<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Tractors and Agricultural Machinery</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Tractors and Agricultural Machinery</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тракторы и сельхозмашины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0321-4443</issn><issn publication-format="electronic">2782-425X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">629341</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-629341</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Economics, organization and technology of nanufacturing</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экономика, организация и технология производства</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Microwave unit for continuous heat treatment of poultry muscle stomachs</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Микроволновая установка для термообработки мышечных желудков птиц в непрерывном режиме</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4210-3468</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">6969-8846</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Poruchikov</surname><given-names>Dmitry V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Поручиков</surname><given-names>Дмитрий Витальевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Reseach Scientist of the Laboratory of Intelligent Robotic Tools and Climate Control Equipment for Closed Ecosystems</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>научный сотрудник лаборатории интеллектуальных роботизированных средств и климатического оборудования для закрытых экосистем</p></bio><email>dv.poruchikov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3258-260X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">5642-4560</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Prosviryakova</surname><given-names>Mariana V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Просвирякова</surname><given-names>Марьяна Валентиновна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engineering), Associate Professor, Professor of the Automation and Robotization of Technological Processes Department named after Academician I.F. Borodin</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Автоматизация и роботизация технологических процессов имени академика И.Ф. Бородина»</p></bio><email>prosviryakova.maryana@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3687-977X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">7146-3523</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tikhonov</surname><given-names>Alexander A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тихонов</surname><given-names>Александр Анатольевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor, Associate Professor of the Metal Technology and Machine Repair Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Технология металлов и ремонт машин»</p></bio><email>tichonov57@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-7471-2718</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9404-8228</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fedorov</surname><given-names>Maxim E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Федоров</surname><given-names>Максим Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate of the Metal Technology and Machine Repair Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры «Технология металлов и ремонт машин»</p></bio><email>maxim-fedorovnn@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal scientific agroenginiring center VIM</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Russian State Agrarian University – K.A. Timiryazev Agricultural Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Nizhny Novgorod State Agrarian and Technological University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Нижегородский государственный аграрно-технологический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2025-01-28" publication-format="electronic"><day>28</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-12-21" publication-format="electronic"><day>21</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>91</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>834</fpage><lpage>842</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-15"><day>15</day><month>04</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-01-28"><day>28</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2028-02-21"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/629341">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/629341</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>BACKGROUND:</bold> The volume of processed chicken muscle stomachs as meat raw materials in Russia is 0.1-0.15 million tons per year. Therefore, the implementation of microwave technology for heat treatment of such raw materials is relevant.</p> <p><bold>OBJECTIVE:</bold> Development of a radio-proof unit with a conical resonator for heat treatment of poultry muscle stomachs in continuous operation at high electric field strength in farm conditions.</p> <p><bold>METHODS:</bold> The raw material is chicken muscle stomachs. The innovative idea is that the muscular stomach as a multicomponent raw material, pre-crushed with an electrically driven grating disc, is grinded with the abrasive coils of an electrically driven auger during dielectric heating in continuous mode in a conical resonator, ensuring high electric field strength and electromagnetic safety by truncating the cone at the critical surface level. The study of the raw materials heating temperature was carried out using the Testo 845 infrared thermometer, and the distribution of the electric field in the resonator was carried out in the CST Microwave Studio 2018 software.</p> <p><bold>RESULTS:</bold><italic> </italic>In a conical resonator, where a grating disk is installed under the base with a gap of no more than a quarter of the wavelength, a fluoroplastic electrically driven auger with screws coated with an abrasive material is installed coaxially. The diameters of the screws change with the change in the diameter of the resonator. The resonator is truncated at the critical section level. The results of a study of the dynamics of dielectric heating of a chicken muscular stomach at specific capacities of 3.3–7 W/g show that they will be cooked in 3–4 minutes. The specific energy costs for heat treatment of raw materials in the unit with a power consumption of 4.15 kW and a capacity of 30 kg/h are 0.14 kWh/kg. The intrinsic Q−factor of the resonator is 77200, the electric field strength is 4–5 kV/cm.</p> <p><bold>CONCLUSIONS:</bold> A new design solution for a radio-tight installation containing a truncated conical resonator, a grinding disk made of non-ferromagnetic material, a fluoroplastic screw with an electric drive, the screw pitch of which is no more than two depths of wave penetration into the raw material, made it possible to create a design of a working chamber for the heat treatment of avian muscles stomachs in a continuous mode at high electric field strength in farm conditions.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Обоснование.</bold> Объём перерабатываемых куриных мышечных желудков в качестве мясного сырья в России в год составляет 0,1–0,15 млн. т. Поэтому реализация микроволновой технологии термообработки такого сырья актуальна.</p> <p><bold>Цель работы</bold> — разработка радиогерметичной установки с коническим резонатором для термообработки мышечных желудков птиц в непрерывном режиме при высокой напряженности электрического поля в условиях фермерских хозяйств.</p> <p><bold>Материалы и методы.</bold> Сырьем является куриный мышечный желудок. Инновационная идея заключается в том, что мышечный желудок, как многокомпонентное сырье, предварительно в измельченном виде на электроприводном тёрочном диске, растирается об абразивные витки электроприводного шнека в процессе диэлектрического нагрева в непрерывном режиме в коническом резонаторе, обеспечивающем высокую напряженность электрического поля и электромагнитную безопасность за счёт усечения конуса на уровне критической поверхности. Исследование температуры нагрева сырья проводили с помощью инфракрасного термометра Testo 845, а распределения электрического поля в резонаторе − в программе CST Microwave Studio 2018.</p> <p><bold>Результаты.</bold> В коническом резонаторе, где под основанием с зазором не более, чем четверть длины волны установлен тёрочный диск, соосно установлен фторопластовый электроприводной шнек с винтами, покрытыми абразивным материалом. Диаметры винтов изменяются с изменением диаметра образующей резонатора. Резонатор усечён на уровне критического сечения. Результаты исследования динамики диэлектрического нагрева куриного мышечного желудка при удельных мощностях 3,3–7 Вт/г показывают, что они сварятся за 3–4 мин. Удельные энергетические затраты на термообработку сырья в установке, потребляемой мощностью 4,15 кВт, производительностью 30–35 кг/ч составляют 0,15–0,17 кВт∙ч/кг. Собственная добротность резонатора 77200, напряжённость электрического поля 4–5 кВ/см.</p> <p><bold>Заключение.</bold> Новое конструктивное решение радиогерметичной установки содержащее усечённый конический резонатор, изготовленный из неферромагнитного материала тёрочный диск, фторопластовый шнек с электрическим приводом, шаг винта которого не более чем две глубины проникновения волны в сырье, позволило создать конструкцию рабочей камеры для термообработки птичьих мышечных желудков в непрерывном режиме при высокой напряженности электрического поля в условиях фермерских хозяйств.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>muscular stomach</kwd><kwd>conical resonator</kwd><kwd>screw auger</kwd><kwd>heating dynamics</kwd><kwd>electrodynamic parameters</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мышечный желудок</kwd><kwd>конический резонатор</kwd><kwd>винтовой шнек</kwd><kwd>динамика нагрева</kwd><kwd>электродинамические параметры</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Chicken production growth has virtually stopped in Russia. Vedomosti; 2023. [internet] Accessed: 27.02.2024. Available from: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/09/26/997078-v-rossii-prakticheski-ostanovilsya-rost-proizvodstva-kuritsi</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Vertiprakhov VG. Physiology of intestinal digestion in chickens (experimental approach). Moscow: RGAU-MSKhA im KA Timiryazeva; 2022. (In Russ.)</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Ivashov VI. Technological equipment of meat industry enterprises. Part 1. Equipment for slaughter and primary processing. Moscow: Колос, 2001. (In Russ.)</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Caloric content Chicken stomach. Chemical composition and nutritional value. (In Russ.) Accessed: 26.02.2024. Available from: https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/23920.php?ysclid=m67qjiqz9v652648007</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Patent RUS 2671710 / 06.11.2018. Bull. 31. Novikova GV, Zhdankin GV, Zaitsev PV, Sergeeva EYu. Microwave installation for heat treatment of raw materials during grinding. (In Russ.) EDN: HYRNVB</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Mikhailova OV, Gdankin GV, Prosviryakova MV, et al. Microwave heating of slaughterhouse confiscations to increase the feed value. IOP Conf. Series: Earth Envir. Sci. 2021;857. doi: 10.1088/1755-1315/857/1/012002</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Voronov EV. Research and substantiation of the parameters of a microwave installation implementing a resource-saving technology for heat treatment of meat waste. Vestnik NGIEI. 2023;8(147):33–43. (In Russ.) doi: 10.24412/2227-9407-2023-8-33-43</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Ershova IG, Belova MV, Poruchikov DV, Ershov МА. Heat treatment of fat-containing raw materials with energy of electromagnetic radiation. International research journal. 2016;9(51):38–40.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Patent RUS 2710154 / 24.12.2019. Bull. 36. Tikhonov AA, Kazakov AV, Novikova GV, Gorbunov BI. Ultra-high-frequency installation with a conical resonator for dehydration and heat treatment of meat waste. (In Russ.) EDN: KTZAKO</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Drobakhin OO, Plaksin SV, Ryabchiy VD, Saltykov DYu. Microwave technology and semiconductor electronics. Sevastopol: Veber; 2013. (In Russ.)</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Derachits DS, Kisel NN, Grishchenko SG. Modeling based on CAD CST Microwave Studio. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki. 2015;3(164):257–265. (In Russ.) EDN: TVWWOB</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Pchelnikov YuN, Sviridov VT. Microwave Electronics. Moscow: Radio i svyaz; 1981. (In Russ.)</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Strekalov AV, Strekalov YuV. Electromagnetic fields and waves. Moscow: RIOR INFRA-M; 2014. (In Russ.)</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
