RU2017432C1 - Аппарат для тепловой обработки зерна - Google Patents

Аппарат для тепловой обработки зерна Download PDF

Info

Publication number
RU2017432C1
RU2017432C1 SU5014239A RU2017432C1 RU 2017432 C1 RU2017432 C1 RU 2017432C1 SU 5014239 A SU5014239 A SU 5014239A RU 2017432 C1 RU2017432 C1 RU 2017432C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
conveyor
steam
infrared radiation
radiation source
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.К. Сычев
М.Г. Максимов
Б.Ф. Нестеров
Б.И. Смолин
Original Assignee
Международный учебно-научный центр "Космос"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Международный учебно-научный центр "Космос" filed Critical Международный учебно-научный центр "Космос"
Priority to SU5014239 priority Critical patent/RU2017432C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017432C1 publication Critical patent/RU2017432C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Использование: в сельскохозяйственном машиностроении, в частности в устройствах для тепловой обработки зерна. Сущность изобретения: аппарат содержит конвейер 1 подачи зерна, над которым установлен инфракрасный облучатель (источник) 7. Непосредственно перед фронтом инфракрасного облучения зерна установлен увлажнитель 14, выполненный в виде системы пароструйных форсунок 15. Образование пара происходит в охлаждающей рубашке 10 экрана 9. 2 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для обработки зерна при приготовлении комбикормов или при изготовлении продуктов питания в пищевой промышленности.
Обработка зерна (микронизация) заключается в интенсивном нагреве инфракрасными лучами в микронном диапазоне спектра. При этом происходит быстрое выделение влаги, которая связывается на поверхностном слое зерна крахмалом, образуя плотную оболочку. За счет высокой температуры 160-190оС и высокого парциального давления паров, выходу которых препятствует плотная оболочка, крахмал зерна расщепляется на декстрины. Крахмал плохо усваивается пищевым трактом, а декстрины хорошо. Поэтому при микронизации зерна, содержащего около 40% крахмала, его питательная ценность повышается на 20-30%. Однако при использовании существующих аппаратов удается микронизировать только 60-70% поступающего на обработку зерна. Количество крахмала, расщепляемого на декстрины, у остальной части невелико, так как эта часть зерна не нагревается до необходимых температур или в процессе нагрева не образуется необходимой плотной оболочки на поверхности зерна из-за недостатка влаги или недостаточно быстрого нагрева. Для обеспечения высокой интенсивности нагрева зерна (5-8 град/с) требуются высокие мощности инфракрасных излучателей (5-10 кВт на 1 кг облучаемого зерна).
Известно устройство (печь) для микронизации зерна, которое содержит загрузочный бункер, питатель, связанный с вибровозбудителем наклонный лоток, над которым расположен источник инфракрасного излучения. Недостатком этого устройства является отсутствие системы увлажнения зерна перед обработкой, в результате чего процесс микронизации дает удовлетворительные результаты только для зерна, влажность которого находится не ниже определенного предела.
Устройство облучения кормов содержит увлажнитель, шнековый транспортер и барабан, в котором установлены источники инфракрасного и ультрафиолетового облучения. К недостаткам этого устройства следует отнести увеличение потребной мощности устройства ≈ на 30%, которое необходимо, как показали эксперименты, для сохранения необходимой интенсивности нагрева увлажненного зерна. Кроме того, за короткий период времени не успевает проникнуть в зерно и остается на поверхностном слое. Поэтому ее влияние на биохимические процессы внутри зерна сказывается слабо.
Наиболее близким к предлагаемому аппарату по технической сущности является аппарат для тепловой обработки зерна, выбранный в качестве прототипа, который содержит конвейер подачи зерна, инфракрасный источник излучения с экраном, расположенный над ним, средство подачи зерна на конвейер, состоящее из загрузочного шнека, увлажнителя и бункера. Сначала происходит увлажнение зерна путем разбрызгивания на него воды. Затем производится предварительный прогрев увлажненного зерна горячим воздухом, поступающим из системы обдува источника излучения. Данный аппарат выбран в качестве прототипа. К недостаткам этого аппарата для тепловой обработки зерна можно отнести следующие. Во-первых, увлажнение осуществляется только тонкого поверхностного слоя, причем при обдуве горячим воздухом уносится значительное количество влаги. Во-вторых, при движении горячего воздуха от излучателя к загрузочному каналу теряется большое количество тепла на стенках воздуховодов. Кроме того, нагрев мокрого зерна потоком горячего воздуха в короткий промежуток времени мало эффективен. Таким образом, в известном аппарате обработка зерна осуществляется с высокой энергоемкостью, а качество обработки остается невысоким, так как не создается оптимальных условий по влажности зерна и интенсивности нагрева для преобразования крахмала в декстрины и у части зерна (30-40%) питательная ценность не повышается.
Целью изобретения является повышение качества обработки зерна и снижение энергоемкости процесса.
Это достигается тем, что в аппарате для тепловой обработки зерна, содержащем конвейер зерна, загрузочный бункер с питателем, расположенный над загрузочным концом конвейера, увлажнитель, инфракрасный источник излучения с экраном, установленный над конвейером, и приемный бункер, расположенный под разгрузочным концом конвейера, экран снабжен охлаждающей рубашкой, а увлажнитель зерна выполнен в виде системы пароструйных форсунок, связанных с полостью охлаждающей рубашки экрана инфракрасного источника излучения, причем пароструйные форсунки расположены над конвейером непосредственно перед инфракрасным источником излучения.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый аппарат отличается наличием охлаждающей рубашки на экране инфракрасного источника излучения, а увлажнитель зерна выполнен в виде системы пароструйных форсунок, связанных с полостью охлаждающей рубашки экрана инфракрасного источника излучения, причем пароструйные форсунки расположены над конвейером непосредственно перед инфракрасным источником излучения.
Таким образом, аппарат для тепловой обработки зерна соответствует критерию "новизна". Проверка работы конструкции позволяет считать, что устройство соответствует критерию "промышленная применимость". Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 представлен аппарат, общий вид; на фиг. 2 - увлажнитель зерна.
Аппарат содержит конвейер 1 зерна, состоящий из бесконечной ленты 2, натянутой на ведущий 3 и ведомый 4 барабаны, оси которых расположены горизонтально. Ведущий барабан 3 связан с электродвигателем 5 ременной или цепной передачей 6. Над конвейером 1 расположен источник 7 инфракрасного излучения, состоящий из набора излучателей 8, например кварцевых ламп КГ-220-1000. Сверху источник 7 инфракрасного излучения имеет экран 9 с охлаждающей рубашкой 10, выполненной в виде полой конструкции замкнутого объема коробчатого сечения. Над входным концом конвейера 1 расположен загрузочный бункер 11, механизм подачи зерна на конвейер в виде питателя 12, соединенного ременной или цепной передачей 13 с валом барабана 4. Непосредственно перед источником 7 установлен увлажнитель 14, состоящий из форсунок 15 и коллектора 16 и соединенного трубопроводом 17 с полостью охлаждающей рубашки 10 экрана 9. К противоположному концу охлаждающей рубашки 10 подключен входной трубопровод охлаждающей жидкости (например, воды), оборудованный регулирующим вентилем 18 и измерителем 19 расхода жидкостей (например, ротаметром). Под конвейером 1 установлен приемный бункер 20, расположенный с противоположной от загрузочного бункера 11 стороны.
Аппарат работает следующим образом.
Зерно из загрузочного бункера 11 попадает через питатель 12 дозированными порциями на ленту 2 конвейера 1. Лента 2 приводится в движение за счет вращения электродвигателем 5 ведущего барабана 3 через ременную передачу 6. Натяжение ленты обеспечивает ведомый барабан 4. Перед источником 7 зерно обрабатывается мягким паром из форсунок 15. Пар образуется в охлаждающей экран 9 рубашке 10. Регулирование парообразования осуществляется вентилем 18 входного трубопровода подачи воды в охлаждающую рубашку 10 экрана 9. Контроль количества подаваемой в рубашку 10 воды осуществляется ротаметром 19. Увлажненное и нагретое паром зерно попадает под источник 7, где за 20-40 с нагревается до необходимой температуры 160-190оС. Обработанное зерно с конвейера 1 ссыпается в бункер 20.
Экспериментальные исследования аппарата показали, что предварительный нагрев паров повышает температуру зерна перед инфракрасным облучением до 60-70оС. Таким образом, при дальнейшем нагреве необходимо повысить температуру зерна на 100-120оС вместо 140-150оС у прототипа. Поэтому потребная мощность сокращается на 20-25% по сравнению с обработкой зерна на известном аппарате. Так как пар образуется при охлаждении водой экрана инфракрасного источника излучения большой мощности, то для его образования не требуется дополнительной энергии. Время облучения зерна инфракрасными лучами тоже уменьшается. За счет сокращения времени нагрева зерна до требуемых температур 160-190оС и более высокой влажности создаются более благоприятные условия для преобразования крахмала в декстрины, чем в известном аппарате. Повышение влажности зерна перед инфракрасным нагревом за счет обработки паром выше, чем при смачивании водой (у прототипа), так как проникающая способность пара в зерно выше, чем у воды. Плотная оболочка на поверхности зерна начинает образовываться уже при обработке зерна паром и при инфракрасном облучении меньшее количество влаги уходит из зерна, чему способствует и сокращение времени обработки. Поэтому парциальное давление паров внутри зерна при тепловой обработке на предлагаемом аппарате существенно выше, чем при обработке зерна на известном аппарате. В результате большее количество крахмала перерабатывается в декстрины и качество обработки зерна повышается.

Claims (1)

  1. АППАРАТ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА, содержащий конвейер зерна, загрузочный бункер с питателем, расположенный над загрузочным концом конвейера, увлажнитель, инфракрасный источник излучения с экраном, установленный над конвейером, и приемный бункер, расположенный под разгрузочным концом конвейера, отличающийся тем, что экран снабжен охлаждающей рубашкой, а увлажнитель зерна выполнен в виде системы пароструйных форсунок, связанных с полостью охлаждающей рубашки экрана инфракрасного источника излучения, причем пароструйные форсунки расположены над конвейером перед инфракрасным источником излучения.
SU5014239 1991-11-06 1991-11-06 Аппарат для тепловой обработки зерна RU2017432C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014239 RU2017432C1 (ru) 1991-11-06 1991-11-06 Аппарат для тепловой обработки зерна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014239 RU2017432C1 (ru) 1991-11-06 1991-11-06 Аппарат для тепловой обработки зерна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017432C1 true RU2017432C1 (ru) 1994-08-15

Family

ID=21590391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5014239 RU2017432C1 (ru) 1991-11-06 1991-11-06 Аппарат для тепловой обработки зерна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017432C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556899C1 (ru) * 2014-05-21 2015-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии) Устройство для термообработки зерна
RU2787703C1 (ru) * 2022-02-21 2023-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Технологическая линия непрерывного проращивания зерна

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3744401, кл. A 23K 1/00, 1973. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556899C1 (ru) * 2014-05-21 2015-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии) Устройство для термообработки зерна
RU2787703C1 (ru) * 2022-02-21 2023-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Технологическая линия непрерывного проращивания зерна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4631380A (en) System for the microwave treatment of materials
AU706951B2 (en) Device for the thermal treatment of bulk materials in screw conveyors
CN1086569C (zh) 脱水设备
KR100468660B1 (ko) 건조장치, 건조장치 집합체 및 건조방법
CN1642446A (zh) 原料的湿度调节方法和湿度调节机
JPH09505661A (ja) 脱水粒子状材料の製造装置及びその製造方法
KR20140009017A (ko) 히터 유닛 및 열처리 장치
RU2017432C1 (ru) Аппарат для тепловой обработки зерна
US4954681A (en) Drying and crystallizing apparatus for granules, which employs a microwave device
CN108800873A (zh) 一种保温板烘干装置
JPH07184783A (ja) 食物加熱処理装置およびその方法
CN104872462A (zh) 一种豆皮熟化灭菌的方法
CN115164563B (zh) 药材连续控温烘干生产线
CN208595784U (zh) 一种保温板烘干装置
RU2168911C1 (ru) Установка для микронизации зерновых продуктов
CN110701892A (zh) 谷物干燥方法和装置
WO1999042776A1 (en) Continuous method and apparatus for heat treatment of mass
JPH06157177A (ja) 糞尿処理装置
JP2009077677A (ja) 茶葉冷却装置
RU2004969C1 (ru) Способ обработки зерна и крупы и устройство дл его осуществлени
JP3952470B2 (ja) 流動乾燥装置
EP0900353A1 (en) Method and apparatus for the drying of free-flowing granular solids
RU2010536C1 (ru) Аппарат для тепловой обработки зерна
JPH0541947A (ja) 製茶用焙煎装置及び焙煎方法
JP3064247B2 (ja) 椎茸の乾燥等の加工装置