RU2305949C1 - Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого - Google Patents

Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого Download PDF

Info

Publication number
RU2305949C1
RU2305949C1 RU2005139446/13A RU2005139446A RU2305949C1 RU 2305949 C1 RU2305949 C1 RU 2305949C1 RU 2005139446/13 A RU2005139446/13 A RU 2005139446/13A RU 2005139446 A RU2005139446 A RU 2005139446A RU 2305949 C1 RU2305949 C1 RU 2305949C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling cylinder
cylinder
housing
evaporation cavity
freezing
Prior art date
Application number
RU2005139446/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Васильевич Ткачев (RU)
Валерий Васильевич Ткачев
Олег Васильевич Гречишкин (RU)
Олег Васильевич Гречишкин
Ирина Александровна Трофимова (RU)
Ирина Александровна Трофимова
Юрий Петрович Логовский (RU)
Юрий Петрович Логовский
Борис Петрович Бучин (RU)
Борис Петрович Бучин
гин Александр Евгеньевич Дер (RU)
Александр Евгеньевич Дерягин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
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 Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Priority to RU2005139446/13A priority Critical patent/RU2305949C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305949C1 publication Critical patent/RU2305949C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Confectionery (AREA)

Abstract

Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого содержит цилиндрический теплообменник, состоящий из цилиндра охлаждения и кожуха. На внешней поверхности цилиндра охлаждения выполнены винтовые ребра с образованием спиралевидной испарительной полости. Кожух плотно охватывает цилиндр охлаждения. Кольцевое пространство между кожухом и цилиндром охлаждения с двух торцов герметизировано. На концах кожуха выполнены трубопроводы для подсоединения к рефрижераторной системе. Цилиндр охлаждения со стороны испарительной полости между винтовыми ребрами снабжен дополнительными винтовыми ребрами меньших размеров. В качестве материала цилиндра охлаждения выбрана латунь. Данное изобретение позволяет повысить коэффициент теплопередачи. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для изготовления мороженого на предприятиях пищевой промышленности, преимущественно для фризеров непрерывного действия.
В известных машинах для приготовления мороженого морозильные цилиндры выполнены из углеродистой или нержавеющей стали либо из никеля. Система охлаждения выполнена в виде спиральной навивки испарительной трубки на внешней стороне охлаждающего цилиндра либо в виде охлаждающей рубашки вокруг цилиндра, куда подается хладагент. При испарении хладагента происходит теплообмен между морозильным цилиндром и хладагентом.
Такая конструкция морозильного цилиндра не обеспечивает оптимальной теплопередачи.
Наиболее близким по технической сущности является горизонтальный морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого по патенту RU 2041642. Морозильный цилиндр состоит из внутреннего (цилиндр охлаждения) и внешнего (кожух) стальных цилиндров с винтовой навивкой на наружной поверхности внутреннего цилиндра плоской полосы, образующей винтовые ребра одинаковой высоты с одинаковым шагом. Наружный цилиндр выполнен в виде цилиндрической стальной гильзы, надетой на верхнюю часть ребер. Кольцевое пространство между внешним и внутренним цилиндром герметизировано с двух торцов с помощью фланцев и крышек и образует испарительную полость. Таким образом, создано спиралевидное пространство для хладагента. По концам внешнего цилиндра установлены трубчатые элементы для подсоединения к патрубкам рефрижераторной системы.
Недостатком известного морозильного цилиндра являются его большие габариты, вызванные необходимостью обеспечить требуемую поверхность теплообмена при заданной производительности, так как геометрия канала такого теплообменника не позволяет интенсифицировать процесс теплопередачи. На интенсивность теплопередачи от охлаждаемой смеси мороженого к хладагенту значительное влияние оказывает тепловая проводимость стенки, а в процессе теплопередачи в канале такой геометрии участвуют только стенки канала и гладкая стенка морозильного цилиндра. Кроме того, в испарительной полости известного морозильного цилиндра поток паров хладагента, не встречая препятствий, не имеет дополнительных факторов для турбулизации и интенсификации теплопередачи. Использование в качестве материала цилиндра углеродистой или нержавеющей сталей с низкими коэффициентами теплопроводности приводит к увеличению габаритов устройства и не позволяет обеспечить эффективный отвод тепла от охлаждаемой смеси мороженого.
Задачей данного изобретения является создание компактного, высокопроизводительного морозильного цилиндра машины для приготовления мороженого.
Обеспечиваемый изобретением технический результат представляет собой интенсификацию теплообмена и повышение коэффициента теплопередачи.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном морозильном цилиндре, содержащем цилиндрический теплообменник, включающий цилиндр охлаждения с выполненными на его наружной поверхности винтовыми ребрами одинаковой высоты с одинаковым шагом и кожух, обжимающий цилиндр охлаждения, образующие герметизированное с торцов кольцевое спиралевидное пространство (испарительную полость) для хладагента и размещенные на концах внешнего цилиндра трубопроводы для подключения к патрубкам рефрижераторной системы; испарительная полость теплообменника снабжена дополнительными винтовыми ребрами меньшего размера, расположенными между ребер спиралевидного канала цилиндра охлаждения, а в качестве материала морозильного цилиндра использована латунь с более высоким коэффициентом теплопроводности, чем у сталей и никеля.
На фиг.1 изображен разрез заявляемого морозильного цилиндра.
На фиг.2 - геометрия испарительной полости.
Морозильный цилиндр представляет собой цилиндрический теплообменник (фиг.1), состоящий из цилиндра охлаждения 1, выполненного в виде латунной трубы с винтовыми ребрами 2. На верхнюю часть винтовых ребер 2 цилиндра охлаждения 1 плотно устанавливается цилиндрический кожух 3, образующий с цилиндром охлаждения герметичную спиралевидную испарительную полость 4. Для интенсификации процессов теплообмена в испарительной полости на цилиндре охлаждения между основными винтовыми ребрами (фиг.2) выполнены три дополнительных, меньших по размерам, винтовых ребра 5. На цилиндре охлаждения 1 с торцов закреплены фланцы 6 и 7. На фланце 6 установлена крышка 8 с подсоединенным трубопроводом 9 для входа смеси мороженого, а на фланце 7 - крышка 10 с трубопроводом 11 для выхода готового продукта. К кожуху 3 на концах подсоединены подающий трубопровод 12 и выпускной трубопровод 13 для хладагента.
Устройство работает следующим образом. Смесь для изготовления мороженого под определенным давлением подается по трубопроводу 9 в цилиндр охлаждения 1, где перемешивается, взбивается и насыщается воздухом с помощью смесительного устройства (не показано), охлаждается и замораживается при контакте с внутренней поверхностью цилиндра охлаждения. Готовый продукт выдается через трубопровод 11. Для охлаждения и замораживания смеси хладагент через трубопровод 12 поступает в спиралевидную испарительную полость 4, где происходит кипение хладагента. Образующиеся пары хладагента, обтекая дополнительные ребра 5 и забирая тепло от внешней поверхности охлаждающего цилиндра, по винтовому каналу поступают к выпускному трубопроводу 13.
Использование в качестве материала для изготовления морозильного цилиндра латуни, коэффициент теплопроводности которой выше, чем у сталей и никеля, позволило существенно снизить термическое сопротивление стенки морозильного цилиндра. Введение дополнительных винтовых ребер на охлаждающем цилиндре в испарительной полости значительно увеличило поверхность теплообмена без увеличения габаритов всего устройства. Кроме этого, в процессе омывания хладагентом дополнительных винтовых ребер в потоке хладагента возникают дополнительные турбулентные пульсации, увеличивающие коэффициент теплоотдачи со стороны хладагента. Эти факторы интенсифицировали процессы теплообмена в целом, повысили коэффициент теплопередачи, что, в свою очередь, позволило уменьшить габариты устройства и увеличить производительность фризера без изменения других характеристик.

Claims (1)

  1. Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого, включающий цилиндрический теплообменник, содержащий цилиндр охлаждения с винтовыми ребрами на его внешней поверхности и кожух, плотно охватывающий цилиндр охлаждения, с образованием герметизируемой спиралевидной испарительной полости, отличающийся тем, что цилиндр охлаждения со стороны испарительной полости между винтовыми ребрами снабжен дополнительными, меньшими по размерам, винтовыми ребрами, а в качестве материала цилиндра охлаждения выбрана латунь.
RU2005139446/13A 2005-12-16 2005-12-16 Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого RU2305949C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139446/13A RU2305949C1 (ru) 2005-12-16 2005-12-16 Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139446/13A RU2305949C1 (ru) 2005-12-16 2005-12-16 Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2305949C1 true RU2305949C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38694972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139446/13A RU2305949C1 (ru) 2005-12-16 2005-12-16 Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305949C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592570C2 (ru) * 2011-01-06 2016-07-27 Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. Оптимизированная поверхность для морозильного цилиндра

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОЛЕНЕВ Ю.А. Технология и оборудование для производства мороженого. М.: Дели, 1999, с.127-134. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592570C2 (ru) * 2011-01-06 2016-07-27 Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. Оптимизированная поверхность для морозильного цилиндра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11118841B2 (en) Cylindrical heat exchanger
EP2445356B1 (en) Semi-frozen product dispensing apparatus
EP1035387B1 (en) High efficiency refrigeration system
US8534086B2 (en) Direct expansion evaporator
EP0065553A1 (en) Process for the refrigeration of liquids and/or gases
US2059992A (en) Refrigerating apparatus
CN103727718B (zh) 一种海水片冰机蒸发器
CN102317716A (zh) 冰箱
RU2305949C1 (ru) Морозильный цилиндр машины для приготовления мороженого
JP6339606B2 (ja) 多重管式冷却器およびこれを用いた冷水機
US2986903A (en) Heat exchanger system for ice making machines
US1911042A (en) Refrigerating apparatus
JPH06117740A (ja) 製氷装置
US1559883A (en) Air-cooled refrigerating machine
CN209978450U (zh) 一种复合螺杆式制冰装置
EP3339772B1 (en) Condenser and refrigerator having same
JP3468634B2 (ja) 冷凍装置及び水冷式冷凍装置
RU2592570C2 (ru) Оптимизированная поверхность для морозильного цилиндра
FI61356C (fi) Doppkylare
JP2010276285A (ja) 製氷機
CN211233489U (zh) 一种滚筒式制冰机
JPH0426851Y2 (ru)
CN220552136U (zh) 家用制冰机的双层盘管式制冰组件
CN118258158A (zh) 一种制冰机的蒸发器
US3248898A (en) Ice maker with water precooling coil

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091217

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110720

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121217