Методика и результаты экспериментальных исследований обоснования параметров рационального режима работы электропривода центрифуги для откачки меда
Экспериментальные исследования физических факторов, влияющих на режим работы электропривода центрифуги для оптимальной скорости откачки меда из соторамок. Эмпирическая модель влияния температуры и влажности меда на начальную скорость вращения центрифуги.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.04.2017 |
Размер файла | 495,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Кубанский государственный аграрный университет
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОТКАЧКИ МЕДА
Овсянников Дмитрий Алексеевич, к.т.н., доцент
Хорошунов Николай Геннадиевич, аспирант
г. Краснодар
Аннотация
В статье представлены: методика и результаты экспериментальных исследований по обоснованию рационального режима работы электропривода центрифуги для откачки меда из соторамок. Получена эмпирическая модель влияния температуры меда в диапазоне от 20 до 30 оС, и влажности меда в диапазоне от 17 до 21 % на начальную скорость вращения центрифуги. Рациональный режим работы электропривода центрифуги для откачки меда, включает откачку медовых рамок в 3 этапа. Для каждого из этапов обоснована частота вращения барабана центрифуги с учетом температуры и влажности откачиваемого меда. Приведен пример использования модели. Даны рекомендации по применению результатов исследования
Ключевые слова: качество откачки меда, физико-химические свойства, экспериментальные исследования, рациональный режим работы электропривода центрифуги, медогонка, частота вращения
Hereby are represented: method and results of experimental research for substantiation of rational operating mode for honey centrifuge electric drive. Empiric model of influence of honey temperature (from 20 to 30 оС) and honey humidity (from 17 to 21%) on initial rotating speed of centrifuge was worked out. Rational operating mode of honey centrifuge electric drive consists of 3 stages of honey output. Rotating speed of drum with allowance to the honey temperature and humidity for each stage was substantiated. There is an example of model using. Recommendations for application of research results are given
Keywords: quality of honey output, physicochemical characteristics, experimental researches, rational operating mode of centrifuge electric drive, centrifuge, rotating speed
Существующие в настоящее время хордиальные медогонки с электроприводом предусматривают откачку меда в два этапа: сначала полную откачку с одной стороны соторамки, а затем полную откачку со второй стороны [2;3;4;5;6;7]. Именно по этой причине в настоящее время снижается эффективность процесса откачки меда: степень откачки не превышает 85%, а разрушения соторамок составляют до 30 % [2; 10].
Для повышения эффективности процесса откачки следует использовать технологию с тремя этапами: первый этап - откачка первой стороны соторамки - извлекается 15% от общей массы меда в рамке; второй этап - переворот и откачка меда со второй стороны соторамки - 50% меда; третий этап - переворот и откачка первой стороны соторамки - 35% меда [8; 9;10].
Для разработки эффективного электропривода медогонки необходимо определить влияние физико-химических свойств меда на начальную скорость вращения медогонки. Экспериментальные исследования предназначены для подтверждения теоретических положений и получения упрощенного эмпирического выражения определяющего требуемую скорость откачки меда на первом этапе.
Для достижения цели произведено планирование эксперимента [1;11]. В качестве независимых переменных приняты основные физико-химические свойства меда: х1 - влажность меда, ш,% (4 уровня - 17;18; 19;20); х2 - температура меда, t, оС (4 уровня - 20;25; 28;30). В качестве зависимой переменной принята минимальная начальная скорость вращения медогонки (n, об/мин), требуемая для откачки меда на первом этапе. Таким образом, получаем матрицу для описательного эксперимента 42 с двумя зависимыми переменными. Повторность опыта трехкратная.
Экспериментальные исследования осуществлялись с 15 по 25 мая в период медосбора с белой акации. Пчелы приносят в улей нектар влажностью 50% и за 6 суток превращают его в зрелый мед влажностью до 21 %. Зрелый мед с белой акации обладает наименьшей влажностью, которая может составлять 15 %. Контроль влажности меда в ульях осуществляли портативным рефрактометром во второй половине периода медосбора при снижении показаний привеса контрольного улья менее 2,5 кг в сутки. Для реализации 16 опытов с трехкратной повторностью отобрали 144 рамки в 4 этапа по мере уменьшения влажности. Погода в мае месяце позволяет охладить отобранные рамки в полевых условиях с 31 оС до требуемой для опытов температуры.
Откачка меда осуществлялась в 3-х рамочной медогонке М-3 с электроприводом постоянного тока (рисунок 1), который позволял точно установить требуемую частоту вращения барабана центрифуги, которая измерялась инфракрасным частотомером Omega 16.
Рисунок 1 - Изображение экспериментально оборудования
Частоту вращения центрифуги быстро увеличивали до 70 об/мин, а затем ступенчато изменяли на 2-3 об/мин. Факт начала откачки меда фиксировался двумя способами. Первый заключался в снижении показаний амперметра через 10 секунд после достижения установившейся скорости. Второй метод органолептический, визуально определяли вылет капель меда на стенки емкости центрифуги, который сопровождался характерным шумом (рисунок 2).
Рисунок 2 - Изображение вращающегося барабана центрифуги М-3 с соторамками с фиксацией факта начала откачки меда.
Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 2. Корреляционный и регрессионный анализ факторов и определение значимости коэффициентов уравнений были проведены при помощи программы STATISTICA 6.0. Корреляционный анализ произведен методом Пирсона. Аппроксимация была проведена методом полинома[1;11]. На базе регрессионного анализа построена модель, которая в общем виде будет представлена в виде полинома второй степени:
, (1)
где … - коэффициенты модели.
Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 1
Таблица 1 - Регрессионный анализ влияния влажности и температуры меда на начальную частоту вращения центрифуги (y1)
общий коэффициент корреляции R = 0, 98; общий коэффициент детерминации R2 = 0,96; критерий Фишера F (5,10) = 78,24; уровень значимости p < 0,00000; стандартная ошибка оценки: 5,93 |
|||||||
Коэффициент регрессии при переменной |
Стандартная ошибка оценки коэффициентов регрессии |
сдвиг и нестандартизированный коэффициент эмпирической формулы |
Стандартная ошибка оценки сдвига и нестандартизированного коэффициента эмпирической формулы |
Критерий Стьюдента t (51) |
р - уровень значимости |
||
Сдвиг |
3405,944 |
540,3830 |
6,30283 |
0,000089 |
|||
х1 |
-8,1680 |
2,093804 |
-217,174 |
55,6711 |
-3,90102 |
0,002956 |
|
х2 |
-11,1922 |
1,204896 |
-88,330 |
9,5092 |
-9,28892 |
0,000003 |
|
х1х2 |
7,6218 |
0,895199 |
3,000 |
0,3524 |
8,51412 |
0,000007 |
|
х12 |
4,7850 |
2,065801 |
3,437 |
1,4841 |
2,31627 |
0,043045 |
|
х22 |
3,4479 |
0,877136 |
0,547 |
0,1391 |
3,93083 |
0,002816 |
В результате регрессионного анализа построена математическая модель, описывающая взаимодействие факторов и наблюдаемой величины, которая представлена в виде уравнения регрессии:
. (2)
Уравнение регрессии позволяет оценить степень влияния независимых переменных и их сочетаний на зависимую переменную. Каждый из коэффициентов регрессии в уравнении (2) отражает уровень изменения начальной частоты вращения при изменении одного из физико-химических параметров меда на единицу. Коэффициент детерминации составил 96%, что говорит о хорошем качестве построенной модели. Он показывает, что 96% изменчивости минимальной частоты вращения медогонки требуемой для эффективной откачки меда на первом этапе объясняется влиянием влажности и температуры меда, а доля вариации зависимой переменной y1, определяемая выражением 1 - R2 и составляющая 4 %, оказывается необъяснённой. Согласно результатам регрессионного анализа (таблица 1) наибольшее влияние на минимальную частоту вращения центрифуги требуемую для эффективной откачки на первом этапе оказывает температура меда x2 с высоким уровнем значимости р = 0,000003. Влажность меда x1, с уровнем значимости р = 0,002956, оказывает меньшее влияние, чем x2. Установлено что нельзя пренебречь сочетанием независимых переменных (x1; x2), влияние которых крайне значимо (р = 0,000007). Полученные результаты свидетельствуют о правильности планирования эксперимента.
С позиции дальнейшего применения наибольшую ценность представляет эмпирическая математическая модель, представленная полиномом второй степени в выражении (3). Даная математическая модель позволяет определить требуемую минимальную частоту вращения центрифуги при различных параметрах меда, подставляемых в абсолютных единицах.
. (3)
Анализ экспериментально полученных наблюдаемых значений переменной y1 и предсказанных регрессионной моделью представлен в таблице 2 и графически изображен на рисунке 3.
Таблица 2 - Данные анализа адекватности полученной модели переменной y1
N=16 |
влажность меда, ш,%; x1 |
температура меда, t, оС; x2 |
x1 x2 |
x12 |
x22 |
Наблюдаемые значения у 1 |
Предсказанные значения у 1 |
Разница |
Ст. ошибка пред. значений |
|
1 |
17 |
20 |
340 |
289 |
400 |
189,0 |
179,6 |
9,4 |
4,9 |
|
2 |
17 |
25 |
425 |
289 |
625 |
110,0 |
116,0 |
-6,0 |
3,6 |
|
3 |
17 |
28 |
476 |
289 |
784 |
86,0 |
91,0 |
-5,0 |
3,3 |
|
4 |
17 |
30 |
510 |
289 |
900 |
82,0 |
79,7 |
2,3 |
4,3 |
|
5 |
18 |
20 |
360 |
324 |
400 |
137,0 |
142,8 |
-5,8 |
3,5 |
|
6 |
18 |
25 |
450 |
324 |
625 |
92,0 |
94,2 |
-2,2 |
3,0 |
|
7 |
18 |
28 |
504 |
324 |
784 |
80,0 |
78,1 |
1,9 |
2,5 |
|
8 |
18 |
30 |
540 |
324 |
900 |
77,0 |
72,9 |
4,1 |
3,3 |
|
9 |
19 |
20 |
380 |
361 |
400 |
108,0 |
112,8 |
-4,8 |
3,5 |
|
10 |
19 |
25 |
475 |
361 |
625 |
81,0 |
79,2 |
1,8 |
3,0 |
|
11 |
19 |
28 |
532 |
361 |
784 |
76,0 |
72,1 |
3,9 |
2,5 |
|
12 |
19 |
30 |
570 |
361 |
900 |
74,0 |
72,9 |
1,1 |
3,3 |
|
13 |
20 |
20 |
400 |
400 |
400 |
91,0 |
89,7 |
1,3 |
4,9 |
|
14 |
20 |
25 |
500 |
400 |
625 |
77,0 |
71,1 |
5,9 |
3,6 |
|
15 |
20 |
28 |
560 |
400 |
784 |
73,0 |
73,0 |
0,0 |
3,3 |
|
16 |
20 |
30 |
600 |
400 |
900 |
72,0 |
79,8 |
-7,8 |
4,3 |
|
Minimum |
17 |
20 |
340 |
289 |
400 |
72,0 |
71,1 |
-7,8 |
2,5 |
|
Maximum |
20 |
30 |
600 |
400 |
900 |
189,0 |
179,6 |
9,4 |
4,9 |
|
Mean |
18,5 |
25,75 |
476,3 |
343 |
677 |
94,1 |
94,1 |
0,0 |
3,6 |
|
Median |
18,5 |
25,75 |
476,3 |
343 |
677 |
81,5 |
79,8 |
1,2 |
3,4 |
Рисунок 3 - Диаграмма влияния влажности и температуры меда на значение параметра минимальной частоты вращения центрифуги
Диаграмма влияния влажности и температуры меда на проекцию поля параметра минимальной частоты вращения центрифуги представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Диаграмма влияния влажности и температуры меда на проекцию поля параметра минимальной частоты вращения центрифуги
Полученная математическая модель (3) влияния влажности меда и температуры меда на значение параметра минимальной частоты вращения центрифуги обеспечивает достаточно точное прогнозирование результатов воздействия основных физико-химических свойств меда на зависимую переменную при любых значениях x1 и x2.
Модель обосновывает требуемую для эффективной откачки меда на первом этапе минимальную частоту вращения центрифуги. Логично предположить, что минимальная частота вращения барабана, требуемая для эффективной откачки на каждом из этапов будет разной. Изменение начальной частоты вращения будет зависеть от массы оставшегося меда в рамках. Таким образом, диапазон регулирования частоты вращения для каждого из этапов можно представить следующим образом:
1 этап - от до , (4);
2 этап - от до , (5);
3 этап - от до , (6);
В основе определения верхнего предела частоты вращения лежит многолетний опыт пчеловодов, который доказывает, что данный показатель не должен превышать 280 об/мин [3;10]. Это связано с пределом прочности вощин в соторамках. Если число оборотов выше указанного предела, то происходит физическое разрушение конструкции соторамки: вощина отслаивается от удерживающих ее элементов. Данный факт приводит к порче соторамок и приводит к необоснованным материальным и экономическим затратам.
Таким образом, получаем, что крайние показатели общего диапазона вращения будут определяться минимальной скоростью, при которой начинается откачка меда и максимальной при которой увеличиваются риски порчи соторамок и влекущая за собой экономические и инвентарные издержки. При использовании формул 4,5,6 получили соотношение начальных скоростей вращения по этапам откачки - 1:1,18:2,85. Например, для меда влажностью 18,5 % и температурой 30оС с использованием полученных выражений установлены следующие диапазоны частот вращения по этапам: 1 этап - от 71 до 83 об/мин; 2 этап - от 83 до 202 об/мин; 3 этап - от 202 до 280 об/мин.
Заключение
электропривод центрифуга соторамка мед
Получена эмпирическая модель влияния температуры меда в диапазоне от 20 до 30 оС, и влажности меда в диапазоне от 17 до 21 % на начальную скорость вращения центрифуги. Обоснован рациональный режим работы электропривода центрифуги для откачки меда, включающий откачку медовых рамок в 3 этапа. Для каждого из этапов обоснована частота вращения барабана центрифуги с учетом температуры и влажности откачиваемого меда. Результаты исследований могут быть использованы для построения нагрузочной диаграммы и правильного выбора электродвигателя, а также для программирования микроконтроллера реализующего рациональный режим регулируемого электропривода центрифуги для откачки меда.
Библиографический список
1. Блохин В.Г. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов / Блохин В.Г., Глудкин О.П., Гуров А.И., Ханин М.А.; под ред. Глудкина О.П. - М.: Радио и связь, 1997. - 232 с.: ил.
2. Овсянников Д.А. Экологически чистые и энергоэффективные методы повышения производительности труда в пчеловодстве / Д.А. Овсянников, Н.Г. Хорошунов // Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона. 4-я Российской научн.-практич. Конф. Сб. научн. Трудов.: Ставрополь, 2010 г.
3. Овсянников Д.А. Экологически чистые методы повышения производительности труда в пчеловодстве / Д.А. Овсянников, Н.Г. Хорошунов // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность № 1-2 (4-5) 2010, С. 134-136.
4. Овсянников Д.А. Экспериментальные исследования влияния температуры и влажности меда на начальную скорость вращения центрифуги / Д.А. Овсянников, Н.Г. Хорошунов // Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона. 4-я Российской научн.-практич. Конф. Сб. научн. Трудов.: Ставрополь, 2010 г.
5. Оськин С.В. Анализ поведения меда в сотах в процессе откачки/ С.В. Оськин, Н.Г. Хорошунов // Физико-технические проблемы создания новых технологий в АПК. 3-я Российская научн.-практич. Конф. Сб. научн. Трудов.: Ставрополь, 2005 г.
6. Оськин С.В. Динамика меда в сотах соторамок/ С.В. Оськин, Н.Г. Хорошунов // Физико-технические проблемы создания новых технологий в АПК. 3-я Российская научн.-практич. Конф. Сб. научн. Трудов.: Ставрополь, 2005 г.
7. Оськин С.В. Многоскоростной электропривод центрифуг в пчеловодстве./ С.В. Оськин, Н.Г. Хорошунов// Электромеханические преобразователи энергии "ЭМПЭ- 4". Материалы 3-й межвузовской научно-мет. конф.: Краснодар, 2004, КВАИ.
8. Оськин С.В. Определение функциональной зависимости скорости начала откачки меда от радиуса вращения сота с медом относительно оси вращения барабана/ С.В. Оськин, Н.Г. Хорошунов// Физико-технические проблемы создания новых технологий в АПК. 3-я Российская научн.-практич. Конф. Сб. научн. Трудов.: Ставрополь, 2005 г.
9. Туников Г.М. Технология производства и переработки продукции пчеловодства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Туников Г.М., Кривцов Н.И., Лебедев В.И. и др. - М.: Колосс, 2001. - 176 с.
10. Хорошунов Н.Г. Обоснование частоты вращения центрифуги для откачки меда// Механизация и электрификация сельского хозяйства.№9, 2007, С.40-41.
11. Электронный учебник StatSoft, [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.statsoft.ru/home/textbook.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Полноценный и неполноценный мед. Пороки меда, связанные с токсичностью и порчей. Механическое загрязнение и ухудшение органолептики в результате нарушения правил гигиены, технологии отбора и хранения меда. Определение активной кислотности меда.
курсовая работа [35,8 K], добавлен 12.03.2015Типы меда и их характеристика. Классификация меда по ботаническому составу и способу добывания. Оценка меда по физико-химическим параметрам. Органолептическая оценка. Методы идентификации фальсифицированного меда. Ветеринарно-санитарный контроль качества.
курсовая работа [67,9 K], добавлен 25.06.2013Технология получения меда на пасеке и анализ основных качественных показатели меда. Оценка медоносной базы и влияние погодных условий на продуктивность пчелиных семей. Экономический расчет получения товарного меда в зависимости от силы пчелиных семей.
дипломная работа [5,5 M], добавлен 23.06.2010Годовой цикл жизнедеятельности пчелиной семьи. Свойства и виды пчелиного меда, способы переработки, хранения людьми, процесс его производства пчелами. Побочные продукты меда и их применение. Оценка состояния пчеловодства в России и Красноярском крае.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.06.2012Установление характера влияния палинологического состава меда на его реологические свойства, что позволяет оптимизировать процесс темперирования при производстве продуктов на его основе, минимизировать энергозатраты и потери биологически активных веществ.
статья [21,7 K], добавлен 23.08.2013Понятие медогонки, принцип ее действия и назначение, применение в пчеловодстве. Разновидности медогонок, их характеристика и отличия. Указания по эксплуатации медогонок и правила безопасной работы с ними. Характеристика фильтров и емкостей для меда.
реферат [1,3 M], добавлен 08.05.2009Строение половых органов пчелиной матки и рабочей пчелы. Основные медоносные сельскохозяйственные культуры, медоносы лесов и парков, лугов, пастбищ; сроки их цветения и медопродуктивность. Охрана труда и санитарные правила при работе по откачке меда.
контрольная работа [269,6 K], добавлен 02.10.2010Основной источник тепла в почве. Исследование влияния оптимальной, минимальной, максимальной температуры воздуха на развитие растений. Изучение агротехнических, агромелиоративных и агрометеорологических приемов регулирования теплового режима почв.
презентация [3,4 M], добавлен 24.09.2015Разведение и содержание пчел. Факторы, определяющие успешную зимовку пчел. Формирование зимнего клуба пчел. Нектарный и пыльщевой токсикозы. Способы профилактики. Особенности опыления пчелами технических культур. Опыление подсолнечника, сбор меда.
контрольная работа [34,2 K], добавлен 22.04.2011Развитие пчеловодства в средние века. Расцвет бортничества на Руси. Обширная классификация меда. Влияние уровня медосбора на нагрузку медового зобика пчел-сборщиц по Г.Ф. Таранову. Возрастной состав семьи. Размещение пчелиных семей на период медосбора.
реферат [52,8 K], добавлен 06.12.2010Развитие пчеловодства на Руси. Биология пчелиной семьи. Особенности матки и рабочей пчелы. Технология содержания и разведения пчел. Правильный выбор породы. Вывод пчелиных маток и племенная работа с пчелиными семьями. Искусственное и естественное роение.
курсовая работа [728,6 K], добавлен 19.04.2011Южная Азия как родина медоносной пчелы. История появления пчел в Центральной Европе, Америке, Австралии. Биология пчел: матка, трутень. Химические, биологические, иммунные свойства меда, признаки его зрелости. Характеристика прополиса, воска и перги.
презентация [3,5 M], добавлен 30.09.2011Потребность пчелиных семей в кормах. Правильное обеспечение кормами имеет важное экономическое значение. Кормление пчел в период активной деятельности и в период зимнего покоя. Замена падевого меда и пополнение запасов углеводных кормов сахаром.
реферат [18,3 K], добавлен 12.04.2009История возникновения пчеловодства. Определение особенностей строения рабочей пчелы. Общая характеристика приспособлений к сбору пыльцы и нектара. Выяснение назначения и свойств прополиса, маточного молока, воска и меда как лекарственных препаратов.
презентация [7,1 M], добавлен 24.01.2012Порядок отбора проб сырья растительного и животного происхождения. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, яиц, рыбы, молока, растительных пищевых продуктов, грибов, меда, муки и крупы. Санитарные мероприятия на рынке и контроль качества дезинфекции.
отчет по практике [263,1 K], добавлен 13.12.2010Характеристика хозяйства и перспективы его развития. Выбор технологических машин, подлежащих электрификации. Технология очистки и сушки зерна. Выбор рабочих машин зерноочистительного и зерносушильного отделений. Расчет электропривода оборудования.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 29.08.2012Правила по режиму хранения продукции с учетом ее целевого назначения, вентилирование хранилища внешним и внутренним воздухом, поддержание оптимальной температуры и влажности. Предохранение от холода и проращивание картофеля, его проверка и перебирание.
реферат [19,4 K], добавлен 26.05.2010Задача внутрихозяйственного землеустройства - разработка для сельскохозяйственных предприятий. Объект исследования – землепользование СПК "Воскресенский". Задачи работы - выявление факторов, влияющих на эффективность использования земли, пути повышения.
курсовая работа [33,6 K], добавлен 29.12.2008Расчёт основных рабочих органов зерноуборочного комбайна, разработка схем работы его элементов: мотовила, режущего аппарата, соломотряса. Анализ факторов влияющих на работу основных рабочих органов зерноуборочного комбайна и оценка их работоспособности.
курсовая работа [73,0 K], добавлен 28.04.2011Расчет удельного сопротивления, рабочей скорости с учетом буксования с целью выбора наиболее рациональных условий производительности культиватора. Подготовка трактора и поля к операции междурядной обработки посевов свеклы. Анализ работы агрегата в загоне.
задача [246,0 K], добавлен 05.07.2010