RU2346988C1 - Способ производства сухого свекловичного жома - Google Patents

Способ производства сухого свекловичного жома Download PDF

Info

Publication number
RU2346988C1
RU2346988C1 RU2007134613/13A RU2007134613A RU2346988C1 RU 2346988 C1 RU2346988 C1 RU 2346988C1 RU 2007134613/13 A RU2007134613/13 A RU 2007134613/13A RU 2007134613 A RU2007134613 A RU 2007134613A RU 2346988 C1 RU2346988 C1 RU 2346988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
drying
seconds
beet pulp
drier
Prior art date
Application number
RU2007134613/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Шевцов (RU)
Александр Анатольевич Шевцов
Алексей Викторович Дранников (RU)
Алексей Викторович Дранников
Анна Александровна Дерканосова (RU)
Анна Александровна Дерканосова
Дмитрий Александрович Кузнецов (RU)
Дмитрий Александрович Кузнецов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
Priority to RU2007134613/13A priority Critical patent/RU2346988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2346988C1 publication Critical patent/RU2346988C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/80Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
    • Y02P60/85Food storage or conservation, e.g. cooling or drying

Landscapes

  • Preparation Of Fruits And Vegetables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает отжим жома, его сушку в псевдоожиженном слое перегретым паром атмосферного давления с температурой 150…155°С и подачу его в слой со скоростью 3 м/с в течение 240 с и затем со скоростью 2 м/с до конца процесса. Жом через каждые 60 с приводят в импульсное виброкипящее состояние в течение 3 с с амплитудой 7 мм и частотой 12,5 Гц. Изобретение обеспечивает получение продукта более высокого качества за счет применения программированного режима подач сушильного агента, а также снижение энергозатрат на проведение процесса вследствие оптимальной скорости движения сушильного агента.

Description

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству сухого свекловичного жома.
Известен способ производства сухого свекловичного жома, предусматривающий его отжим и сушку [Кинетика сушки свекловичного жома перегретым паром в импульсном виброкипящем слое. А.А.Шевцов, А.В.Дранников, С.А.Барышников, Ю.В.Фурсов - М.: Сахар, 2007, №4, с.28-29].
Недостатками этого способа являются отсутствие оптимального выбора скорости движения сушильного агента, что ведет к перерасходу теплоэнергетических ресурсов и уносу легких частиц из сушильной камеры, невозможность применения программированного режима подачи сушильного агента, приводит к низкому качеству получаемого сухого свекловичного жома.
Технической результат заключается в улучшении качества готового продукта за счет применения программированного режима подачи сушильного агента, экономии теплоэнергетических ресурсов за счет выбора оптимальной скорости движения сушильного агента.
Этот результат достигается тем, что предлагаемый способ производства сухого свекловичного жома предусматривает его отжим, сушку жома в псевдоожиженном слое перегретым паром атмосферного давления с температурой 150…155°С и подачу его в слой со скоростью 3 м/с в течение 240 с и затем со скоростью 2 м/с до конца процесса, при этом жом через каждые 60 с приводят в импульсное виброкипящее состояние в течение 3 с с амплитудой 7 мм и частотой 12,5 Гц.
Способ производства сухого свекловичного жома осуществляют следующим образом.
Выходящий из диффузионных аппаратов влажный жом с содержанием сухих веществ 5…7% направляют на предварительный отжим до содержания сухих веществ 12…14%. Затем производят окончательный отжим до содержания сухих веществ 16…18%.
После этого отжатый жом подвергают сушке перегретым паром атмосферного давления с температурой 150…155°С в псевдоожиженном слое.
Затем подают его в слой со скоростью 3 м/с в течение 240 с и затем со скоростью 2 м/с до конца процесса.
В процессе сушки жом через каждые 60 с приводят в импульсное виброкипящее состояние в течение 3 с амплитудой 7 мм и частотой 12,5 Гц.
Приведенный в псевдоожиженное состояние свекловичный жом склонен к комкованию, поэтому сушку необходимо проводить в импульсном виброкипящем слое, т.е. когда колебания на слой продукта передаются не постоянно, а периодически, для получения равномерного и полного перемешивания частиц жома.
Полученный по новой технологии сухой свекловичный жом в рассыпном виде имеет специфический запах без затхлого плесневелого и других посторонних запахов, массовая доля влаги не более 14%, массовая доля механических примесей не более 1%, массовая доля металломагнитных примесей не более 10%, полученный продукт полностью соответствует ТУ ОСТ 18-22-81 «Жом сушеный» и в его составе исключено содержание обуглившихся частиц, которые образуются при сушке топочными газами. При этом сухой жом представляет собой равномерно высушенный сыпучий продукт без комков.
При сушке в среде перегретого пара свекловичный жом очень быстро прогревается до постоянной температуры. Это обусловлено проведением сушки в активном гидродинамическом режиме, малым характерным размером частиц жома, а также высокими коэффициентами теплообмена.
При скорости перегретого пара меньше 3 м/с процесс сушки проходит менее интенсивно, а при скорости перегретого пара более 3 м/с наблюдается унос частиц жома.
При скорости перегретого пара в период после 240 с и до конца процесса более 2 м/с имеет место унос частиц жома, а при скорости перегретого пара в этот период менее 2 м/с, наблюдается увеличение продолжительности сушки.
При продолжительности обработки более 60 с происходит комкование частиц свекловичного жома вследствие их неравномерной длины и высокой начальной влажности, а при продолжительности обработки менее 60 с повышаются энергозатраты на образование колебательных импульсов и снижается качество готового продукта из-за его чрезмерного истирания.
Через каждые 60 с в течение 3 с сушку осуществляют в импульсном виброкипящем режиме. При продолжительности обработки менее 3 с имеет место недостаточно равномерное и полное перемешивание частиц жома, что приводит к снижению качества сушки, а при продолжительности этой обработки более 3 с имеет место чрезмерное истирание материала и неоправданно высокие энергозатраты.
При сушке жома перегретым паром с температурой менее 150°С наблюдается недостаточно высокий темп нагрева частиц жома, что приводит к более продолжительной сушке и неоправданно высоким энергозатратам, а при сушке перегретым паром с температурой более 155°С имеет место подгорание частиц жома, что ухудшает его качественные показатели.
Таким образом, несоблюдение предложенного температурного режима сушки приводит либо к пересушиванию, либо наоборот, к недосушиванию продукта.
Увеличение амплитуды колебаний более 7 мм и частоты колебаний более 12,5 Гц приводит к чрезмерному истиранию продукта и неоправданно высоким энергозатратам. При снижении амплитуды колебаний менее 7 мм и частоты менее 12,5 Гц, имеет место недостаточно равномерное и полное перемешивание частиц жома и увеличение продолжительности процесса сушки.
Следовательно, наилучшим вариантом обработки частиц жома по всем качественным и энергетическим показателям является вышеприведенный способ с обоснованием каждого приведенного параметра. Это объясняется равномерностью сушки по всему объему частиц жома и интенсивным испарением влаги с его поверхности.
При этом нагрев частиц свекловичного жома происходит медленнее, чем из них испаряется влага, что полностью исключает перегрев продукта и обеспечивает его высокое качество. С энергетической точки зрения предлагаемый способ позволяет обеспечить наиболее рациональный расход энергии, что объясняется гидродинамикой процесса, изменяющейся во времени с чередованием сушки в псевдоожиженном и импульсном виброкипящем слое.
Способ поясняется следующим примером.
Пример 1. Способ осуществляется в сушильной установке [Пат.№2219448 РФ, F26B 17/10. Установка для сушки дисперсных высоковлажных материалов/ Кретов И.Т., Кравченко В.М., Шахов С.В., Дранников А.В. (Россия) - №2002120387/06: Заявлено 29.07.2002, опубл. 20.12.2003. Бюл. №35]. Влажный жом с содержанием сухих веществ 6% подвергают предварительному отжиму в наклонном шнековом прессе до содержания сухих веществ 13%. После этого производят окончательный отжим в вертикальном прессе до содержания сухих веществ 17%.
После этого отжатый жом подвергают сушке перегретым паром атмосферного давления с температурой 150°С в псевдоожиженном слое.
Затем подают его в слой со скоростью 3 м/с в течение 240 с и затем со скоростью 2 м/с до конца процесса, при этом жом через каждые 60 с приводят в импульсное виброкипящее состояние в течение 3 с амплитудой 7 мм и частотой 12,5 Гц.
Сушку осуществляют в чередующихся псевдоожиженном и импульсном виброкипящем режимах до содержания сухих веществ в готовом продукте 88%.
Таким образом, предлагаемый способ производства сухого свекловичного жома имеет следующие преимущества:
- получение продукта более высокого качества, вследствие применения программированного режима подач сушильного агента;
- значительное снижение энергозатрат на проведение процесса за счет выбора оптимальной скорости движения сушильного агента.

Claims (1)

  1. Способ производства сухого свекловичного жома, предусматривающий его отжим, сушку жома в псевдоожиженном слое перегретым паром атмосферного давления с температурой 150…155°С и подачей его в слой со скоростью 3 м/с в течение 240 с и затем со скоростью 2 м/с до конца процесса, при этом жом через каждые 60 с приводят в импульсное виброкипящее состояние в течение 3 с с амплитудой 7 мм и частотой 12,5 Гц.
RU2007134613/13A 2007-09-17 2007-09-17 Способ производства сухого свекловичного жома RU2346988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134613/13A RU2346988C1 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Способ производства сухого свекловичного жома

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134613/13A RU2346988C1 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Способ производства сухого свекловичного жома

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2346988C1 true RU2346988C1 (ru) 2009-02-20

Family

ID=40531788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007134613/13A RU2346988C1 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Способ производства сухого свекловичного жома

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2346988C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542530C1 (ru) * 2013-08-13 2015-02-20 Андрей Михайлович Черников Способ получения сушеного свекловичного жома

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШЕВЦОВ А.А., ДРАННИКОВ А.В. и др. Кинетика сушки свекловичного жома перегретым паром в импульсном виброкипящем слое. - Сахар, №4, 2007, с.28-29. ГРЕБЕНЮК С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983, с.423. САПРОНОВ А.Р. Технология сахарного производства. - М.: Колос, 1999, с.122-124. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542530C1 (ru) * 2013-08-13 2015-02-20 Андрей Михайлович Черников Способ получения сушеного свекловичного жома

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bandura et al. Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation
US7562465B2 (en) Process and means for drying of sticky materials
Tang et al. Drum drying
RU2346988C1 (ru) Способ производства сухого свекловичного жома
JP2019027599A (ja) 除湿乾燥装置
BRPI0701974A2 (pt) aperfeiÇoamento introduzido em processo de secagem de bagaÇo de cana triturado ou outros para posterior trabalho de briquetagem ou outros
RU2571877C1 (ru) Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
Kuznetsov et al. Study of power consumption in vibromixing apparatus during Jerusalem artichoke drying
US1565282A (en) Process and apparatus for treating vegetable substances
CN101832699A (zh) 一种滚筒干燥系统
RU2649018C1 (ru) Перегонный аппарат
RU2736389C1 (ru) Сушилка
Ambrosio-Ugri et al. Drying in the rotating-pulsed fluidized bed
RU2369284C1 (ru) Способ непрерывной сушки пищевых продуктов с использованием конвективного и свч-энергоподвода
Wang et al. Soybean drying characteristics in microwave rotary dryer with forced convection
US1565283A (en) Process for the continuous steam milling of vegetable substances
US2115645A (en) Pneumatic drying plant and device
Meesukchaosumran et al. EFFECTS OF RESTING PERIODS, AIR TEMPERATURES, AND AIR VELOCITIES ON FREE-FALL PADDY DRYER PERFORMANCES.
RU2239138C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки
RU2568130C1 (ru) Установка для производства взорванного продукта из фуражного зерна сорго
CN221634968U (zh) 一种具有除湿功能的烘干装置
RU2812073C1 (ru) Установка кипящего слоя
RU2252871C1 (ru) Экструдер
RU2429711C1 (ru) Способ баротермической обработки концентрированных кормов
Ruocco et al. Combining microwave and jet-impingement in a oven prototype

Legal Events

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

Effective date: 20090918