ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СОЕВОЙ ОКАРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС ВИХРЕВОЙ СУШКИ
https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-57
Аннотация
В работе исследованы деформационные свойства соевой окары при различной влажности с использованием структурометра СТ-2. Установлены зависимости абсолютной деформации, относительной деформации, механического напряжения и модуля упругости от содержания влаги в образцах. Абсолютная деформация изменялась от 4,33 мм при влажности 28% до 17,04 мм при 76%, а относительная деформация – от 0,072 до 0,284 в тех же условиях. Значения модуля упругости изменялись в пределах от 6815 г/см² при 28% влажности до 1729 г/см² при 76%. Показано, что при влажности 40-56 % формируется оптимальное сочетание механической стабильности частиц и интенсивности теплопередачи, что обеспечивает снижение удельных энергозатрат на 8-12 % и устойчивость теплового режима. Полученные зависимости абсолютной и относительной деформации, механического напряжения и модуля упругости позволяют обосновать рациональные режимы вихревой сушки, что имеет практическую значимость для теплоэнергетических процессов обезвоживания пищевых материалов. Показано, что деформационные характеристики напрямую связаны с энергозатратами при вихревой сушке, влияя на равномерность тепломассообмена и эффективность использования тепловой энергии. Полученные результаты могут быть использованы при расчёте режимов вихревой сушки, для снижения затраты энергии тепломассообменных процессов и проектировании энергоэффективных сушильных установок.
Ключевые слова
Об авторах
А. Қ. СадықоваКазахстан
Айкүміс Қанатқызы Садықова – докторант кафедры «Теплоэнергетика»
050013, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, дом 126/1
А. К. Ниязбаев
Казахстан
Адильхан Кизатоллинович Ниязбаев – PhD, ассоциированный профессор кафедры «Машиноиспользование» имени И.В. Сахарова
050010, г. Алматы, проспект Абая, дом 8
М. Ж. Хазимов
Казахстан
Марат Жалелович Хазимов – кандидат технических наук, профессор-преподаватель кафедры «Теплоэнергетика»; профессор кафедры «Машиноиспользование» имени И.В. Сахарова
050013, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, дом 126/1;
050010, г. Алматы, проспект Абая, дом 8
Список литературы
1. Пиралишвили С.А. Вихревой эффект и интенсификация процессов тепло- и массообмена в элементах энергетической техники / С.А. Пиралишвили, С.В. Веретенников // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. – 2011. – № 1(10). – С. 175-181.
2. He Y.-L. Advances and Outlooks of Heat Transfer Enhancement by Longitudinal Vortex Generators / Y.-L. He, Y. Zhang // Applied Thermal Engineering. – 2016. – Vol. 94. – P. 728-745.
3. Shrinkage properties of porous materials during drying / J. Li et al // Frontiers in Materials. – 2024. – Vol. 11. – Art. 1330599.
4. Niu Z. Investigation of Heat and Moisture Transfer during the Drying of Packed‑Bed Porous Media in Soybeans / Z. Niu, X. Lu, Z. Li // Applied Sciences. – 2024. – Vol. 14(5), 1935. https://doi.org/10.3390/app14051935.
5. Pavlenko A. Heat and Mass Transfer in Hygroscopic Porous Media: Consequences of Invoking Tóth’s Sorption Isotherm / A. Pavlenko // Transport in Porous Media. – 2023. – Vol. 148. – Р. 137- 156. https://doi.org/10.1007/s11242-023-01931-7.
6. Бабич А.А. Соя на корм / А.А. Бабич. – М.: Колос, 2000.–112 с.
7. Study on the Enhancement Mechanism of Heat and Moisture Transfer in Deformable Porous Media / Р. Li et al // Processes. – 2023. – № 11(9). – Р. 2699. https://doi.org/10.3390/pr11092699.
8. Drying of porous media by concurrent drainage and evaporation: A pore network modeling study / H. Wu et al // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2019. – Vol. 149. – P. 119158. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118718.
9. Enhancement of 3D mass and heat transfer within a porous ceramic heat exchanger by flowinduced vibration / R. Rzig et al // ACS Omega. – 2022. – Vol. 7, № 15. – P. 13280-13289. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00907.
10. Water status and predictive models of moisture content for soybean dregs during hot-air drying / T. Chen et al // Molecules. – 2022. – Vol. 27(14), Article 4421. https://doi.org/10.3390/molecules27144421.
11. Thermodynamic properties and drying kinetics of ‘okara’ / R.M. Guimarães et al // Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. – 2018. – Vol. 22, № 6. – P. 418-423. https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v22n6p418-423.
12. Хазимов К.М. Интенсификация процесса сушки продуктов растительного происхождения с использованием солнечной энергии // Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD), Казахский национальный аграрный университет, Алматы. 2015 http://www.kaznau.kz/page/dissovet/dissovet_2015/diss_khazimov.pdf.
13. Recundo-Cuenca A. Soybean seeds and its by-product okara as sources of dietary fibre / A. Recundo-Cuenca, MJ Villaneuva-Suárez, I. Mateos-Aparicio // Measurement by AOAC and Englyst methods. Food Chem. – 2008. – № 108. – Р. 1099-1105.
14. Верфел, Д.Б. Получение соевого масла и шрота: пер. с англ.; под ред. В.В. Ключкина, М.Л. Доморощенковой / Д.Б. Верфел, Н.Х. Витт. – М.: Колос, 2014. – 81 с.
15. Hamdami N. Transport properties of a high porosity model food at above and sub-freezing temperatures / N. Hamdami, J.Y. Monteau, A. Le Bail // Part 2: Evaluation of the effective moisture diffusivity from drying data. Journal of Food Engineering. – 2004. – № 62. – Р. 385-392.
16. Njie D.N. Thermal properties of cassava, yam and plantain / D.N. Njie, T.R. Rumsey, R.P. Singh // Journal of Food Engineering. – 1998. – № 37. – Р. 63-76.
17. Доморощенкова М.Л. Современные технологии получения пищевых белков из соевого шрота / М.Л. Доморощенкова // Пищевая пром-сть. – 2001. – № 4. – С. 6-10.
18. Енкина В.Б. Соя / В.Б. Енкина. – М.: Колос, 1970.
19. Пат. 37358 Республика Казахстан. МПК F26B 3/02, F26B 9/06, F26B 21/00, F26B 23/00. Технологическая установка для сушки окары / Хазимов М.Ж., Погуляев А.Д., Хазимов К.М., Ниязбаев А.К., Садықова А.Қ. – Заявл. 13.03.2024; опубл. 19.09.2025, Бюл. № 38. – URL: https://gosreestr.kazpatent.kz/Invention/Details?docNumber=393987.
20. Иган Ж.П. Соя! Соя! Соя! Великолепные рецепты здорового питания: пер. с англ. С. Холоднова // Ж.П. Иган.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 160 с.
21. Садықова А.Қ. Определение деформационных характеристик соевой окары / А.Қ. Садықова, А.К. Ниязбаев, А.М. Калиев // Технико-технологическое обеспечение инноваций в агропромышленном комплексе. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. Мелитополь, 2024. – С. 264-268.
Рецензия
Для цитирования:
Садықова А.Қ., Ниязбаев А.К., Хазимов М.Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СОЕВОЙ ОКАРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС ВИХРЕВОЙ СУШКИ. Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. 2026;1(1(21)):509-521. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-57
For citation:
Sadykova A.K., Niyazbaev A.K., Khazimov M.Zh. STUDY OF THE DEFORMATION PROPERTIES OF SOY OKARA AND THEIR INFLUENCE ON THE HEAT PROCESS OF VORTEX DRYING. Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences. 2026;1(1(21)):509-521. (In Russ.) https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-57
JATS XML















