<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-22045</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫМОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Шахов</surname>
              <given-names>С.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Shakhov</surname>
              <given-names>S.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>s.shahov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf83fdbe"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Мальцева</surname>
              <given-names>О.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Maltseva</surname>
              <given-names>O.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>o.mal85@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf83fdbe"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ткачев</surname>
              <given-names>О.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Tkachev</surname>
              <given-names>O.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tkachyov87@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf83fdbe"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сухарев</surname>
              <given-names>И.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sukharev</surname>
              <given-names>I.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>i.suxarev@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf83fdbe"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Шубкин</surname>
              <given-names>С.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Shubkin</surname>
              <given-names>S.Yu.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>shubkin.92@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf83fdbe"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affdf83fdbe">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»</institution>
        <institution xml:lang="en">FSBEI HPE «Voronezh state university of engineering technologies»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-07">
        <day>07</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>77</fpage>
      <lpage>77</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=22045</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В последние годы возрос интерес исследователей к копченым изделиям. Одним из перспективных направлений в области копчения является изменение вкуса и аромата продукции при помощи натурального дымного копчения, что обеспечивает увеличение сроков хранения и расширение ассортимента продукции. Разработанная конструкция установки позволяет не только производить процесс копчения в широких диапазонах температур, но и получать однородную и стабильную дымовоздушную смесь, которая насыщает ароматом дыма поры продукта. Для решения задач, связанных с обеспечением высокой эффективности копчения, необходима разработка нового вспомогательного оборудования, которое может измерить плотность дымовоздушной смеси, что обеспечивает проникновение коптильных частиц внутрь продукта путем устранения лимитирующих факторов на их пути. Представленный датчик оптической плотности полностью отвечает современным течениям развития пищевой промышленности. Разработанный датчик оптической плотности позволяет производить замер плотности дымовоздушной смеси с более точными показаниями. Для данного датчика предусмотрен специальный алгоритм калибровки; он избегает осаждения коптильных веществ на оптических поверхностях за счет того, что излучатель и приемник заключены в цилиндрический корпус с отверстиями для прохода светового пучка и в корпуса с небольшим расходом, ограниченным дросселем, подается воздух, создавая внутри небольшое избыточное давление и препятствует тем самым попаданию коптильных веществ во внутреннее пространство. Также датчик подключается к персональному компьютеру с установленным специальным программным обеспечением для передачи результатов. Все настройки и конфигураторы прибора выполняются с персонального компьютера. Данный датчик служит вспомогательным инструментом для лабораторных опытов для улучшения качества копченых изделий.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In recent years the interest of researchers to smoked products. One of the promising directions in the field of Smoking is changing the taste and fragrance products using natural smoky smoked that provides increased retention and expansion of its product range. Developed the design of the system allows not only to make the process of Smoking in a wide range of temperatures, but also to obtain a homogeneous and stable smoke blend that nourishes the smell of smoke from the pores of the product. To solve problems associated with achieving high quality of Smoking is necessary to develop new accessories, which can measure the smoke density of the mixture, which allows the penetration of smoke particles inside the product, by removing the limiting factors in their way. Presents the optical density sensor corresponds to the modern trends of development of food industry. Developed by the optical density sensor allows to measure the density of smoke mixed with more precise readings, the sensor contains a special algorithm calibration and it avoids the deposition of Smoking substances on optical surfaces, due to the fact that the emitter and receiver are prisoners in a cylindrical body with openings for the passage of the light beam and in buildings with low flow, limited throttle, air is blown inside creating a slight positive pressure and thereby prevents the ingress of smoke substances into the inner space. Also the sensor is connected to a personal computer with installed special software for transferring results, all settings and configuration of the device are performed with a personal computer. This sensor serves as an auxiliary tool for laboratory experiments for improving the quality of smoked products.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>датчик оптической плотности</kwd>
        <kwd>дымовоздушная среда</kwd>
        <kwd>яркость фоновой засветки</kwd>
        <kwd>дымогенерация</kwd>
        <kwd>индуктивная энергия</kwd>
        <kwd>алгоритм калибровки</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>sensor of optical density</kwd>
        <kwd>air-flue environment</kwd>
        <kwd>brightness of a background flare</kwd>
        <kwd>dymogeneration</kwd>
        <kwd>inductive energy</kwd>
        <kwd>algorithm of calibration</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Антипов С.Т. Модернизация дымогенератора установки для копчения и термической обработки рыбных продуктов [Текст] / С.Т. Антипов, С.В. Шахов, С.Ю. Китаев // Прогрессивные технологические процессы обработки рыбы и морепродуктов: межвуз. сб. науч. тр. – Калининград: Калининградский гос. технич. унив. – 2002. – С. 41–44.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Горбатков С.А. Химические аппараты с индукционным обогревом [Текст] / Кувалдин А.Б., Минеев В.Е., Жуковский В.Е.– М.: Химия, — 1985. — 176 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Гордон Л.В., Скворцов С.О., Лисов В.И. Технология и оборудование лесохимических производств. М.: Лесная промышленность, — 1988. – 360 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Кольцов И.С., Ткачев О.А., Шахов С. В., Сухарев И.Н, Шубкин С.Ю. Разработка лабораторной установки для насыщения продуктов ароматом дыма в осциллирующих режимах // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 5 (ч. 1). – С. 163–164.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Мальцева О.В. Использование индуктивного подвода энергии при дымогенерации [Текст] / О.В. Мальцева, С.Ю. Китаев // Материалы XLVII отчет. науч. конф. / Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2008. — Ч. 2. — С. 42.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Павлов Н.А. Инженерные тепловые расчеты индукционных нагревателей [Текст] / Н.А. Павлов – М.: Энергия, 1978. —120 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
