RU175770U1 - Установка для сушки и копчения пищевых продуктов - Google Patents
Установка для сушки и копчения пищевых продуктов Download PDFInfo
- Publication number
- RU175770U1 RU175770U1 RU2017106710U RU2017106710U RU175770U1 RU 175770 U1 RU175770 U1 RU 175770U1 RU 2017106710 U RU2017106710 U RU 2017106710U RU 2017106710 U RU2017106710 U RU 2017106710U RU 175770 U1 RU175770 U1 RU 175770U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- drying agent
- nozzles
- drying
- fish
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23B—PRESERVING, e.g. BY CANNING, MEAT, FISH, EGGS, FRUIT, VEGETABLES, EDIBLE SEEDS; CHEMICAL RIPENING OF FRUIT OR VEGETABLES; THE PRESERVED, RIPENED, OR CANNED PRODUCTS
- A23B4/00—General methods for preserving meat, sausages, fish or fish products
- A23B4/044—Smoking; Smoking devices
Landscapes
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для термической обработки рыбы или рыбных продуктов, мяса, колбасных изделий. Установка для сушки и копчения пищевых продуктов содержит теплоизолированную камеру с дверцей, емкость для продукта, вентилятор, установленный в рециркуляционном коллекторе, форсунки для впрыскивания воды, нагревательные элементы, дымогенератор, фильтр, трубопроводы с заслонками, систему автоматического регулирования процесса. В камере установлены вдоль боковых стенок сопла для нагнетания сушильного агента. Снаружи задней стенки камеры оборудован дополнительный рециркуляционный контур. Контур обеспечивает дополнительный приток свежего воздуха, удаление части отработавшего сушильного агента и создание горизонтальных потоков сушильного агента внутри камеры. Дополнительный рециркуляционный контур включает вентилятор, всасывающий и напорный трубопроводы с заслонками. Напорный трубопровод подсоединен к коллектору. К выходным патрубкам коллектора смонтированы приточные сопла. Приточные сопла установлены в приточные отверстия в задней стенке камеры. Технический результат состоит в увеличении производительности и повышении качества вяленой рыбы, рыбы холодного и горячего копчения, мясных продуктов за счет улучшения массообменных характеристик воздушных потоков по всему объему камеры. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам для термической обработки рыбы или рыбных продуктов, мяса, колбасных изделий.
Известна установка для термообработки пищевых продуктов копчением (Пат. РФ №2102891, опубл. 27.01.1998), представляющая собой вертикальную цилиндрическую камеру с вертикально подвешенным к верхнему основанию полым перфорированным валом с приводом. На валу поярусно укреплены носители для размещения продукта. Подача дымовоздушной смеси внутрь полого вала с отверстиями для ее выхода по всей высоте полого вращающегося вала позволяет по всему объему камеры создать примерно равные плотности дымовоздушной смеси. Однако линейная скорость рыбы, которая находится на периферии от центра вала значимо выше, чем таковая, находящейся вблизи последнего. Поэтому равномерного насыщения рыбы коптильными компонентами не будет достигнуто.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для термической обработки пищевых продуктов (Пат. РФ №2142709, опубл. 20.12.1999), содержащее теплоизолированную камеру с дверцей, системы подачи и отвода рабочей смеси, вентилятор, рециркуляционные коллекторы, калорифер, контейнер для размещения продукта, соединенный с камерой дымогенератор и заслонку. Устройство позволяет производить термокопчение пищевых продуктов в дымовоздушной среде.
Недостатком взятого за прототип устройства является невозможность производить качественную холодного копчения или вяленую рыбу. Использование в конструкции установки одного вентилятора для рециркуляции дымовоздушной смеси, выброса отработанной смеси на утилизацию и забора свежего воздуха не позволяет достигать и поддерживать параметры дымовоздушной смеси внутри камеры, необходимые для выпуска качественных рыбных продуктов. Поле скоростей сушильного агента по длине и высоте камеры в разных точках может значимо отличаться. В то же время прототип может быть использован для выпуска изделий горячего копчения из мяса и рыбы при обработке их в паровоздушной и в дымовоздушной среде.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, состоит в увеличении производительности и повышении качества вяленой рыбы, рыбы холодного и горячего копчения, мясных продуктов за счет улучшения массообменных характеристик воздушных потоков по всему объему камеры, т.е. за счет совершенствования рециркуляционной системы.
Для достижения указанного технического результата в установке для сушки и копчения пищевых продуктов, содержащей теплоизолированную камеру с дверцей, емкость для продукта, вентилятор, установленный в рециркуляционном коллекторе, форсунки для впрыскивания воды, нагревательные элементы, дымогенератор, трубопроводы с заслонками, систему автоматического регулирования процесса, снаружи задней стенки камеры оборудован дополнительный рециркуляционный контур, включающий вентилятор с подсоединенными к нему всасывающим и напорным трубопроводами, при этом к последнему подведен трубопровод подачи свежего воздуха, кроме того напорный трубопровод подсоединен к коллектору, к выходным патрубкам которого смонтированы приточные сопла, установленные в свою очередь в приточные отверстия, выполненные в задней стенке камеры, к коллектору также подведен трубопровод выброса отработанного сушильного агента, вдоль боковых стенок камеры установлены сопла для нагнетания сушильного агента и создания вертикальных потоков.
Предлагаемая установка для сушки и копчения продуктов иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-4.
На фиг. 1 приведен продольный разрез установки, на фиг. 2 - поперечный разрез, на фиг. 3 - распределение скоростного потока сушильного агента по объему камеры при включенных двигателях вентиляторов основного и дополнительного рециркуляционных контуров: f=30 Гц - частота вращения двигателей вентиляторов основного рециркуляционного контура; v0=14 м/с - скорость сушильного агента из вертикально расположенных сопел; vд=22,5 м/с - скорость сушильного агента из горизонтально расположенных сопел дополнительного рециркуляционного контура, на фиг. 4 - распределение скоростного потока сушильного агента по объему камеры установки при включенных двигателях вентиляторов основного и дополнительного рециркуляционных контуров: f=35,2 Гц - частота вращения двигателей вентиляторов основного рециркуляционного контура; v0=16 м/с - скорость сушильного агента из вертикально расположенных сопел; vд=22,5 м/с - скорость сушильного агента из горизонтально расположенных сопел дополнительного рециркуляционного контура.
Установка содержит теплоизолированную камеру 1 с дверцей (фиг. 1, 2). В верхней части камеры 1 установлены вентиляторы 2, размещенные в рециркуляционных коллекторах 4 (фиг. 1). Ниже всасывающего отверстия вентилятора 2 установлена водяная форсунка 3 для создания паровоздушной среды в камере 1 (фиг. 2). В рециркуляционных коллекторах 4 вдоль боковых стенок камеры 1 смонтированы сопла 5 для нагнетания сушильного агента в камеру 1 и создания в камере 1 вертикальных потоков сушильного агента. Над тележкой с продуктом (на фиг. 1, 2 не показана) расположены электронагреватели 6, между нагревателями 6 и верхней частью тележек с продуктом размещен экран 7 (фиг. 1). На крыше камеры 1 установлена заслонка 8 с патрубком, выходящим в камеру 1 в зоне всасывающих отверстий вентиляторов 2. Заслонка 8 соединена трубопроводом 21 с фильтром, которым оснащен дымогенератор (на фиг. 1, 2 не показан). На задней стенке камеры 1 расположены несколько отверстий: приточные отверстия 9, которые расположены рядом с соплами 5, и вытяжное 10 отверстие (фиг. 2), которое находится на уровне примерно 1/3 высоты тележки с продуктом. Снаружи задней стенки камеры 1 оборудован дополнительный рециркуляционный контур. Контур включает вентилятор 11 с подведенными к нему всасывающим трубопроводом 12 с заслонкой 16 и напорным трубопроводом 14. К напорному трубопроводу 14 подведен трубопровод 13 с заслонкой 17 и предназначен для подачи свежего воздуха в камеру 1. Напорный трубопровод 14 подсоединен к коллектору 22. К выходным патрубкам 23 коллектора 22 смонтированы приточные сопла 24 и каждый патрубок 23 снабжен заслонкой 18 для выравнивания скоростного потока сушильного агента в камере 1. Приточные сопла 24 установлены в приточные отверстия 9, выполненные в задней стенке камеры 1. К коллектору 22 также подведен трубопровод 15, оборудованный заслонкой 19, и предназначенный для выброса отработанного сушильного агента. В камере 1 размещены датчики температуры, влажности, скорости дымовоздушной смеси (на фиг. 1, 2 не показаны). Камера 1 оснащена системой автоматического регулирования процесса.
Отличие заявляемой полезной модели относительно аналога, принятого за прототип, состоит в том, что в предлагаемой установке организован дополнительный рециркуляционный контур сушильного агента, в котором сушильный агент в продольном сечении камеры движется в основном в горизонтальном направлении (фиг. 1), смешиваясь с вертикально-нисходящими и восходящими потоками сушильного агента, реализованным основным рециркуляционным контуром (фиг. 2).
Результатом смешения двух потоков является увеличение значений скоростей сушильного агента в локальных точках по всему объему камеры (фиг. 3, 4). Этот эффект обусловлен тем, что снаружи задней стенки камеры 1 установлен дополнительный рециркуляционный контур.
В предложенном техническом решении, в отличие от прототипа, не требуется охлаждать дым и нет необходимости установки кожуха прямоугольной формы с перфорированными отверстиями. Поддержание необходимых параметров дымовоздушной смеси обеспечивается кондиционированием (нагрев, охлаждение, осушка) свежего воздуха, поступающего в камеру 1 и системой автоматического управления поддержанием теплофизических параметров на заданных уровнях на пульте управления.
Устройство работает следующим образом.
Отработавший сушильный агент (в процессе вяления и сушки) или дымовоздушная смесь (в процессах холодного или горячего копчения) в количестве M1 поступает через окна 20 к рециркуляционному вентилятору 2 и нагнетается в рециркуляционные коллекторы 4. Сушильный агент через сопла 5 нагнетается в камеру 1 для термообработки продукта (основной рециркуляционный контур). Дым из дымогенератора (на фиг. 1, 2 не показан) через трубопровод 21 в количестве М2 всасывается вентиляторами 2 и нагнетается через сопла 5 в камеру 1 (основной рециркуляционный контур). Часть сушильного агента в количестве М3 вентилятором 11 забирается из камеры 1 и по трубопроводам 12, 14 частично возвращается в камеру 1. Свежий воздух по трубопроводу 13 в количестве М4 смешивается в трубопроводе 12 с отработавшим сушильным агентом в количестве М3. Сушильный агент в количестве М2+М4 через трубопровод 15 выбрасывается вентилятором 11 на утилизацию. Таким образом, дополнительный вентилятор 11 из камеры 1 забирает отработанный сушильный агент в количестве М3 и возвращает в камеру 1 такое же количество сушильного агента, но уже с меньшим содержанием в нем влаги. Суммарное количество рециркулируемого сушильного агента в единицу времени составляет МΣ=М1+М3. В результате смешения нисходящих и восходящих потоков основного контура и горизонтальных потоков дополнительного контура, а также эффекта эжекции и увеличения перекачиваемых объемов сушильного агента в камере 1 ликвидируются застойные зоны, в которых скорость движения сушильного агента меньше 2 м/с (фиг. 3). Как известно, при вялении и холодном копчении рыбы для интенсификации тепломассообменных процессов скорость сушильного агента относительно продукта должна быть 2 м/с или более. Кроме того, смешение двух разнонаправленных (вертикального и горизонтального) потоков сушильного агента приводит к частой смене направления движения потоков воздуха в локальных точках по всему объему камеры 1, тем самым сушильный агент в камере 1 дополнительно турбулизируется, улучшая свои массообменные характеристики. Меняя частоту вращения двигателей вентиляторов 2, достигается изменение скорости дымовоздушной смеси по высоте камеры (фиг. 3, фиг. 4). В результате процессы вяления, холодного копчения рыбы значительно сокращаются. Интенсифицируются и процессы термообработки мясных и колбасных изделий и улучшаются органолептические показатели готовых продуктов. Например, оснащение промышленной установки дополнительным контуром позволило сократить продолжительность вяления в 1,5-2 раза при вялении камбалы.
Claims (4)
1. Установка для сушки и копчения пищевых продуктов, содержащая теплоизолированную камеру с дверцей, емкость для продукта, вентилятор, установленный в рециркуляционном коллекторе, форсунки для впрыскивания воды, нагревательные элементы, дымогенератор, фильтр, трубопроводы с заслонками, систему автоматического регулирования процесса, отличающаяся тем, что снаружи задней стенки камеры оборудован дополнительный рециркуляционный контур, включающий вентилятор с подсоединенными к нему всасывающим и напорным трубопроводами, при этом к последнему подведен трубопровод подачи свежего воздуха, кроме того, напорный трубопровод подсоединен к коллектору, к выходным патрубкам которого смонтированы приточные сопла, установленные, в свою очередь, в приточные отверстия, выполненные в задней стенке камеры, к коллектору также подведен трубопровод выброса отработанного сушильного агента, вдоль боковых стенок камеры установлены сопла для нагнетания сушильного агента и создания вертикальных потоков.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что в камере установлены датчики температуры, влажности и скорости сушильного агента.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что емкость для продукта выполнена в виде тележки.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что между тележками с продуктом и электронагревателями установлен экран.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017106710U RU175770U1 (ru) | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Установка для сушки и копчения пищевых продуктов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017106710U RU175770U1 (ru) | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Установка для сушки и копчения пищевых продуктов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU175770U1 true RU175770U1 (ru) | 2017-12-19 |
Family
ID=60719124
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017106710U RU175770U1 (ru) | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Установка для сушки и копчения пищевых продуктов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU175770U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118235787A (zh) * | 2024-05-28 | 2024-06-25 | 吉林省老昌食品有限公司 | 一种香肠制品生产线及生产方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2142709C1 (ru) * | 1998-03-26 | 1999-12-20 | Голубев Александр Павлович | Термокоптильная установка |
RU22001U1 (ru) * | 2001-10-18 | 2002-03-10 | Сизиков Валерий Викторович | Установка для тепловой обработки и копчения продуктов и дымогенератор, входящий в эту установку |
RU31921U1 (ru) * | 2002-10-24 | 2003-09-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" | Устройство для копчения продуктов |
RU2293468C1 (ru) * | 2005-08-24 | 2007-02-20 | Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК" | Универсальная термодымовая камера для тепловой обработки пищевых продуктов |
-
2017
- 2017-02-28 RU RU2017106710U patent/RU175770U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2142709C1 (ru) * | 1998-03-26 | 1999-12-20 | Голубев Александр Павлович | Термокоптильная установка |
RU22001U1 (ru) * | 2001-10-18 | 2002-03-10 | Сизиков Валерий Викторович | Установка для тепловой обработки и копчения продуктов и дымогенератор, входящий в эту установку |
RU31921U1 (ru) * | 2002-10-24 | 2003-09-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" | Устройство для копчения продуктов |
RU2293468C1 (ru) * | 2005-08-24 | 2007-02-20 | Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК" | Универсальная термодымовая камера для тепловой обработки пищевых продуктов |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118235787A (zh) * | 2024-05-28 | 2024-06-25 | 吉林省老昌食品有限公司 | 一种香肠制品生产线及生产方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN206659693U (zh) | 利用热空气制作食物的设备 | |
EP0859199B1 (en) | Air impingement oven | |
JPH0738775B2 (ja) | 漸進的可変速度でのプロセス蒸気内での食物製品のクッキング | |
US3747513A (en) | Apparatus for processing foodstuffs | |
US2640414A (en) | Apparatus for smoking and curing food products | |
RU175770U1 (ru) | Установка для сушки и копчения пищевых продуктов | |
US2639133A (en) | Coffee roaster | |
CN206150340U (zh) | 一种腊制品烘干烟熏一体炉 | |
RU2478320C2 (ru) | Сушильная тележка и сушильная система с такой тележкой | |
RU51827U1 (ru) | Коптильно-сушильная установка | |
CN202514489U (zh) | 结构改进的蒸汽烟熏烘烤炉 | |
CN207662174U (zh) | 一种烤箱风机系统 | |
RU2142709C1 (ru) | Термокоптильная установка | |
US2074945A (en) | Construction and improvement of a smokehouse for smoking, curing, and processing meats | |
GB1446348A (en) | Air pollution control system for food processing apparatus | |
CN211298222U (zh) | 一种用于加工马卡龙的热风箱 | |
KR102253073B1 (ko) | 외부 공기 활용 오징어 건조 장치 | |
RU177817U1 (ru) | Коптильная установка роторного типа | |
RU2454869C1 (ru) | Сушильная конвективная установка камерного типа для сырокопченых и сыровяленых мясных и рыбных изделий с модернизированной системой распределения и кондиционирования воздуха | |
CN207922840U (zh) | 一种小型网带预烧炉 | |
RU169703U1 (ru) | Коптильная установка | |
RU80545U1 (ru) | Зерносушилка | |
US3247777A (en) | Apparatus for continuous predrying, smoking, boiling and cooling of edibles, particularly sausages | |
EP0449388B1 (en) | Conditioning apparatus, in particular suitable for treating meat products | |
RU223275U1 (ru) | Термокамера |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200229 |