Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Konopka, Stanisław" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Próba wydzielenia pełnowartościowych nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) z odpadu po ich czyszczeniu przy wykorzystaniu pneumatycznego separatora
An attempt to separate viable white mustard (Sinapis alba L.) seeds from the discarded fraction after cleaning with a pneumatic separator
Autorzy:
Jadwisieńczak, Krzysztof
Konopka, Stanisław
Choszcz, Dariusz Jan
Kaliniewicz, Zdzisław
Kolankowska, Ewelina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811862.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Opis:
Niesprzyjające warunki pogodowe w okresie kwitnienia i dojrzewania łuszczyn gorczycy mogą być przyczyną powstania materiału nasiennego o niewielkiej dorodności i niskiej wartości rynkowej. Dlatego też celem pracy było opracowanie skutecznej metody odzyskiwania pełnowartościowego materiału siewnego z mieszaniny uznanej za odpad procesu czyszczenia nasion gorczycy. Dokonano rozfrakcjonowania surowca w pneumatycznym separatorze z pionowym kanałem aspiracyjnym, a następnie u każdego nasiona z danej frakcji dokonano pomiarów jego masy, długości, szerokości i grubości. Ponadto dla każdej frakcji nasion określono wskaźnik ich kiełkowania. Ustalono, że w zakresie prędkości strumienia powietrza od 4,95 do 8,25 m·s–1 jest możliwe odzyskanie ponad 65% masy materiału kierowanego do odpadu w procesie ich czyszczenia. Na podstawie analizy korelacji stwierdzono, że dla wszystkich kombinacji rozpatrywanych cech występują istotne związki między nimi. Najwyższe wartości współczynnika korelacji (powyżej 0,75) odnotowano między prędkością strumienia powietrza a szerokością, grubością i masą nasion gorczycy białej.
Unfavorable weather conditions during mustard flowering and silique ripening can contribute to the formation of seeds of poor quality and low market value. Therefore, the aim of this study was to develop an effective method for separating viable white mustard seeds from the discarded fraction during the cleaning process. The seeds were divided into fractions in a pneumatic separator with a vertical aspiration channel. The weight, length, width and thickness of each seed from a given fraction were determined. The germination index was calculated for each fraction. It was found that a vertical stream of air with the speed of 4.95 to 8.25 m s–1 allows the recovery of over 65% of the seed bulk discarded during the cleaning process. A correlation analysis revealed significant relationships between the analyzed seed parameters. The highest coefficients of correlation (above 0.75) were noted between air stream velocity vs. the width, thickness and weight of white mustard seeds.
Źródło:
Acta Agrophysica; 2017, 24, 3
1234-4125
Pojawia się w:
Acta Agrophysica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cauliflower and broccoli floretting machine
Autorzy:
Jadwisieńczak, Krzysztof
Kaliniewicz, Zdzisław
Konopka, Stanisław
Choszcz, Dariusz
Majkowska-Gadomska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2190979.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
floret separation
machine design
machine prototype
product crushing
Opis:
Florets are the main edible parts of cauliflowers and broccoli, but stalks and leaves are also used in the production of vegetable soup mixes. In industrial processing lines, large cauliflower and broccoli inflorescences have to be separated into smaller florets with a diameter of 2 to 6 cm. Simple and inexpensive machines for floretting cauliflowers and broccoli, including devices that can be used in small-scale production, are in short supply on the market. Therefore, the aim of this study was to design a floretting machine composed of a load-bearing frame, a processing table, a crushing chamber and a horizontal conveyor. In the first stage of the process, one of the two conical knives is used to separate florets and leaves from stalks. The stalks fall into a container under the processing table, and the leaves are picked manually from the material on the table and are placed in a separate container. In the second stage, the separated florets are manually fed into the crushing chamber where larger florets are separated into smaller parts. The crushing chamber is composed of a rotating crushing roller and a fixed screen at the bottom. Florets that have been cut into the appropriate size pass through the screen and fall onto a conveyor belt under the crushing chamber. The quality of the floretting process can be inspected visually by the operator, and impurities or excessively damaged florets can be removed from the conveyor belt. In the final stage, the separated florets are transported to a container. The designed machine can be operated directly on the farm; therefore, the resulting produce is fresher than products that are transported and separated in a food processing plant.
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2022, 25(1); 171--181
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies