EP1321082A2 - Vorrichtung zur Wärmebehandlung von Substanzen, insbesondere Nahrungsmitteln - Google Patents
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- EP1321082A2 EP1321082A2 EP20020021224 EP02021224A EP1321082A2 EP 1321082 A2 EP1321082 A2 EP 1321082A2 EP 20020021224 EP20020021224 EP 20020021224 EP 02021224 A EP02021224 A EP 02021224A EP 1321082 A2 EP1321082 A2 EP 1321082A2
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- F24C15/32—Arrangements of ducts for hot gases, e.g. in or around baking ovens
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- F24C15/327—Arrangements of ducts for hot gases, e.g. in or around baking ovens with forced circulation with air moisturising
Definitions
- the invention relates to a device for heat treatment of substances, especially food with a cooking space, a device for generating a steam-containing treatment medium in the cooking space, a condensation device for condensing excess Steam as well as shut-off devices in all of the Lines leading to the outside of the cooking space.
- a device of this type is known from EP 0 582 238 A1.
- a drain line is provided on the bottom of the cooking space, on the one hand into a siphon-type one Mixing capacitor and on the other hand via a control and controllable valve opens into the atmosphere.
- a drain line for vapors provided, which can be closed by a throttle valve.
- Those entering the mixing condenser via the drain line Vapors are condensed there.
- This condensing device however, is not enough to get the cooking space so quickly to dehumidify that when opening the oven door the outlet larger amounts of steam can be avoided.
- DE 28 51 671 A1 also describes a device for treatment of foods with steam known at an injector nozzle spraying cold water into a room, on the one hand with the cooking space and on the other hand with the atmosphere is connected so that excess steam comes out the cooking space to maintain an atmospheric Pressure flows out, is condensed in this room. With this air to be condensed also flows out into the air The atmosphere escapes and therefore no longer enters the cooking space is returned as dry air. A quick dehumidification can not be carried out with this condensation device become.
- a humidity sensor indicates the desired dehumidification.
- Ambient air to be introduced into the cooking space by diluting the cooking cabinet atmosphere and one Displacement of the humid air to enable dehumidification. This requires an increased constructive Effort also increased energy expenditure for the replaced one To reheat air.
- the object of the invention is a device of the above the specified type so that not only one special enables effective condensation of large amounts of steam but also the design effort kept low and thereby the energy expenditure for reheating the newly introduced Air is kept low.
- the condensing device has an injector nozzle for water a condensation space that has two lines communicates with the cooking space, the first of which Line as feed line for vapors and the second line serves as a return line for dehumidified air and that the Cooking chamber monitored by a vacuum valve Has inlet opening for ambient air.
- the solution according to the invention also has other advantages with himself.
- One of these advantages is that inside no condensation device is provided in the cooking space is.
- surface capacitors and also with mixed capacitors where the condensation on an open Water surface takes place, it forms Cold areas in relation to the rest of the atmosphere when in the Cooking space are arranged so that in the area of this Condensation devices have a negative impact on the Food treatment takes place.
- For baked goods can cause this in the area of Condenser does not get the tan like the baked goods further away.
- Mixed condensation Cold water flows through the cooking space inside the cooking space that heats up along its path and leads to calcifications leads in the cooking space.
- the Invention by the usual condensation devices in the cooking space necessary fittings avoided what the Formation of a uniform air circulation serves and thus to improve the treatment result of the Food leads.
- an advantageous development of the invention is that the injector nozzle, the condensation chamber and the lines are assigned to one another in the manner of a water jet pump.
- vapors are sucked out of the cooking chamber through the first line in addition to the negative pressure created by condensation, because the injector nozzle also generates a negative pressure in accordance with the water jet pump principle.
- the vapors are thus sucked out of the cooking space in a considerably shorter time than would be possible by condensation alone. So that the water emerging from the injector nozzle and the resulting condensate can be removed in a simple manner, in a further development of the invention it is provided that the return line opens into a liquid drain line leading out of the cooking space. In this way, the cooking chamber and the atmosphere in it are not influenced by flowing water.
- connection openings assigned to the two lines in the flow direction of the treatment medium lie one behind the other inside the cooking space, whereby the connection opening for the feed line in the flow direction of the treatment medium in front of the connection opening for the return line. This will withdrawing the brothers and returning them through the Dehumidification created dry air relieved.
- the liquid drain line associated with the cooking space Shut-off device is a mixed condenser, which after Kind of a siphon is formed. This will get through Condensation liquid in the mixing condenser, which has an overflow, so that despite the need for Liquid drainage the shut-off device for the cooking space in can be designed particularly simply.
- a cooking space 2 is provided, which is at the deepest of the Place the bottom of the cooking space 4, which is inclined on all sides, a drain opening 5, to which a liquid drain line 6 followed.
- This liquid drain line 6 opens into one Capacitor 7, which is designed as a mixed capacitor and also serves as a siphon-like water barrier.
- the condenser 7 has a water filling 8 which leads out a condensate drain pipe 9, this Condensate drain pipe according to the height dimension 10 the Determines the amount of water in which the Immersed liquid drain line 6.
- the distance between the top edge of the liquid and the bottom edge of the Liquid drain line 6 is designated and determined by 11 the amount of pressure that is required to leak of the treatment medium from the cooking space through the Allow capacitor through.
- a recirculation fan 12 is provided, which by a motor 13 can be driven.
- the steam can pass through one Steam generator, not shown, are supplied.
- a Electric heater 14 surrounds the air blower, so that axially sucked medium in the radial direction accordingly the arrows 15 is pressed into the cooking space 2, one Partition 16 with a central opening 17 suction of the treatment medium from the cooking space.
- Through column 18 between the partition 16 and the The inside of the cooking appliance 19 becomes the treatment medium in transported the cooking space.
- an exhaust duct referred to the space above the water filling 8 of the Condenser vented.
- 21 denotes an inlet line, which is monitored by a vacuum valve 22 and only then lets in ambient air into the cooking space when a certain one There is negative pressure in the cooking space 2.
- a condensation space 23 is located below the cooking space floor 4 formed by a supply line 24 to the cooking space communicates with the inlet opening 25 of this feed line close to the highest level of the cooking space floor 4 or a side wall 3 is located.
- the Condensation chamber 23 is located via a return line 26 on the one hand with the cooking space 2 and on the other hand with the Capacitor 7 in connection, since this return line 26 in the liquid drain line 6 opens.
- An injector nozzle for cold water, designated 27, radiates for the purpose the condensation a water jet 28 in the Condensation space 23 into the atmosphere in the Condensation chamber 23 cools down so that a Condensation of vapors can take place.
- the resulting in the cooking space due to the condensation Vacuum causes the vacuum valve 22 to open that through the inlet line 21 ambient air into the cooking space is introduced.
- the resulting from the condensation dried air escapes via the return line 26 and the opening 5 in the cooking space floor 4 back into the cooking space, so that due to the distance of the inlet opening 25 and the with 29 designated outlet opening of the return line Circulation for the air that initially appears as moisture-laden Air through the inlet opening 25 and the Feed line 24 enters the condensation chamber 23 and then flow back into the cooking space via the return line 26 can.
- the dehumidified air is not in the Environment, but gets back into the cooking space, whereby the proportion of those sucked in via the inlet line 21 Ambient air is correspondingly low. The This significantly improves the energy balance.
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Abstract
Die Vorrichtung zum Behandeln von Substanzen, insbesondere von Nahrungsmitteln, weist eine außerhalb des Garraumes (2) ausgebildete Kondensationseinrichtung auf, die einen Kondensationsraum (23) umfasst, der über eine Zuführleitung (24) und eine Rückführleitung (26) mit dem Garraum in Verbindung steht. In den Kondensationsraum mündet eine Injektordüse (27), die nach Art einer Wasserstrahlpumpe arbeitet und die aus dem Garraum in den Kondensationsraum (23) eingesaugten Brüden kondensiert. Der Garraum ist über einen Mischkondensator (7) zur Atmosphäre hin abgeschlossen und weist eine mittels eines Unterdruckventils (22) überwachte Einlassleitung auf, über die Umgebungsluft zum Ausgleich der kondensierten Brüden in den Garraum (2) gelangen kann. <IMAGE>
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Wärmebehandlung
von Substanzen, insbesondere Nahrungsmitteln mit
einem Garraum, einer Einrichtung zur Erzeugung eines
dampfhaltigen Behandlungsmediums im Garraum, einer Kondensationseinrichtung
zum Kondensieren von überschüssigem
Dampf sowie mit Absperreinrichtungen in allen aus dem
Garraum nach außen führenden Leitungen.
Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der EP 0 582 238 A1 bekannt.
In dieser bekannten Vorrichtung ist am tiefsten Punkt
des Garraumbodens eine Ablaufleitung vorgesehen, die einerseits
in einen nach Art eines Siphon-Abschlusses ausgebildeten
Mischkondensators und andererseits über ein steuer- und
regelbares Ventil in die Atmosphäre mündet. Im oberen Bereich
des Garraums ist noch eine Abflussleitung für Brüden
vorgesehen, die durch eine Drosselklappe verschließbar ist.
Die über die Abflussleitung in den Mischkondensator gelangenden
Brüden werden dort kondensiert. Diese Kondensationseinrichtung
reicht jedoch nicht aus, um den Garraum so rasch
zu entfeuchten, dass beim Öffnen der Garraumtür der Austritt
größerer Dampfmengen vermieden werden kann.
Aus DE 28 51 671 A1 ist weiterhin eine Vorrichtung zur Behandlung
von Nahrungsmitteln mit Dampf bekannt, bei der
eine Injektordüse Kaltwasser in einen Raum einsprüht, der einerseits
mit dem Garraum und andererseits mit der Atmosphäre
verbunden ist, so dass überschüssiger Dampf, der aus
dem Garraum zur Aufrechterhaltung eines atmosphärischen
Druckes abströmt, in diesem Raum kondensiert wird. Mit diesem
zu kondensierenden Dampf strömt auch Luft ab, die in die
Atmosphäre entweicht und somit nicht mehr in den Garraum
als trockene Luft zurückgeführt wird. Eine rasche Entfeuchtung
kann mit dieser Kondensationsvorrichtung nicht durchgeführt
werden.
Eine Vorrichtung, bei der der im Garraum vorhandene Dampf
rasch abgeführt werden kann, um ein übermäßiges austreten
von Dampf beim Öffnen der Garraumtür zu vermeiden, ist aus
der EP 0 386 862 B1 bekannt. Dort wird jedoch die Garraumatmosphäre
durch Frischluft verdrängt und zwar solange, bis
ein Feuchtigkeitssensor die angestrebte Entfeuchtung anzeigt.
Bei einer solchen Vorgehensweise muss verhältnismäßig viel
Umgebungsluft in den Garraum eingeführt werden, um auf
dem Wege einer Verdünnung der Garraumatmosphäre und einer
Verdrängung der feuchten Luft eine Entfeuchtung zu ermöglichen.
Dies erfordert neben einem erhöhten konstruktiven
Aufwand auch einen erhöhten Energieaufwand um die ausgetauschte
Luft wieder aufzuheizen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der weiter oben
angegebenen Art so auszubilden, dass nicht nur eine besonders
wirksame Kondensation großer Dampfmengen ermöglicht
sondern auch der konstruktive Aufwand gering gehalten und
dabei der Energieaufwand für die Wiedererwärmung der neueingeführten
Luft gering gehalten wird.
Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Vorrichtung der eingangs
erläuterten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
die Kondensationseinrichtung eine Injektordüse für Wasser in
einem Kondensationsraum aufweist, der über zwei Leitungen
mit dem Garraum in Verbindung steht, von denen die erste
Leitung als Zuführleitung für Brüden und die zweite Leitung
als Rückführleitung für entfeuchtete Luft dient und dass der
Garraum eine durch ein Unterdruckventil überwachte
Einlassöffnung für Umgebungsluft aufweist.
Durch die Kondensation der Brüden mittels des aus der Injektordüse
austretenden kalten Wassers wird in dem Kondensationsraum
ein Unterdruck erzeugt, der das Nachströmen von
Brüden aus dem Garraum bewirkt. Hierdurch wird ein Unterdruck
im Garraum erzeugt, der nach Erreichen einer bestimmten
Größe dazu führt, dass das Unterdruckventil öffnet
und Umgebungsluft in den Garraum einströmen kann. Im Gegensatz
zum Stande der Technik wird nur soviel Umgebungsluft
in den Garraum eingesaugt, wie dies dem entstehenden
Unterdruck aufgrund der Kondensation der Brüden entspricht.
Hierdurch ist gewährleistet, dass nur die zur Entfeuchtung
abgeführte Brüdenmenge durch frische Umgebungsluft ersetzt
wird, während beim Stande der Technik die eingeführte Umgebungsluft
in erster Linie zur Verdrängung der feuchten Luft im
Garraum diente, was dazu führte, dass Umgebungsluft im
Überschuss zugeführt werden musste. Durch die erfindungsgemäße
Beschränkung der zugeführten Umgebungsluft entsprechend
der volumenmäßigen Abnahme der Brüden wird erreicht,
dass nur der unbedingt notwendige Luft-Brüden-Austausch
stattfindet, so dass nur die unbedingt notwendige zugeführte
Frischluft erwärmt werden muss, was den Energiehaushalt
günstig beeinflusst.
Die erfindungsgemäße Lösung bringt auch noch weitere Vorteile
mit sich. Einer dieser Vorteile besteht darin, dass im Inneren
des Garraumes keine Kondensationsvorrichtung vorgesehen
ist. Bei Oberflächen-Kondensatoren und auch bei Misch-Kondensatoren,
bei denen die Kondensation an einer offenen
Wasserfläche stattfindet, kommt es zur Bildung von
Kältegebieten in Bezug auf die übrige Atmosphäre, wenn sie im
Garraum angeordnet sind, so dass im Bereich dieser
Kondensationsvorrichtungen eine negative Beeinflussung der
Behandlung der Nahrungsmittel stattfindet. Bei Backwaren
kann dies dazu führen, dass diese im Bereich der
Kondensationsvorrichtung nicht die Bräunung erhalten, wie
die weiter weg liegenden Backwaren. Bei Mischkondensation
innerhalb des Garraumes fließt kaltes Wasser durch den Garraum
das entlang seines Weges erwärmt wird und zu Verkalkungen
im Garraum führt. Weiterhin werden durch die
Erfindung die durch die üblichen Kondensationseinrichtungen
im Garraum notwendigen Einbauten vermieden, was der
Ausbildung einer gleichmäßigen Umluftströmung dient und
damit zu einer Verbesserung des Behandlungsergebnisses der
Nahrungsmittel führt.
Obwohl das erfindungsgemäße Prinzip in erster Linie für Vorrichtungen
mit einem geschlossen System bestimmt ist und
auch hier die größten Vorteile bietet, so kann es doch grundsätzlich
auch bei Vorrichtungen mit zur Atmosphäre offenem
Garraum eingesetzt werden.
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin,
dass die Injektordüse, der Kondensationsraum und die Leitungen
nach Art einer Wasserstrahlpumpe einander zugeordnet
sind. Durch Ausströmen des Wasserstrahls in den Kondensationsraum
hinein werden durch die erste Leitung Brüden aus
dem Garraum zusätzlich zu dem durch Kondensation entstehenden
Unterdruck angesaugt, weil die Injektordüse entsprechend
dem Wasserstrahlpumpenprinzip ebenfalls einen Unterdruck
erzeugt. Die Brüden werden also in einer wesentlich
kürzeren Zeit aus dem Garraum abgesaugt, als dies durch
Kondensation allein möglich wäre.
Damit das aus der Injektordüse austretende Wasser und das hierbei entstehende Kondensat in einfacher Weise abgeführt werden kann, ist in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass die Rückführleitung in eine aus dem Garraum herausführende Flüssigkeitsablaufleitung einmündet. Der Garraum und die in ihm herrschende Atmosphäre wird auf diese Weise nicht durch strömendes Wasser beeinflusst.
Damit das aus der Injektordüse austretende Wasser und das hierbei entstehende Kondensat in einfacher Weise abgeführt werden kann, ist in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass die Rückführleitung in eine aus dem Garraum herausführende Flüssigkeitsablaufleitung einmündet. Der Garraum und die in ihm herrschende Atmosphäre wird auf diese Weise nicht durch strömendes Wasser beeinflusst.
Bei einer Vorrichtung mit einem Umluftgebläse ist es vorteilhaft,
wenn die für die den beiden Leitungen zugeordneten Verbindungsöffnungen
in Strömungsrichtung des Behandlungsmediums
innerhalb des Garraumes hintereinander liegen, wobei
die Verbindungsöffnung für die Zufuhrleitung in Strömungsrichtung
des Behandlungsmediums vor der Verbindungsöffnung
für die Rückführleitung liegt. Hierdurch wird
das Abziehen der Brüden und das Zurückführen der durch die
Entfeuchtung entstandenen trocknen Luft erleichtert.
Eine verbesserte Abführung der Brüden aus dem Garraum wird
in weiterer Ausgestaltung der Erfindung dadurch erzielt, dass
die Zuführleitung zum Kondensationsraum mit dem Garraum
im Druckbereich des Umluftgebläses in Verbindung steht.
Durch diese Maßnahme wird erreicht, dass das durch Gebläse
axial angesaugte Behandlungsmedium, welches in radialer
Richtung unter Druck abgeblasen wird, direkt die Öffnung der
Zuführungsleitung zum Kondensationsraum beaufschlagt, wodurch
das Abströmen der Brüden in diesen Kondensationsraum
noch verbessert wird.
Um eine Beeinflussung des Kondensationsvorganges durch auf
den Garraumboden gelangende Flüssigkeiten, die von der Behandlung
der Nahrungsmittel stammen, zu vermeiden, ist in
weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die
Zuführleitung in der Nähe des höchsten Niveaus des Garraumbodens
ausgeht.
Eine günstige Entsorgung der bei der Kondensation anfallenden
Flüssigkeit wird dadurch erreicht, dass die über die Flüssigkeitsablaufleitung
mit dem Garraum in Verbindung stehende
Absperreinrichtung ein Mischkondensator ist, der nach
Art eines Siphons ausgebildet ist. Hierdurch gelangt die durch
Kondensation anfallende Flüssigkeit in den Mischkondensator,
der einen Überlauf besitzt, so dass trotz der Notwendigkeit der
Flüssigkeitsabfuhr die Absperreinrichtung für den Garraum in
besonders einfacherweise gestaltet sein kann.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung
dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. In
der Zeichnung zeigen:
- Figur 1:
- einen Schnitt durch eine Vorrichtung zur Behandlung von Nahrungsmitteln;
- Figur 2:
- einen vergrößerten Ausschnitt des unteren Bereiches der Vorrichtung gemäß Figur 1.
Innerhalb einer mit 1 bezeichneten Vorrichtung zur Behandlung
von Nahrungsmitteln, das auch als Gargerät bezeichnet
wird, ist ein Garraum 2 vorgesehen, der an der tiefsten des
Stelle des allseits geneigten Garraumbodens 4 eine Ablauföffnung
5 aufweist, an die sich eine Flüssigkeitsablaufleitung 6
anschließt. Diese Flüssigkeitsablaufleitung 6 mündet in einen
Kondensator 7, der als Mischkondensator ausgebildet ist und
gleichzeitig auch als eine siphonartige Wassersperre dient.
Hierfür weist der Kondensator 7 eine Wasserfüllung 8 auf, aus
der ein Kondensatabflussrohr 9 herausführt, wobei dieses
Kondensatabflussrohr entsprechend dem Höhenmaß 10 die
Höhe der Wasserfüllung festlegt, in welche die
Flüssigkeitsablaufleitung 6 eintaucht. Der Abstand zwischen
der Oberkante der Flüssigkeit und der Unterkante der
Flüssigkeitsablaufleitung 6 ist mit 11 bezeichnet und bestimmt
die Höhe des Druckes, der erforderlich ist, um ein Austreten
des Behandlungsmediums aus dem Garraum durch den
Kondensator hindurch zu ermöglichen.
Um das Behandlungsmedium, das aus Heißluft mit Dampf
angereicherter Heißluft besteht, innerhalb des Garraumes 2
umzuwälzen, ist ein Umluftgebläse 12 vorgesehen, das durch
einen Motor 13 antreibbar ist. Der Dampf kann durch einen
nicht dargestellten Dampferzeuger geliefert werden. Eine
elektrische Heizung 14 umgibt das Umluftgebläse, so dass das
axial angesaugte Medium in radialer Richtung entsprechend
den Pfeilen 15 in den Garraum 2 gedrückt wird, wobei eine
Trennwand 16 mit einer zentralen Öffnung 17 das Ansaugen
des Behandlungsmediums aus dem Garraum ermöglicht.
Durch Spalte 18 zwischen der Trennwand 16 und der
Innenwand 19 des Gargerätes wird das Behandlungsmedium in
den Garraum befördert. Mit 20 ist eine Abluftleitung
bezeichnet, die den Raum oberhalb der Wasserfüllung 8 des
Kondensators entlüftet. Mit 21 ist eine Einlassleitung bezeichnet,
die durch ein Unterdruckventil 22 überwacht ist und nur
dann Umgebungsluft in den Garraum einlässt, wenn ein bestimmter
Unterdruck im Garraum 2 herrscht.
Unterhalb des Garraumbodens 4 ist ein Kondensationsraum 23
ausgebildet, der über eine Zuführleitung 24 mit dem Garraum
in Verbindung steht, wobei die Einlassöffnung 25 dieser Zuführleitung
sich in der Nähe des höchsten Niveaus des Garraumbodens
4 oder einer Seitenwand 3 befindet. Der
Kondensationsraum 23 steht über eine Rückführleitung 26
einerseits mit dem Garraum 2 und andererseits mit dem
Kondensator 7 in Verbindung, da diese Rückführleitung 26 in
die Flüssigkeitsablaufleitung 6 einmündet. Eine Injektordüse
für Kaltwasser, die mit 27 bezeichnet ist, strahlt zum Zwecke
der Kondensation einen Wasserstrahl 28 in den
Kondensationsraum 23 hinein, der die Atmosphäre in dem
Kondensationsraum 23 soweit abkühlt, dass eine
Kondensation von Brüden stattfinden kann. Aufgrund dieser
Kondensation tritt ein Unterdruck auf, durch welchen weitere
Brüden in den Kondensationsraum eingesaugt werden. Die
Injektordüse erzeugt in Verbindung mit der Zuführungsleitung
24 einen Wasserstrahlpumpeneffekt, durch den weiterhin
Brüden in den Kondensationsraum eingesaugt werden. Das
Einbringen von Brüden in den Kondensationsraum wird noch
dadurch erhöht, dass die Einlassöffnung 25 der Zuführleitung
24 sich im Druckbereich des Umluftgebläses 12 befindet, so
dass die Brüden noch zusätzlich und in verstärktem Maße in
die Einlassöffnung 25 hineingedrückt werden. Die bei der
Kondensation entstehende Flüssigkeit, bestehen aus Kondensat
und Wasser aus der Injektordüse gelangt über die Rückführleitung
26 in die Flüssigkeitsablaufleitung 6 und damit in
den Kondensator 7.
Der in dem Garraum aufgrund der Kondensation entstehende
Unterdruck bewirkt ein Öffnen des Unterdruckventils 22 so
dass durch die Einlassleitung 21 Umgebungsluft in den Garraum
eingeführt wird. Die bei der Kondensation entstehende
getrocknete Luft entweicht über die Rückführleitung 26 und
die Öffnung 5 im Garraumboden 4 wieder in den Garraum, so
dass aufgrund des Abstandes der Einlassöffnung 25 und der
mit 29 bezeichneten Auslassöffnung der Rückführleitung ein
Kreislauf für diejenige Luft entsteht, die zunächst als feuchtigkeitsbeladene
Luft durch die Einlassöffnung 25 und die
Zuführleitung 24 in den Kondensationsraum 23 gelangt und
dann über die Rückführleitung 26 in den Garraum zurückströmen
kann. Die entfeuchtete Luft wird also nicht in die
Umgebung abgedrängt, sondern gelangt wieder in den Garraum,
wodurch der Anteil der über die Einlassleitung 21 angesaugten
Umgebungsluft entsprechend gering ausfällt. Die
Energie-Bilanz wird hierdurch wesentlich begünstigt.
Claims (7)
- Vorrichtung zur Wärmebehandlung von Substanzen, insbesondere Nahrungsmitteln, mit einem Garraum, einer Einrichtung zur Erzeugung eines dampfhaltigen Behandlungsmediums im Garraum, einer Kondensationseinrichtung zum Kondensieren von überschüssigem Dampf sowie mit Absperreinrichtungen in allen aus dem Garraum nach außen führenden Leitungen, dadurch gekennzeichnet, dass Kondensationseinrichtung (23, 24, 26, 27) eine Injektordüse (27) für Wasser in einem Kondensationsraum (23) aufweist, der über zwei Verbindungsleitungen (24, 26) mit dem Garraum (2) in Verbindung steht, von denen die erste Leitung (24) als Zuführleitung für Brüden und die zweite Leitung (26) als Rückführleitung für entfeuchtete Luft dient und dass der Garraum (2) eine durch ein Unterdruckventil (22) überwachte Einlassleitung (21) für Umgebungsluft aufweist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Injektordüse (27), der Kondensationsraum (23) und die beiden Leitungen (24, 26) nach Art einer Wasserstrahlpumpe einander zugeordnet sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückführleitung (26) in eine aus dem Garraum (2) heraustretende Flüssigkeitsablaufleitung (6) einmündet.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 mit einem Umluftgebläse, dadurch gekennzeichnet, dass die den beiden Leitungen zugeordneten Verbindungsöffnungen (25, 29) in Strömungsrichtung des Behandlungsmediums innerhalb des Garraumes (2) hintereinander liegen, wobei die Verbindungsöffnung (25) für die Zuführleitungen (24) in Strömungsrichtung des Behandlungsmediums vor der Verbindungsöffnung (29) für die Rückführleitung (26) liegt.
- Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführleitung (24) zum Kondensationsraum (23) mit dem Garraum (2) im Druckbereich des Umluftgebläses (12) in Verbindung steht.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführleitung (24) vom höchsten Niveau des Garraumbodens (4) oder einer Seitenwand (3) ausgeht.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die über die Flüssigkeitsablaufleitungen (6) mit dem Garraum (2) in Verbindung stehende Absperreinrichtung (7) ein Mischkondensator ist, der nach Art eines Siphons ausgebildet ist.
Applications Claiming Priority (2)
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| DE (1) | DE10162953A1 (de) |
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