RU2241178C2 - Способ и система для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси - Google Patents

Способ и система для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2241178C2
RU2241178C2 RU2002112246/12A RU2002112246A RU2241178C2 RU 2241178 C2 RU2241178 C2 RU 2241178C2 RU 2002112246/12 A RU2002112246/12 A RU 2002112246/12A RU 2002112246 A RU2002112246 A RU 2002112246A RU 2241178 C2 RU2241178 C2 RU 2241178C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid mixture
cooling
mixture
cooled
liquid
Prior art date
Application number
RU2002112246/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002112246A (ru
Inventor
Луиджи ДИОЛАИТИ (IT)
Луиджи ДИОЛАИТИ
Original Assignee
Саитек С.Р.Л.
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
Priority claimed from IT99BO000527 external-priority patent/IT1310501B1/it
Priority claimed from IT99BO000695 external-priority patent/IT1311366B1/it
Application filed by Саитек С.Р.Л. filed Critical Саитек С.Р.Л.
Publication of RU2002112246A publication Critical patent/RU2002112246A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2241178C2 publication Critical patent/RU2241178C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
    • A23L3/36Freezing; Subsequent thawing; Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B5/00Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat
    • F26B5/04Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat by evaporation or sublimation of moisture under reduced pressure, e.g. in a vacuum
    • F26B5/06Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat by evaporation or sublimation of moisture under reduced pressure, e.g. in a vacuum the process involving freezing
    • F26B5/065Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat by evaporation or sublimation of moisture under reduced pressure, e.g. in a vacuum the process involving freezing the product to be freeze-dried being sprayed, dispersed or pulverised

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Freezing, Cooling And Drying Of Foods (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Способ охлаждения включает распыление жидкой смеси с получением из нее распыленной смеси, которую охлаждают с получением из нее охлажденной смеси, которая по своему физическому состоянию не является жидкостью, используя для этого газообразный охладитель, также осуществляют сублимационную сушку, при проведении которой охлажденную смесь практически полностью обезвоживают, а для распыления жидкой смеси используют ультразвуковой распылитель, работающий с заданной частотой и амплитудой. Установка для охлаждения содержит устройство для распыления жидкой смеси и получения из нее распыленной жидкой смеси, устройство для охлаждения распыленной жидкой смеси и получения из нее не являющейся по своему физическому состоянию жидкостью охлажденной смеси, сублимационную сушилку и устройство для распыления жидкой смеси, которое представляет собой ультразвуковой распылитель, при этом в устройстве для охлаждения используют газообразный охладитель. Использование данной группы изобретений позволяет уменьшить расход потребляемой энергии при низкой стоимости и небольших габаритных размерах. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу охлаждения и изменения состояния жидкой смеси, прежде всего жидкой смеси, из которой получают пищевые продукты, лекарственные средства, удобрения, моющие средства, косметические средства, катализаторы, ферменты или средства для уничтожения паразитов.
Предпосылки создания изобретения
Обычно для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси используют системы двух типов. В системах (установках) первого типа жидкость заливают внутрь емкости с охлаждаемой внутренней поверхностью и выдерживают в ней до тех пор, пока в результате охлаждения ее состояние не изменится. В системах (установках) второго типа жидкую смесь прокачивают через охлаждающий туннель с охлаждаемой внутренней поверхностью, достаточно длинный для того, чтобы в нем в результате охлаждения могло произойти изменение состояния протекающей через него жидкой смеси.
Такие известные системы (установки) обладают определенными недостатками, связанными с тем, что охлаждаемая в них жидкая смесь имеет сравнительно небольшую поверхность охлаждения и охлаждается постепенно от наружных слоев к внутренним, и проявляющимися в первую очередь в большой продолжительности протекающего в них процесса охлаждения и изменения состояния жидкой смеси.
Еще один недостаток известных установок связан с тем, что их производительность непосредственно зависит от размеров емкости или туннеля, и поэтому установки, обладающие сравнительно высокой производительностью, должны иметь очень большие размеры, что увеличивает их стоимость и расход потребляемой ими энергии.
Указанных выше недостатков частично лишены установки для замораживания жидкостей, описанные в ЕР-А-0659351 и US 1970437.
В заявке ЕР-А-0659351 предложена установка для замораживания жидкостей, содержащая распылитель, выполненный по крайней мере в виде одной форсунки, распыляющей жидкую смесь в морозильном барабане. Внутри барабана расположены сопла, через которые в него подается охладитель, воздействие которого на распыленную жидкую смесь сопровождается изменением ее состояния.
В патенте US 1970437 предложена установка для замораживания жидкостей, содержащая распылитель, выполненный в виде душевой камеры, колесо Зегнера (Segner's wheel), пульверизатора или разбрызгивателя, который распыляет жидкости в морозильном барабане. Барабан оборудован трубами, через которые в него подается холодный воздух, охлаждающий распыленную жидкость и изменяющий ее состояние.
Обе описанные в публикациях ЕР-А-0659351 и US 1970437 установки, в которых распыление жидкой смеси происходит под давлением, должны иметь очень длинные морозильные барабаны, и поэтому являются слишком громоздкими и дорогими.
Краткое изложение сущности изобретения
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача - разработать способ охлаждения и изменения состояния жидкой смеси, который был бы лишен вышеуказанных недостатков.
Для решения этой задачи в настоящем изобретении предлагается способ охлаждения и изменения состояния жидкой смеси согласно п.1-12 формулы изобретения.
Еще одна задача настоящего изобретения состояла также в разработке установки для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси.
Для решения этой задачи в настоящем изобретении предлагается установка для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси согласно п.13-23 формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на пример различных, не ограничивающих его объем примерах его возможного осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - вид сбоку в разрезе предлагаемой в настоящем изобретении установки, выполненной по предпочтительному варианту,
на фиг.2 - поперечный разрез одного из узлов установки по фиг.1 с изображенными рядом в увеличенном масштабе деталями,
на фиг.3 - изображение в перспективе отдельных деталей, показанных в сечении на фиг.2, и
на фиг.4 - вид сбоку в разрезе предлагаемой в настоящем изобретении установки, выполненной по другому варианту.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
Обозначенная на фиг.1 позицией 1 установка предназначена для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси, из которой получают пищевые продукты, лекарственные средства, удобрения, моющие средства, косметические средства, катализаторы, ферменты или средства для уничтожения паразитов.
Установка 1 имеет цилиндрический, выполненный по существу в виде стакана корпус 3 с вертикальной продольной осью 4, который вместе с закрывающей его сверху крышкой 5, расположенной перпендикулярно оси 4 корпуса, образует камеру 6 охлаждения.
На крышке 5 установлен обычный ультразвуковой распылитель 7 (фиг.2 и 3), который проходит через крышку 5 внутрь камеры 6 охлаждения и содержит цилиндрический вибратор (излучатель вибраций) 8, соединенный с не показанным на чертежах обычным генератором ультразвуковой частоты, лежащей предпочтительно в диапазоне от 15 до 150 кГц. Вибратор 8, ось которого по существу совпадает с продольной осью 4 камеры охлаждения, имеет сравнительно широкую верхнюю часть 9, относительно узкую нижнюю часть 10 и расположенный между ними переходной участок 11.
Распылитель 7 имеет также трубчатую головку 12, внутри которой расположены узкая часть 10 и переходной участок 11 вибратора. Головка 12 имеет первый трубчатый корпус 13, который надет по скользящей посадке на вибратор 8 и крепится к его верхней части 9 равномерно расположенными по окружности винтами 14, перпендикулярными продольной оси 4. Головка 12 имеет также второй трубчатый корпус 15, ось которого совпадает с продольной осью 4 и который состоит из широкой верхней части 16, которая навернута на первый корпус 13, и узкой нижней части 17, которая расположена ниже первого корпуса 13 и охватывает снаружи узкую нижнюю часть 10 вибратора. Следует отметить, что в выполненном таким образом распылителе осевое положение второго корпуса 15 головки относительно ее первого корпуса 13 можно регулировать с помощью навернутой на первый корпус 13 гайки 18.
Распылитель 7 имеет также систему 19 распыления жидкости, которая состоит из двух расположенных последовательно одна за другой в направлении оси 4 сообщающихся кольцевых камер 20 и 21. В образованную корпусами 13 и 15 головки и нижней частью 10 вибратора камеру 20, которая сверху уплотнена надетым на нижнюю часть 10 вибратора уплотнительным кольцом 22, через выполненное в корпусе 15 головки радиальное отверстие 23 из трубы 24 (фиг.1) подается жидкая смесь 2, которая попадает в камеру 6 охлаждения, пройдя через камеру 21, которая образована зазором между нижней частью 10 вибратора и нижней частью 17 второго корпуса головки.
Установка 1 имеет также охлаждающее устройство 25, расположенное внутри камеры 6 и состоящее из двух трубчатых колец 26, оси которых совпадают с продольной осью 4 камеры охлаждения. Каждое кольцо 26 соединено с обычной системой подачи жидкого азота (не показана) и имеет большое количество обычных регулируемых сопел 27, каждое из которых можно поворачивать относительно продольной оси 28 сопла и двух других осей (не показаны), перпендикулярных друг другу и продольной оси 28 сопла, и использовать для распыления и испарения жидкого азота и образования в камере охлаждения охлаждающего потока по существу газообразного азота.
Каждое сопло 27 имеет круглое или прямоугольное (в поперечном сечении) выходное отверстие и позволяет за счет изменения формы его выходного отверстия и его расположения относительно оси 4 создавать в формируемом соплами в охлаждающем устройством 25 потоке газообразного азота режим ламинарного или турбулентного течения.
Ниже со ссылкой на фиг.1 рассмотрена работа установки 1, в которую под действием собственного веса и по существу при атмосферном давлении из трубопровода 24 поступает жидкая смесь 2, сначала попадающая в распылитель 7, в частности в систему 19 распыления. В системе 19 распыления жидкая смесь 2 распыляется, и при одной и той же частоте и амплитуде вибраций всех точек нижней части 10 вибратора и равных в направлении оси 4 соответствующих радиальных размерах камер 20 и 21 из нее образуется распыленная жидкая смесь 29, состоящая из шаровидных (сферических) и по существу одинаковых по составу капель.
Следует отметить, что все капли, из которых состоит распыленная жидкая смесь, имеют один и тот же определенный диаметр, который в соответствующем диапазоне можно менять путем регулирования частоты и/или амплитуды вибраций вибратора 8 и изменения радиального размера камеры 21. Вытекающая из камеры 21 распыленная жидкая смесь 29 под действием силы тяжести движется в направлении Р параллельно оси 4 камеры охлаждения и проходит через кольца 26 устройства 25 охлаждения. В устройстве 25 охлаждения, в котором распыленная жидкая смесь 29 охлаждается выходящим из сопел 27 потоком более холодного газа, происходит изменение ее состояния и образование охлажденной смеси 30.
Охлажденная смесь 30 под действием силы тяжести опускается вниз в направлении оси 4 и собирается в расположенном в нижней части камеры 6 охлаждения отстойнике 30а.
В связи с изложенным выше необходимо отметить, что физическое состояние распыленной жидкой смеси 29 на выходе из устройства 25 охлаждения можно при необходимости соответствующим образом контролировать путем регулирования подачи жидкого азота и/или температуры в камере 6 охлаждения (в примере, показанном на фиг.1, охлажденную смесь 30 получают в виде пасты), при этом для создания охлаждающего жидкую смесь потока газа можно использовать охлажденный воздух, охлажденные и сжиженные инертные газы или диоксид углерода.
В показанном на фиг.4 варианте предлагаемая в изобретении установка 31 состоит из аппарата 32 для распыления и замораживания и сублимационной сушилки 33.
Аппарат 32 для распыления и замораживания отличается от установки, показанной на фиг.1, конструкцией камеры 6, которая в этом варианте имеет выполненное в виде усеченного конуса днище 34 и расположенный на оси 4 выходной канал 35 с предпочтительно прямоугольным или квадратным поперечным сечением.
Аппарат 32 оборудован устройством 36, которое предназначено для открытия и закрытия выходного канала 35 и состоит из двух расположенных в этом канале в плоскости, перпендикулярной плоскости фиг.4, и соединенных с обычным (не показанным на чертеже) приводным устройством поворотных заслонок 37, которые установлены на параллельных осях 38, расположенных в плоскости, перпендикулярной плоскости фиг.4, и могут поворачиваться на этих осях относительно корпуса 3 камеры 6 из открытого положения (фиг.4) в закрытое положение (не показано) и наоборот, соответственно открывая и закрывая при этом канал 35.
Сублимационная сушилка 33 представляет собой обычную сублимационную сушилку 39, выполненную в виде расположенного под аппаратом 32 для распыления и замораживания жидкой смеси и вытянутого в направлении стрелки 40 перпендикулярно продольной оси камеры 6 охлаждения соединенного с каналом 35 туннеля 39, внутри которого параллельно стрелке 40 проходит транспортер 41.
Транспортер 41 состоит из двух установленных на неподвижной раме (не показана) шкивов 42 (на фиг.4 показан только один), один из которых является ведущим, непрерывно вращающихся вокруг параллельных друг другу и осям 38 осей 43, и надетой на шкивы 42 транспортерной ленты 44, проходящей под выходным каналом 35. Необходимо отметить, что для сублимационной сушки в сушилке 33 можно использовать поток прошедшего через аппарат 32 и попадающего в его камеру охлаждения из устройства 25 охлаждения газа, представляющего собой на выходе аппарата 32 по существу сухой, не содержащий влаги газообразный азот.
Ниже рассмотрена работа описанной выше установки 31 при условии, что устройство 25 охлаждения настроено на получение на выходе из него замороженной смеси 45, поворотные заслонки 37 устройства 36 открыты и под каналом 35 движется транспортерная лента 44.
Вытекающая из устройства 25 охлаждения под действием силы тяжести замороженная смесь 45 вдоль оси 4 проходит через канал 35 и попадает на транспортерную ленту 44, которая перемещает ее вдоль сублимационного туннеля 39, внутри которого при атмосферном давлении известным образом происходит сушка замороженной смеси 45.
В одном из вариантов изобретения, который на чертежах не показан, вытекающая из канала 35 замороженная смесь 45 собирается в специальной емкости, предназначенной для сублимационной сушки замороженной смеси в условиях вакуума известным специалистам методом.
Установки 1 и 31 обладают целым рядом преимуществ, к которым относятся прежде всего следующие:
- имеющийся в них ультразвуковой распылитель 7 обеспечивает получение распыленной жидкой смеси 29, состоящей из большого количества имеющих практически идеальную шаровидную форму и сравнительно небольшой диаметр капель, в которых равномерно распределены все компоненты жидкой смеси 2;
- капли, из которых состоит распыленная жидкая смесь 29, вместе образуют имеющую большую пространственную протяженность поверхность, на которой происходят процессы обмена, и обеспечивают сравнительно эффективный теплообмен между распыленной жидкой смесью 29 и охлаждающим ее потоком газообразного азота;
- изменение состояния распыленной жидкой смеси 29 происходит непосредственно на выходе из распылителя 7, т.е. когда распыленная жидкая смесь 29 является практически полностью однородной, что исключает всякую вероятность уноса из нее тех или иных компонентов.
К преимуществам установки 31 следует также отнести сравнительно высокую эффективность теплообмена на этапе сублимационной сушки, которая обеспечивается формой и размерами капель замороженной смеси 45.
Кроме того, сублимационная сушка капель, образующих замороженную смесь 45, при атмосферном давлении позволяет получить полностью и равномерно высушенные замороженные капли без их перегрева и изменения и/или ухудшения их состава, а при сушке в вакууме - сократить продолжительность и снизить затраты на проведение всего цикла сублимационной сушки.
Сокращению продолжительности обработки жидкой смеси на установке 31 способствует также ее возможность работы в непрерывном режиме на всех этапах технологического процесса, включая распыление жидкой смеси 2, замораживание жидкой распыленной смеси 29 и сублимационную сушку замороженной смеси 45.
В показанном на фиг.4 варианте в состав установки 31 включено оборудование 46, предназначенное для уничтожения бактерий в поступающей на обработку жидкой смеси 2 и установленное до аппарата 32, в котором происходит распыление жидкой смеси и ее замораживание. Такое же предназначенное для уничтожения бактерий оборудование 46 можно включить и в состав установки 1 (этот вариант на чертежах не показан).
Оборудование 46, предназначенное для уничтожения бактерий в жидкой смеси, известно и состоит, в частности, из емкости 47, продольная ось 48 которой параллельна продольной оси 4, двух установленных в этой емкости по разные стороны от оси 48 ультразвуковых преобразователей 49, подводящего трубопровода 50, по которому в емкость 47 при давлении, большем атмосферного, подается жидкая смесь 2, и расположенного между емкостью 47 и предназначенным для распыления и замораживания жидкой смеси аппаратом 32 сборника 51 с регулятором 52 давления, соединенного с распылителем 7 трубопроводом 24.
Обрабатываемая жидкая смесь 2 последовательно проходит через емкость 47, в которой известным способом с помощью ультразвуковых преобразователей происходит уничтожение содержащихся в ней бактерий, затем проходит через емкость 51 с регулятором 52 давления, в которой давление жидкой смеси 2 снижается до атмосферного, и после этого проходит через аппарат 32, в котором происходит ее сублимационная сушка, как это описано в отношении установки 31.
Кроме того, описанные выше установки можно также использовать для обработки жидкой смеси 2, в которой содержится в дисперсном состоянии твердый компонент, который при распылении жидкой смеси в распылителе 7 микрокапсулируется в распыленных каплях.

Claims (23)

1. Способ охлаждения и изменения состояния жидкой смеси (2), при осуществлении которого жидкую смесь (2) распыляют с получением из нее распыленной жидкой смеси (29), которую охлаждают с получением из нее охлажденной смеси (30), которая по своему физическому состоянию не является жидкостью, используя для этого, по существу, газообразный охладитель, отличающийся тем, что осуществляют также сублимационную сушку, при проведении которой охлажденную смесь (30) практически полностью обезвоживают, а для распыления жидкой смеси используют ультразвуковой распылитель (7), работающий с заданной частотой и амплитудой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлажденную смесь (30) собирают в соответствующем отстойнике.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что распыление, охлаждение и сбор охлажденной смеси осуществляют с помощью соответствующих устройств для распыления жидкой смеси, охлаждения распыленной жидкой смеси и сбора охлажденной смеси, расположенных последовательно одно за другим в определенном направлении (Р), которое является траекторией непрерывного течения жидкой смеси (2), распыленной жидкой смеси (29) и охлажденной смеси (30).
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что течение жидкой смеси (2), распыленной жидкой смеси (29) и охлажденной смеси (30) по заданной траектории (Р) происходит под действием силы тяжести.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что физическое состояние охлажденной смеси (30) избирательно регулируют путем изменения подачи газообразного охладителя.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что частота, на которой работает ультразвуковой распылитель, составляет от 15 до 150 кГц.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что при распылении жидкой смеси (2) из нее получают микронные капли соответствующего диаметра, величина которого лежит в заданном диапазоне, который регулируют путем изменения частоты и/или амплитуды вибраций ультразвукового распылителя.
8. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что осуществляют также операцию по уничтожению бактерий, содержащихся в жидкой смеси (2).
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что содержащиеся в жидкой смеси бактерии уничтожают с помощью ультразвукового устройства (49), обрабатывая им жидкую смесь (2) при первом давлении, которое больше атмосферного.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что для распыления жидкой смеси используют ультразвуковой распылитель (7), в который жидкую смесь (2) подают при втором давлении, которое, по существу, отличается от первого давления.
11. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что обрабатывают жидкую смесь (2), в которой в дисперсном состоянии находится твердый компонент, который при распылении жидкой смеси микрокапсулируется в каплях, имеющих соответствующий диаметр, величина которого лежит в заданном диапазоне, который регулируют путем изменения частоты и/или амплитуды вибраций ультразвукового распылителя.
12. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что охлаждают и изменяют состояние жидкой смеси (2), прежде всего жидкой смеси (2), из которой получают пищевые продукты, лекарственные средства, удобрения, моющие средства, косметические средства, катализаторы, ферменты или средства для уничтожения паразитов.
13. Установка для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси (2), содержащая устройство (7) для распыления жидкой смеси (2) и получения из нее распыленной жидкой смеси (29), устройство (25) для охлаждения распыленной жидкой смеси (29) и получения из нее не являющейся по своему физическому состоянию жидкостью охлажденной смеси (30), при этом в указанном устройстве (25) для охлаждения используется, по существу, газообразный охладитель, отличающаяся тем, что она содержит также сублимационную сушилку (33), которая предназначена для практически полного обезвоживания охлажденной смеси (30), при этом устройством (7) для распыления жидкой смеси является ультразвуковой распылитель.
14. Установка по п.13, отличающаяся тем, что она содержит также отстойник (30а, 41), в котором собирается охлажденная смесь (30).
15. Установка по п.14, отличающаяся тем, что распылитель (7), устройство (25) для охлаждения и отстойник (30а, 41) расположены последовательно один за другим в определенном направлении (Р), образующем траекторию прохождения через установку обрабатываемой в нем жидкой смеси.
16. Установка по п.15, отличающаяся тем, что обрабатываемая жидкая смесь движется, по существу, в вертикальном направлении (Р).
17. Установка по п.15 или 16, отличающаяся тем, что распылитель (7) имеет выходной канал (21) с, по существу, параллельной направлению (Р) движения жидкой смеси продольной осью (4), а устройство (25) для охлаждения содержит по крайней мере некоторое количество сопел (27), расположенных по окружности вокруг оси (4) и предназначенных для подачи в зону охлаждения газообразного охладителя.
18. Установка по п.17, отличающаяся тем, что каждое сопло (27) имеет первую продольную ось (28) и имеет возможность поворота вокруг этой первой оси (28), а также вокруг двух других осей, которые направлены перпендикулярно первой оси (28).
19. Установка по п.18, отличающаяся тем, что сублимационная сушилка (33) состоит из туннеля (39), в котором происходит процесс сублимационной сушки, и транспортера (41), который предназначен для непрерывного перемещения в туннеле собирающейся в нем охлажденной смеси (30).
20. Установка по любому из пп.13-19, отличающаяся тем, что она содержит также оборудование (46) для уничтожения бактерий, содержащихся в жидкой смеси (2), и подающее устройство (50), из которого жидкая смесь (2) при первом давлении, которое больше атмосферного давления, подается в оборудование (46) для уничтожения бактерий.
21. Установка по п.20, отличающаяся тем, что в оборудовании (46) для уничтожения бактерий используется ультразвуковое устройство (49).
22. Установка по п.20 или 21, отличающаяся тем, что она содержит устройство (24) для подачи жидкой смеси (2) в распылитель (7) при втором давлении, которое существенно отличается от первого давления.
23. Установка по любому из пп.13-22, отличающаяся тем, что она предназначена для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси (2), прежде всего жидкой смеси (2), из которой получают пищевые продукты, лекарственные средства, удобрения, моющие средства, косметические средства, катализаторы, ферменты или средства для уничтожения паразитов.
RU2002112246/12A 1999-09-30 2000-09-29 Способ и система для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси RU2241178C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT99BO000527 IT1310501B1 (it) 1999-09-30 1999-09-30 Metodo e macchina per il raffreddamento ed il cambiamento di stato diuna miscela liquida per alimenti.
ITBO99A000527 1999-09-30
IT99BO000695 IT1311366B1 (it) 1999-12-20 1999-12-20 Metodo ed impianto per la liofilizzazione di una miscela liquida .
ITBO99A000695 1999-12-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002112246A RU2002112246A (ru) 2004-03-27
RU2241178C2 true RU2241178C2 (ru) 2004-11-27

Family

ID=26330389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002112246/12A RU2241178C2 (ru) 1999-09-30 2000-09-29 Способ и система для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6666035B1 (ru)
EP (1) EP1232367A1 (ru)
JP (1) JP2003510550A (ru)
KR (1) KR20020038782A (ru)
CN (1) CN1384911A (ru)
AU (1) AU7944900A (ru)
BR (1) BR0014577A (ru)
CA (1) CA2386206A1 (ru)
MX (1) MXPA02003230A (ru)
RU (1) RU2241178C2 (ru)
WO (1) WO2001023814A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100492005C (zh) * 2003-11-14 2009-05-27 阿克佐诺贝尔公司 监测造纸工艺的方法和系统
US7007406B2 (en) 2004-01-23 2006-03-07 Zhaolin Wang Powder formation by atmospheric spray-freeze drying
WO2005061088A1 (en) 2003-12-22 2005-07-07 Finlay Warren H Powder formation by atmospheric spray-freeze drying
ITMI20071374A1 (it) * 2007-07-10 2009-01-11 Gnosis Spa Sali stabili di s-adenosilmetionina e processo per il loro ottenimento.
WO2009141792A1 (en) * 2008-05-20 2009-11-26 Erminio Diolaiti Vending machine for the delivery of a frozen food diary product
US8490422B2 (en) * 2009-04-26 2013-07-23 Alaa Abdulkareem AL WATBAN Evaporative air cooler with multi stages cooling and or heating with or without cooling coil
JP5105206B2 (ja) * 2009-12-18 2012-12-26 トヨタ自動車株式会社 乾燥装置
KR101742586B1 (ko) * 2010-07-30 2017-06-01 엘지전자 주식회사 급속 제빙기를 갖는 냉장고
ITBS20110076A1 (it) * 2011-05-25 2012-11-26 K190 S R L Apparato e procedimento per la preparazione di gelato o prodotti alimentari affini
CN108056213B (zh) * 2016-11-07 2021-06-22 河南省天冰冷饮有限公司 一种冷冻饮品的生产工艺及其产品
US10234186B1 (en) * 2017-11-09 2019-03-19 James Chun Koh Apparatus for manufacturing powdered ice with salinity
CN108684805B (zh) * 2018-05-15 2021-11-23 宁波商冷园区运营有限公司 一种环保节能的水产品冷冻保鲜装置
KR102488455B1 (ko) * 2020-07-27 2023-01-13 (주)엔에프씨 화장품 파우더의 제조방법 및 그 장치
JP7367240B1 (ja) * 2022-05-19 2023-10-23 株式会社神鋼環境ソリューション 粒子製造装置および凍結粒子の製造方法

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1970437A (en) 1931-03-21 1934-08-14 Snitkin Nikolai Method of and apparatus for the rapid freezing of liquids
US3188825A (en) * 1959-05-19 1965-06-15 George C W Van Olphen Apparatus for freeze concentration
US3298612A (en) * 1964-08-18 1967-01-17 Robert L Torrens Snow-making unit
US3364690A (en) 1965-05-13 1968-01-23 Exxon Research Engineering Co Process for crystallization
US3813892A (en) * 1971-08-23 1974-06-04 Avco Corp Water purification system
DE2659546A1 (de) * 1976-12-30 1978-07-13 Boehringer Mannheim Gmbh Verfahren zur herstellung von gefrorenen granulaten
JPS5549162A (en) * 1978-10-03 1980-04-09 Ikeuchi:Kk Mist producting device
US4488407A (en) * 1983-03-23 1984-12-18 Union Carbide Corporation Process for making slush
US4597876A (en) * 1983-08-11 1986-07-01 Hallsonic Corporation Regasifying pasteurization system
JPS60126530A (ja) * 1983-12-08 1985-07-06 Hitachi Zosen C B I Kk 冷却方法及び装置
US4584843A (en) * 1984-11-05 1986-04-29 Chicago Bridge & Iron Company Method and apparatus of storing ice slurry and its use for cooling purposes
US4754610A (en) * 1985-04-26 1988-07-05 Chicago Bridge & Iron Company Apparatus and method of ice production by direct refrigerant contact with aqueous liquid
SE453554B (sv) * 1986-06-16 1988-02-15 Frigoscandia Contracting Ab Forfarande och anordning for frysning av flytande eller halvflytande livsmedel i form av vesentligen likformiga pellets
US4799622A (en) * 1986-08-05 1989-01-24 Tao Nenryo Kogyo Kabushiki Kaisha Ultrasonic atomizing apparatus
US4838039A (en) * 1986-10-17 1989-06-13 Cbi Research Corporation Direct contact evaporator/freezer
JPS63218273A (ja) * 1987-03-06 1988-09-12 Toa Nenryo Kogyo Kk 液体霧化装置
JPH0435872A (ja) * 1990-05-30 1992-02-06 Mitsubishi Electric Corp 凍結粒子を使用した研磨装置
US5218828A (en) * 1990-12-28 1993-06-15 Kajima Corporation Method and apparatus for storing heat in ice by using refrigerant jet
US5152457A (en) * 1991-08-30 1992-10-06 United Technologies Corporation Ultrasonic mist generator with multiple piezoelectric crystals
WO1993013674A1 (de) * 1992-01-14 1993-07-22 Franz Roiner Verfahren und vorrichtung zur abtötung von mikroorganismen
US5449502A (en) * 1992-12-30 1995-09-12 Sanden Corp. Sterilizing apparatus utilizing ultrasonic vibration
US5307640A (en) 1993-01-25 1994-05-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Apparatus and method for producing frozen particles of a liquid
IL105658A (en) * 1993-05-11 1995-10-31 Ultrasonic Dryer Ltd Spray drying system
DE4344393C2 (de) * 1993-12-24 1998-10-01 Ftd Foam Tech Dev Gmbh Einrichtung zum Herstellen von Speiseeis, gefrorenen Dessert- und Fruchtmassen, Tortenmassen, Teigmassen, aus mehreren schwer mischbaren fluiden Matrizes, welche aus wenigstens einer Stoffkomponente bestehen
CH688813A5 (it) 1994-06-30 1998-04-15 Ixtlan Ag Apparecchiatura per la sterilizzazione e l'omogeneizzazione di sostanze fluide mediante vibrazioni ultrasoniche.
US5737928A (en) * 1995-03-09 1998-04-14 The Boc Group, Inc. Process fluid cooling means and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
MXPA02003230A (es) 2004-04-21
CN1384911A (zh) 2002-12-11
BR0014577A (pt) 2003-02-25
KR20020038782A (ko) 2002-05-23
CA2386206A1 (en) 2001-04-05
US6666035B1 (en) 2003-12-23
AU7944900A (en) 2001-04-30
EP1232367A1 (en) 2002-08-21
RU2002112246A (ru) 2004-03-27
JP2003510550A (ja) 2003-03-18
WO2001023814A1 (en) 2001-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2241178C2 (ru) Способ и система для охлаждения и изменения состояния жидкой смеси
WO2017084163A1 (zh) 一种真空喷雾冷冻干燥设备和方法
KR102501917B1 (ko) 스프레이 건조 장치 및 방법
WO2017084162A1 (zh) 一种全自动密闭式喷雾冻干生产设备及方法
CN107683398A (zh) 使用带电介质加热的喷雾冷冻和搅拌干燥的散装冷冻干燥
WO2017084164A1 (zh) 一种真空喷雾冷冻造粒装置和方法
CN101441030A (zh) 一体化喷雾冷冻干燥设备及方法
FR2783311B1 (fr) Procede et appareil de congelation de produits en ligne
RU2334180C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
EP2101131A1 (en) Lyophilization method and system therefor
US4590686A (en) Drying plant for liquid or pasty products
RU2326303C1 (ru) Распылительная сушилка
RU2610632C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2328664C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
JP2024504375A (ja) バルク凍結乾燥システム用の乾燥チャンバ
RU2650252C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера
RU196162U1 (ru) Распылительная сушилка
RU2347991C1 (ru) Установка для сушки и прокалки катализаторов типа импульс 6
JP2003194460A (ja) 液体原料を用いる粉粒体製造装置及びこの装置を用いた粉粒体の製造方法
JP2003314956A (ja) 液体原料の付着防止機能を具えた真空乾燥機
RU2659412C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2242906C2 (ru) Способ и устройство для обработки сельскохозяйственной продукции
RU197090U1 (ru) Устройство для концентрации суспензий
RU2645785C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера
RU2665770C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050930