.к. 0,0031 способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 0,003) при рассчитанной частоте удаления слоев f 0,29 1/c.

При перемещении слоев сверху вниз, т.е. при удалении слоев в нижней части облучаемого объема, расчет выполняется аналогично.

способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527

Требуемый уровень обеззараживания также достигнут (0,0033 способ объемного электромагнитного облучения поглощающих   сред, патент № 2073527 0,003).

Результаты обеззараживания воды представлены на фиг.3. Кривые показывают преимущество предлагаемого способа, т.к. требуемый результат традиционным способом не достигнут (за то же время и при больших затратах энергии).

Класс A61L2/08 излучения

система и способ стерилизации имплантируемого медицинского устройства -  патент 2497483 (10.11.2013)
способ повышения производительности комплексов радиационной обработки -  патент 2488409 (27.07.2013)
способ свч-дезинсекции материалов и/или изделий из шерсти -  патент 2477147 (10.03.2013)
фармацевтическая композиция (варианты) и способ ее стерилизации -  патент 2474425 (10.02.2013)
система для стерилизации емкостей и бутылок из пэт -  патент 2465918 (10.11.2012)
способ получения синтетического волокна с биоцидными свойствами -  патент 2447206 (10.04.2012)
способ получения синтетического волокна с биоцидными свойствами -  патент 2447204 (10.04.2012)
радиационный способ дезинфекции вещевого имущества и документов -  патент 2436592 (20.12.2011)
установка для стерилизации объектов электронной бомбардировкой -  патент 2413536 (10.03.2011)
блок радиационного облучения -  патент 2400253 (27.09.2010)
Наверх