RU2051595C1 - Способ термической обработки зерна - Google Patents

Способ термической обработки зерна Download PDF

Info

Publication number
RU2051595C1
RU2051595C1 SU5023517A RU2051595C1 RU 2051595 C1 RU2051595 C1 RU 2051595C1 SU 5023517 A SU5023517 A SU 5023517A RU 2051595 C1 RU2051595 C1 RU 2051595C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
agent
grains
speed
heating
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.И. Старовойтенко
С.Л. Цукров
Ю.В. Щелбанин
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВНВ"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "ВНВ" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "ВНВ"
Priority to SU5023517 priority Critical patent/RU2051595C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051595C1 publication Critical patent/RU2051595C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fodder In General (AREA)

Abstract

Использование: пищевая промышленность, в частности производство взорванных зерен. Сущность изобретения: способ термической обработки зерна включает нагревание зерна в потоке теплового агента с одновременной обработкой ИК-излучением, при этом поток теплового агента подают на движущийся слой зерна периодически с частотой 0,3 - 10,0 Гц с суммарным расходом агента по отношению к массовому расходу зерна 10,0 - 15,0, и скоростью подачи агента, составляющей 1,0 - 5,0 величины скорости витания зерен. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к кормопроизводству и может быть использовано в пищевой промышленности для производства концентратов и напитков. Термической обработкой достигают вспученного состояния зерен, сопровождающегося биохимическими превращениями, улучшающими их кормовую ценность.
Существует способ термической обработки зерна, включающий нагрев зерна до 100-140оС при его перемещении по нагретой поверхности в течение 5-12 c [1]
Недостатком способа является неполная обработка, при которой часть зерен остается в исходном состоянии. Это происходит вследствие того, что условия нагрева отдельных зерен в существующем способе не одинаковы вследствие взаимного экранирования одних зерен другими по отношению к основному источнику нагрева тепловому излучению.
Известен способ непрерывного производства взорванных зерен, принятый в качестве прототипа, включающий нагрев зерен в псевдоожиженном слое, образуемoм тепловым агентом, например нагретым воздухом, с постоянной влажностью, и, одновременной, нагрев инфракрасным излучением [2]
Недостатком известного способа является неполная обработка зерна за счет неравномерности нагрева отдельных его слоев в псевдоожиженном слое вследствие неодинаковости условий омывания отдельных зерен агентом и усугубляющего влияния теплового излучения, действующего только на открытые для лучей зерна.
При практической реализации известного способа соответствующее устройство имеет специальный узел для вывода невзорванных зерен.
Предложен способ термической обработки зерна, заключающийся в его нагревании в потоке теплового агента при температуре 250-500оС с одновременным обогревом инфракрасными лучами, воздействующих на движущийся слой зерна. При этом поток теплового агента подают на движущийся слой зерна периодически с частотой 0,3-10 Гц с суммарным расходом его по отношению к массовому расходу зерна, составляющим 10,0-15,0, со скоростью, составляющей 1,0-5,0 величины скорости витания обрабатываемых зерен. Предложенный способ отличается от известного тем, что поток теплового агента подают на движущийся слой зерна периодически с частотой 0,3-10 Гц, причем суммарный расход агента по отношению к массовому расходу зерна составляет 10,0-15,0, а скорость подачи агента на слой зерна составляет 1,0-5,0 величины скорости витания обрабатываемых зерен, а также отличается тем, что температуру агента поддерживают постоянной при 250-500оС.
Сущность предложенного способа термической обработки зерна заключается в том, что при заявленном процессе обработки происходит гидролизация части крахмала с образованием простых сахаров и декстринов, обладающих повышенной перевариваемостью и усвояемостью организмом животных. Внешним проявлением прохождения в зерне указанных биохимических превращений является его вспученное состояние. По внешнему виду зерна при этом выглядят как бы взорванными изнутри с растрескавшейся наружной оболочкой и заметно увеличенным объемом сердцевины.
Взрыв зерна происходит вследствие парообразования влаги, содержащейся в них. Полноту обработки зернового материала, подвергнутого нагреву, могут характеризовать как данные биохимических анализов, так и более наглядный параметр относительная доля взорванных зерен по отношению к общему количеству зерен, подвергнутых обработке. Интенсивный и равномерный нагрев движущегося слоя достигается воздействием на него теплового потока агента, например воздуха, нагретого до постоянной температуры 250-500оС. Поток под слой зерна подают периодически с частотой 0,3-10 Гц в количестве, превышающем в 10,0-15,0 раз массовый расход зерна, со скоростью от 1,0 до 5,0 по отношению к скорости витания зерна. Периодичность воздействия агента на слой зерна обусловлена стремлением добиться интенсивной теплоотдачи, обеспечивающей скоростной нагрев зерен, за счет реализации высокой относительной скорости движения зерна и агента в начальном периоде взаимодействия (при разгоне). Диапазон частот взаимодействия 0,3-10 Гц в совокупности с интервалом температуры 500-250оС и скоростью 5,0-1,0 от скорости витания зерен, установленных экспериментальным путем, обусловлен достижением наиболее высокой теплоотдачи, которая превышает таковую при нагреве зерна по известному способу. Равномерность нагрева зерен в движущемся слое обеспечивается поддержанием постоянной температуры агента в процессе обработки на всем пути его взаимодействия с зерном, а также поддержанием соотношения между массовым расходом агента и зерна, установленного также экспериментально, в пределах 10,0-15,0.
При снижении относительного расхода агента менее 10 снижается равномерность нагрева зерен из-за роста неравномерности распределения температуры в самом агенте и, как следствие, снижается полнота обработки зерна до значений, получаемых по известному способу. При большем чем 15,0 относительном расходе агента не достигается заметного положительного эффекта при существенном росте энергопотребления на перемещение агента.
Экспериментальные исследования позволили установить, что уровень частоты 0,3 Гц соответствует частотной границе начала роста теплоотдачи при периодическом воздействии агента на зерновой слой в сравнении с известным способом. Аналогично, частота 10 Гц соответствует верхней частотной границе, при переходе через которую в сторону возрастания утрачивается этот эффект за счет зависания зерен над колеблющимся потоком агента.
Температурная граница 250оС соответствует минимальному уровню температуры агента, при которой устойчиво достигается эффект возрастания полноты обработки зерна по сравнению с известным способом, а при переходе через температуру 500оС в сторону возрастания наблюдали случаи обугливания зерен.
Динамическое воздействие потока агента на слой зерна характеризует скорость набегания, которая должна изменяться в пределах 1,0-5,0 значений скорости витания зерен. Скорость витания обрабатываемых зерен характеризует динамическое равновесие между скоростным давлением потока агента, действующим на зерно, и его весом. Как видно, скорость витания это скорость потока, обеспечивающая взвешенное разрыхленное состояние зернового слоя, при котором обеспечиваются одинаковые условия обтекания каждого отдельного зернышка во всем объеме зернового слоя.
Снижение скорости ниже этого уровня приводит к уплотнению слоя, изменению условий обтекания отдельных его слоев и, как следствие, к неравномерности его нагрева и обработки. С другой стороны, возрастание скорости агента выше пятикратного значения скорости витания приводит к неоправданно высокой степени разрыхления слоя зерна и даже к выносу отдельных зерен потоком агента за пределы рабочего объема, а также к росту энергозатрат на транспорт теплового агента.
П р и м е р. Ячменное зерно с исходной влажностью 9-12% подвергали термической обработке в течение 15-20 с в потоке нагретого до температуры Тп воздуха с относительным к зерну массовым расходом Gв, при частоте Φ и скорости воздействия потока на зерновой слой W по отношению к скорости витания зерен ячменя, составляющей 7,6-8 м/с.
Режимы обработки 1 и 2 соответствовали граничным значениям заявленных параметров;
режим 3 средним в предлагаемых интервалах значениям параметров;
режимы 4 и 5 запредельным величинам параметров.
Режим 6 был проведен по известному способу. При этом ячменное зерно при аналогичном исходном состоянии подвергли термической обработке в кипящем слое с воздухом в качестве ожижающего агента при температуре 350оС с одновременным воздействием инфракрасным излучением с плотностью 25 кВт/м2 в течение 15-20 с.
Сравнительные данные по результатам термообработки зерна ячменя по режимам 1-6 представлены в таблице.
Как видно из данных, представленных в таблице, полнота обработки зерна по режимам 1-3 существенно (на 25-30%) выше, чем в режиме 6, где зерно обрабатывали по известному способу.

Claims (2)

1. СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА, включающий нагревание зерна в потоке теплового агента с одновременным обогревом инфракрасными лучами, отличающийся тем, что поток теплового агента подают на движущийся слой зерна периодически с частотой 0,3 - 10,0 Гц, причем суммарный расход агента по отношению к массовому расходу зерна составляет 10,0 - 15,0, а скорость подачи агента на слой зерна составляет 1,0 - 5,0 величины скорости витания обрабатываемых зерен.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру агента поддерживают постоянной в пределах 250 - 500oС.
SU5023517 1992-01-22 1992-01-22 Способ термической обработки зерна RU2051595C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023517 RU2051595C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ термической обработки зерна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023517 RU2051595C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ термической обработки зерна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051595C1 true RU2051595C1 (ru) 1996-01-10

Family

ID=21595038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5023517 RU2051595C1 (ru) 1992-01-22 1992-01-22 Способ термической обработки зерна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051595C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008020784A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-21 Shvedchikov Gennadi Vasilievic Method for producing sorbents for liquid hydrocarbons
RU2507864C1 (ru) * 2012-11-20 2014-02-27 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства взорванного продукта из фуражного зерна сорго
RU2508697C1 (ru) * 2012-11-20 2014-03-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства вспученного продукта из зерна вигны
RU2511756C1 (ru) * 2012-11-20 2014-04-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства взорванного продукта из фуражного зерна проса
RU2511894C1 (ru) * 2012-11-20 2014-04-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства вспученного продукта из шелушеного зерна арахиса

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1540781, кл. A 23K 1/00, 1990. Авторское свидетельство СССР N 180951, кл. A 23L 1/18, 1966. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008020784A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-21 Shvedchikov Gennadi Vasilievic Method for producing sorbents for liquid hydrocarbons
RU2507864C1 (ru) * 2012-11-20 2014-02-27 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства взорванного продукта из фуражного зерна сорго
RU2508697C1 (ru) * 2012-11-20 2014-03-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства вспученного продукта из зерна вигны
RU2511756C1 (ru) * 2012-11-20 2014-04-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства взорванного продукта из фуражного зерна проса
RU2511894C1 (ru) * 2012-11-20 2014-04-10 Георгий Михайлович Суслянок Способ производства вспученного продукта из шелушеного зерна арахиса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2166712C2 (ru) Способ и устройство для предотвращения агломерации вязких частиц при их сушке
US4126945A (en) Method and apparatus for bulk material treatment
US3908029A (en) Method for drying pasta products with microwave heating
US4473593A (en) Process for preparing quick-cooking food products
Chou et al. New hybrid drying technologies for heat sensitive foodstuffs
US4785551A (en) Method for drying confection pieces
Soponronnarit et al. Drying characteristics of corn in fluidized bed dryer
US5130153A (en) Process for par-boiling rice
NZ310009A (en) No dry coating process for coated food products
US2832686A (en) Instantly soluble milk powder and process for making same
US4766912A (en) Method and apparatus for puffing tobacco
RU2051595C1 (ru) Способ термической обработки зерна
KR100497774B1 (ko) 동물, 특히 수서 동물용 신규한 플레이크형 사료
US4326455A (en) Continuous production of grain products
WO2006067779A1 (en) Apparatus and method for grain treatment
US3793056A (en) Method for coating and/or impregnating substantially planar articles
US4035925A (en) System for treating particulate material with gaseous media
Suherman et al. Performance study of fluidized bed dryer with immersed heater for paddy drying
SU1824155A1 (en) Plant for searing of foodstuffs
US3589027A (en) Apparatus for drying
JPS59109764A (ja) 食品等の乾燥装置
US4162926A (en) Method of drying complex sugar solutions
DE69316429D1 (de) Verfahren zur Trocknung von festen Nahrungsmitteln und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
WO1997041737A1 (en) Reconstitution of a stable grain product
KR19990074028A (ko) 마이크로웨이브와 원적외선을 열원으로 이용하는연속식 건조장치