ISSN 2308-4057 (Печать),
ISSN 2310-9599 (Онлайн)

Разработка математических моделей новых конструкций смесительных агрегатов центробежного типа при получении сухих комбинированных продуктов

Аннотация
Рассмотрен метод моделирования непрерывного процесса смешения сыпучих материалов базирующийся на кибернетическом анализе с элементами теории автоматического управления (ТАУ) [6, 9]. В этом случае смесительный агрегат (СА) представляется в виде динамической системы, характеризующейся известной топологией движения материальных потоков и подверженный определенным внешним воздействиям. Разработанные две математические модели, позволяют определить степень сглаживания смесителями, входящими в состав СА, пульсаций входных материальных потоков, возникающих от дозаторов объемного типа. Полученные численные значения сглаживающей способности свидетельствуют о том, что исследуемые новые конструкции смесителей целесообразно укомплектовывать дозаторами объёмного типа. При этом будут соблюдены требования, предъявляемые к СА, как с технологической, так и с экономической точек зрения.
Ключевые слова
центробежный смеситель, частотно-временной анализ, сыпучие материалы, комбинированные продукты, моделирование, кибернетический анализ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Akhmadiev, F.G. and Aleksandrovskii, A.A., Modelirovanie i realizatsiya sposobov prigotovleniya smesei (Modeling and implementation of mixture preparation methods), Zhurnal Vsesoyuznogo Khimicheskogo Obshchestva imeni D.I. Mendeleeva (Journal of All-Union Mendeleev Chemical Society), 1988, vol. 33, no. 4, p. 448.
  2. Borodulin, D.M. and Ivanets, V.N., Razvitie smesitel’nogo oborudovaniya tsentrobezhnogo tipa dlya polycheniya sukhikh i uvlazhnennykh kombinirovannykh produktov (Development of Centrifugal Mixing Equipment for the Preparation of Dry and Wetted Combined Food Products), Kemerovo: KemTIPP, 2012.
  3. Gel’man, M.I. and Kirsanova, N.V., Praktikum po fizicheskoi khimii. Uchebnoe posobie (Workshop on Physical Chemistry: Tutorials), St. Petersburg: Lan’, 2004.
  4. Ivanets, V.N., Smesiteli poroshkoobraznykh materialov dlya vitaminizatsii pishchevykh i kormovykh productov (Mixers of powder-like materials for the vitaminization of food and fodder products), Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Pishchevaya Tekhnologiya (News of Institutes of Higher Education. Food Technology), 1988, no. 1, pp.89-97.
  5. Ivanets, V.N. and Poznyakovskii, V.M., Gigienicheskie aspekty, tekhnologiya, i apparaturnoe oformlenie vitaminizatsii pishchevykh produktov (Hygienic Aspects, Technology, and Equipment Implementation of Food Product Vitaminization), Kemerovo: KemTIPP, 1991.
  6. Ivanets, V.N. and Fedosenkov, B.A., Protsessy dozirovaniya sypuchikh materialov v smeseprigotovitel’nykh agregatakh nepreryvnogo deistviya: obobshchennaya teoriya i analiz (Bulk Material Dosing Processes in Continuous Mixture Preparing Units: Generalized Theory and Analysis), Kemerovo: KemTIPP, 2002.
  7. Ivanets, V.N., Zhukov, A.N., and Borodulin, D.M., Analiz chastotno-vremennykh kharakteristik smesitelya nepreryvnogo deistviya tsentrobezhnogo tipa (Analysis of the time-and-frequency characteristics of a continuous centrifugal mixer), Khranenie i Pererabotka Sel’khozsyr’ya (Storage and Processing of Farm Products), 2004, no. 2, pp. 52-54.
  8. Kafarov, V.V. and Dorokhov, I.N. Sistemnyi analiz protsessov khimicheskoi Tekhnologii (System Analysis of Chemical Engineering Processes), Moscow: Nauka, 1976.
  9. Lazareva, T.Ya. and Martem’yanov, Yu.F., Osnovy teorii avtomaticheskogo upravleniya. Uchebnoe posobie (Foundations of Automatic Control Theory: Textbook), Tambov: Izd. Tambov. Gos. Univ., 2004.
  10. Makarov, Yu.I., Apparaty dlya smesheniya sypuchikh materialov (Apparatuses for the Mixing of Bulk Materials), Moscow: Mashinostroenie, 1973.
  11. RF Patent 2361653, Byull. Izobret., 2009, no 20.
  12. RF Patent 2207186, Byull. Izobret., 2003, no. 18.
  13. Dehling, H.G., Hoffmann, A.C., and Stuut, H.W., Stochastic models for transport in a fluidized bed, SIAM Journal on Applied Mathematics, 1999, vol. 60, no. 1, р. 337-358.
  14. Hoffmann, A.C. and Paarhuis, H.I., A study of the particle residence time distribution in continuous fluidized beds, Institution of Chemical Engineers Symposium Series, 1990, vol. 121, р. 37-49.
  15. Salahudeen, S.A. and AlOthman, O., Optimization of rotor speed based on stretching, efficiency, and viscous heating in nonintermeshing internal batch mixer: simulation and experimental verification, Journal of Applied Polymer Science, 2013, vol. 127, no. 4, pp. 2739-2748.
Как цитировать?
О журнале