logo
calendar21 Noyabr 2024
view34
Основной язык:Узбекский

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ГЕЛИОСУШИЛКЕ

Область науки:
pdf

673f0ce495d43.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В этой статье описаны эксперименты по сушке лекарственных растений в гелиосушилке. Эксперименты по сушке проводились на новом типе солнечной сушилки. Солнечная сушилка состоит из воздушного коллектора, сушильной камеры и системы циркуляции воздуха. В течение периода сушки температура сушильного воздуха, относительная влажность, скорость воздушного потока, солнечная радиация и потеря массы непрерывно измерялись на разных уровнях сушилки. Лекарственные растения с исходной влажностью сухого вещества 0,85 (1 кг воды на 1 кг сухого вещества) сушат при различных температурах до конечной влажности сухого вещества 0,13 в зависимости от изменения солнечной радиации. Время высыхания имеет экспоненциальную и полиномиальную зависимость от отношения влажности. Эффективный коэффициент диффузии варьировался на разных уровнях температурного диапазона. Из всех 11 эмпирических моделей сушилок модели Midilli – Kucuk и Page больше соответствовали экспериментальным данным. Точно так же производительность математической модели была проверена путём сравнения коэффициентов корреляции (R2 ), приведённого x-квадрата (X2 ) и среднеквадратичной ошибки (RMSE).

АВТОРЫ

SH.Sultanova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

K.Usmanov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Теги

# уравнение регрессии# regression equation# математические модели# matematik modellar# mathematical models# MATLAB# regressiya tenglamasi# quyosh quritgichi# солнечная сушилка# empirik tenglamalar# cftool ilovasi# эмпирическое уравнение# приложение cftool# solar dryer# empirical equation# cftool application

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Basunia, M. A., & Abe, T. (2001). Thin-layer solar drying characteristics of rough rice under natural convection. Journal of Food Engineering, 47(4), 295-301. https://doi.org/10.1016/S0260- 8774(00)00133-3

Dickinson, E. W. (1980). Solar Energy Technology Handbook (1st ed.). CRC Press. https://doi. org/10.1201/9781351076739

Madhankumar, S., Viswanathan, K., Taipabu, M. I., & Wu, W. (2023). A review on the latest developments in solar dryer technologies for food drying process. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 58, 103298. https://doi.org/10.1016/j.seta.2023.103298

Mambetsheripova, A. A., et al. (2024). Results of the study of the drying process (In Russian). Universum: Technical Sciences, 3(120). https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17107

Noori, A. W., Royen, M. J., & Haydary, J. (2021). Thin-layer mathematical modeling of apple slices drying, using open sun and cabinet solar drying methods. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 4(2), 43-52. https://doi.org/10.53894/ijirss.v4i2.55

Safarov, Zh. E., Khuzhakulov, U. K., & Sultanova, Sh. A. (2020). Mathematical formulation of a onedimensional shrinkage model. (In Russian). Universum: Technical Sciences, 8(77). https://7universum. com/ru/tech/archive/item/10643

Samaneh, S., Nasrin, E., & Rahimi, A. (2011). Energy and exergy analysis of an indirect solar cabinet dryer based on mathematical modeling results. Fuel and Energy Abstracts, 36, 2847-2855. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.02.027

Sharshir, S. W., et al. (2023, June). Recent efforts in developing agricultural product drying processes using solar energy. Solar Energy, 257, 137-154. https://doi.org/10.1016/j. solener.2023.04.022

Sultanova, Sh. A. (2017). Modeling the drying process of the structure of coolant flows in a water heating unit. Universum: Technical Sciences, 11(44). https://7universum.com/ru/tech/archive/item/5255

Sultanova, Sh. A., & Usenov, A. B. (2020). Using the analytical and calculation method to describe the movement of flow elements in a Soxhlet extractor (In Russian). Universum: Technical Sciences, 11(80). https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10907

Sultanova, Sh. A., et al. (2024). Development of adaptive neuro-fuzzy models for predicting solar dryer performance. (In Russian). Universum: Technical Sciences, 5(122). https://7universum. com/ru/tech/archive/item/17503

Tham, Th., Ng, M. X., Gan, Sh., Chua, L. S., Aziz, R., Abdullah, L. Ch., Ching, H., Ong, S. Ph., Chin, N., & Chung, L. (2017). Effect of Ambient Conditions on Drying of Herbs in Solar Greenhouse Dryer with Integrated Heat Pump. Drying Technology, 35. https://doi.org/10.1080/07373937.2016.1271984

Usmanov, K. I., et al. (2020). Adaptive fuzzy synergetic control of multidimensional nonlinear dynamic objects. (In Russian). Universum: Technical Sciences, 3(72). https://7universum.com/ru/tech/ archive/item/9016

Usmanov, K. I., et al. (2023). Synthesis of a control system for the process of diesel fuel hydropuring with the Adar method. E3S Web of Conferences – EDP Sciences, 458, 01025.

Usmanov, K., Eshbobaev, J., & Yakubova, N. (2023). Modeling and optimization of the ammonium solution extraction process. Eng. Proc., 52(198). https://doi.org/10.3390/ASEC2023- 16274

Vijayan, S., Arjunan, T. V., & Kumar, A. (2016). Mathematical modeling and performance analysis of thin layer drying of bitter gourd in sensible storage based indirect solar dryer. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 36, 59-67. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.05.014

William, B. (1977). Direct solar drying of fruits and vegetables in the southeastern united states. Energy Use Manag. Proc. Int. Conf. Tucson, 3-4, 521-525. New York.

Yaldiz, O., Ertekin, C., & Uzun, H.I. (2001). Mathematical modeling of thin layer solar drying of Sultana grapes. Energy, 26, 457-465. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00018-4

Abhijit, T., Safarov, J. E., & Sultanova, Sh. A. (2021). Modeling of the process of drying food raw materials. (In Russian). Universum: Technical Sciences, 11(92). https://7universum.com/ru/tech/ archive/item/12638