RU2455596C1 - Устройство для удаления влаги в вакууме - Google Patents

Устройство для удаления влаги в вакууме Download PDF

Info

Publication number
RU2455596C1
RU2455596C1 RU2010146670/06A RU2010146670A RU2455596C1 RU 2455596 C1 RU2455596 C1 RU 2455596C1 RU 2010146670/06 A RU2010146670/06 A RU 2010146670/06A RU 2010146670 A RU2010146670 A RU 2010146670A RU 2455596 C1 RU2455596 C1 RU 2455596C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
foam
vacuum
control unit
electric heater
Prior art date
Application number
RU2010146670/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Емельянов (RU)
Александр Александрович Емельянов
Константин Александрович Емельянов (RU)
Константин Александрович Емельянов
Юрий Кузьмич Сотников (RU)
Юрий Кузьмич Сотников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
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 "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority to RU2010146670/06A priority Critical patent/RU2455596C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455596C1 publication Critical patent/RU2455596C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аппаратам пищевой промышленности, а именно к оборудованию для концентрирования жидких и получения сухих пищевых продуктов путем их выпаривания и сушки в вакууме, и может быть применено в условиях малых предприятий и фермерских хозяйств, лишенных пароснабжения. Устройство для удаления влаги в вакууме включает испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, паропровод, горизонтальный и вертикальный конденсаторы, трубопровод, сборник конденсата и насос, причем сборник конденсата оснащен датчиком давления, с внешней стороны окон в верхней части испарителя установлена оптопара, вертикальный конденсатор подсоединен к сборнику конденсата через вакуумный клапан, причем датчик давления и оптопара воздействуют на электронагреватель и вакуумный клапан через блок управления пеноподавлением. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности известного устройства за счет защиты паропровода от проникновения в него пены и подавления пенообразования в автоматическом режиме. 2 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам пищевой промышленности, а именно к оборудованию для концентрирования жидких и получения сухих пищевых продуктов путем их выпаривания и сушки в вакууме, и может быть применено в условиях малых предприятий и фермерских хозяйств, лишенных пароснабжения.
Известно устройство для концентрирования жидких пищевых продуктов [1]. Оно включает испаритель, паропровод, конденсатор, сборник конденсата и насос. Однако это устройство не предусматривает защиты от пенообразования и брызг кипящего продукта и неприменимо для получения сухих продуктов.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство для удаления влаги в вакууме [2]. Оно включает испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, паропровод, конденсатор, трубопровод, сборник конденсата и насос.
Однако данное устройство не содержит защиты от пены, возникающей при выпаривании жидких пищевых продуктов в вакууме. Пена замедляет процесс удаления влаги вплоть до его полной остановки, что снижает эффективность работы устройства.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении эффективности устройства за счет защиты паропровода от проникновения в него пены и подавления пенообразования в автоматическом режиме.
Это достигается тем, что в известном устройстве для удаления влаги в вакууме, включающем испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, паропровод, горизонтальный и вертикальный конденсаторы, трубопровод, сборник конденсата и насос, сборник конденсата оснащен датчиком давления, с внешней стороны окон в верхней части испарителя установлена оптопара, вертикальный конденсатор подсоединен к сборнику конденсата через вакуумный клапан, причем датчик давления и оптопара воздействуют на электронагреватель и вакуумный клапан через блок управления пеноподавлением.
Оснащение сборника конденсата датчиком давления позволяет по достижению заданного уровня разрежения в вакуумной системе включать электронагреватель в автоматическом режиме, что повышает эффективность работы устройства. По достижении необходимого разрежения сигнал от датчика давления поступает на вход блока управления пеноподавлением и блок обеспечивает включение электронагревателя.
Установка оптопары с внешней стороны окон верхней части испарителя позволяет контролировать уровень пенообразования. Оптопара состоит из установленных на одной оптической оси фотодатчика и фотоприемника и преобразует световой поток фотодатчика в электрические сигналы фотоприемника, поступающие на вход блока управления пеноподавлением. При малом пенообразовании, когда уровень пены находится ниже оптической оси оптопары, световой поток фотодатчика проходит через испаритель и поступает на фотоприемник. Фотоприемник преобразует световую энергию в энергию электрическую и формирует сигнал высокого уровня на входе блока управления. При угрозе проникновения пены в паропровод, когда уровень пенообразования превышает оптическую ось оптопары, пена перекрывает световой поток от фотодатчика. В отсутствие светового потока фотоприемник формирует на входе блока управления сигнал низкого уровня. По управляющим сигналам фотоприменика блок управления пеноподавлением в автоматическом режиме подключает к рабочим напряжениям или отключает от них электронагреватель и вакуумный клапан, предотвращая проникновение пены в паропровод.
Подсоединение вертикального конденсатора к сборнику конденсата через вакуумный клапан позволяет отсекать испаритель от вакуумной системы или подсоединять его к ней по сигналу от блока управления пеноподавлением. В исходном состоянии вакуумный клапан открыт и обеспечивает непрерывную откачку испарителя. В случае превышения уровнем пены оптической оси оптопары блок управления по сигналу низкого уровня фотоприемника обесточивает электронагреватель и одновременно переводит клапан из открытого положения в положение отсечки. Клапан, перекрыв трубопровод, отсекает испаритель от вакуумной системы. После отсечки давление в испарителе повышается. Повышение давления обеспечено продолжающимся подводом тепла от рабочей жидкости в рубашке испарителя к выпариваемой жидкости в отсутствие откачки. Рост давления подавляет пенообразование и пена начинает опускаться. При снижении уровня пены ниже оптической оси оптопары на фотоприемник вновь поступает световой поток от фотодатчика. По сигналу высокого уровня фотоприемника блок управления переводит клапан в открытое положение. С открытием клапана давление в испарителе понижается. Уменьшение давления может привести к повторному возникновению пенообразования. При превышении уровнем пены оптической оси оптопары световой поток не доходит до фотоприемника и по сигналу низкого уровня блок управления переводит клапан из открытого положения в положение отсечки. Регулирование давления внутри испарителя путем его отсечки и подключения к вакуумной системе при отключенном нагреве сопровождается подавлением пенообразования, когда уровень пены оказывается ниже оптической оси оптопары при открытом клапане и непрерывной откачке испарителя. В условиях непрерывной откачки кипение жидкости в испарителе принимает объемный характер и выходит в установившийся режим. В установившемся режиме кипение протекает без пенообразования и сопровождается интенсивным поступлением и конденсацией пара в горизонтальном конденсаторе, охлаждением конденсата в вертикальном конденсаторе и поступлением конденсата в сборник.
Воздействие датчика давления и оптопары на электронагреватель и вакуумный клапан через блок управления пеноподавлением позволяет в автоматическом режиме управлять процессом пеноподавления. Управление осуществляется сигналами датчика давления и оптопары путем включения или отключения нагрева и вакуумного клапана. Датчик давления обеспечивает включение нагрева по достижению необходимого разрежения в вакуумной системе и дает начало процессу удаления влаги. Оптопара контролирует уровень пены в испарителе. По ее сигналам блок управления пеноподавлением регулирует подведенную мощность и разрежение в испарителе путем выключения и включения нагрева и отсечки и подсоединения испарителя к вакуумной системе.
Блок управления совместно с датчиком давления, оптопарой, вакуумным клапаном и электронагревателем осуществляет подавление пенообразования в автоматическом режиме, повышая эффективность устройства.
На фигуре 1 изображена схема устройства для удаления влаги в вакууме, подготовленного к работе, где 1 - испаритель; 2 - брызгоуловитель; 3 - оптопара; 4 - блок управления пенопадавлением; 5 - ячейка с двумя осями вращения; 6 - рабочие тела; 7 - паропровод; 8 - горизонтальный конденсатор; 9 - трубопровод; 10 - вертикальный конденсатор; 11 - клапан; 12 - сборник конденсата; 13 - датчик давления; 14 - вентиль; 15 - насос; 16 - электронагреватель; 17 - терморегулятор; 18 - рукоятка; 19 - привод колебательного движения.
На фигуре 2 приведена структурная схема блока управления пеноподавлением, использующего сигнал датчика давления для включения электронагревателя и преобразующего световую энергию в электрические сигналы управления вакуумным клапаном и электронагревателем, где ФД - фотодатчик; ФП - фотоприемник; ФИ - формирователь импульсов; УТ - усилитель тока; ТВ - триггер включения; О - оптрон; ДД - датчик давления; У - усилитель; ТЗ - таймер задержки.
В целях электробезопасности и надежности работы в блоке управления использована электрическая развязка управляющей и силовой цепей с помощью оптрона, выполняющего роль силового ключа. Логическая часть блока управления собрана на энергосберегающей элементной базе.
Устройство работает следующим образом.
С внешней стороны окон верхней части испарителя 1, вблизи крышки с брызгоуловителем 2, установлена оптопара 3. Оптопара включает расположенные на одной оптической оси фотодатчик и фотоприемник и входит во входную цепь блока управления пенопадавлением 4. Испаритель помещают в ячейку 5, загружают в него выпариваемый материал и при сушке рабочие тела 6 и соединяют паропроводом 7 с горизонтальным конденсатором 8. Горизонтальный конденсатор соединяют трубопроводом 9 с вертикальным конденсатором 10. Вертикальный конденсатор через вакуумный клапан 11 подсоединяют к сборнику конденсата 12. Сборник оснащают датчиком давления 13. Датчик давления подключают во входную цепь, а вакуумный клапан - в выходную цепь блока управления 4. Сборник конденсата подсоединяют через вакуумный вентиль 14 к насосу 15 и создают в системе разрежение 1-10 Па. При достижении заданного уровня разрежения по сигналу датчика давления блок управления включает электронагреватель 16. Электронагреватель обеспечивает нагрев рабочей жидкости в рубашке испарителя. Через вертикальный и горизонтальный конденсаторы пропускают охлаждающую жидкость. На этапе прогрева выпариваемой жидкости пенообразование отсутствует. Световой поток от фотодатчика поступает на фотоприемник, формируя электрический сигнал высокого уровня на входе блока управления пеноподавлением. Блок управления обеспечивает открытое положение вакуумного клапана. При закипании жидкости в испарителе образуется пена. Пена, поднимаясь, перекрывает световой поток от фотодатчика. В отсутствие светового потока фотоприемник формирует на входе блока управления сигнал низкого уровня. По сигналу низкого уровня блок управления отключает электронагреватель и одновременно переводит вакуумный клапан из открытого положения в положение отсечки. Клапан отсекает испаритель от вакуумной системы. В отсутствие откачки и нагрева температура и давление в испарителе продолжают повышаться за счет подвода тепла от рабочей жидкости в рубашке испарителя. С ростом давления пенообразование уменьшается и пена оседает. При снижении уровня пены ниже оптической оси оптопары на фотоприемник поступает световой поток от фотодатчика. Фотоприемник формирует на входе блока управления сигнал высокого уровня, по которому блок открывает вакуумный клапан. С открытием клапана давление в испарителе понижается, усиливая пенообразование. При превышении уровнем пены оптической оси оптопары на входе блока управления формируется сигнал низкого уровня, по которому блок переводит клапан в режим отсечки. Регулирование уровня пены в испарителе осуществляется до перехода выпариваемой жидкости в режим объемного кипения. Объемное кипение сопровождается усиленным парообразованием, поступлением и конденсацией пара в горизонтальном конденсаторе, охлаждением конденсата в вертикальном конденсаторе и поступлением охлажденного конденсата в сборник. Конденсат поступает в сборник спустя некоторое время запаздывания, затрачиваемое, в основном, на подавление пенообразования. По истечению времени запаздывания блок управления выдает сигнал на включение электронагревателя. Запаздывание включения нагрева задается таймером задержки, входящим в состав блока управления. После выхода процесса выпаривания в установившийся режим температуру в испарителе поддерживают на заданном уровне с помощью терморегулятора 17. При сушке продукта с помощью рукоятки 18 переводят ось испарителя в горизонтальное положение и придают испарителю колебательное движение вокруг оси симметрии с помощью привода 19, вращающего ячейку на полоборота в противоположные стороны.
Испытания проведены на соке прямого отжима винограда. На крышке сборника конденсата установлен датчик давления. Датчик включен во входную цепь управления электронагревателем. Снаружи на противоположных окнах верхней части испарителя на одной оптической оси смонтирована оптопара. Фотоприемник включен во входную цепь управления вакуумным клапаном и электронагревателем блока управления пеноподавлением. В качестве датчика давления использован преобразователь манометрический термопарный ПМТ-4М. Вакуумный клапан с электромагнитным приводом КМУ25 установлен между вертикальным конденсатором и сборником конденсата. В открытом состоянии клапан обеспечивал откачку испарителя. Открытое состояние клапана поддерживалось сигналом высокого уровня от фотоприемника через формирователь импульсов и усилитель тока. Сигнал фотоприемника обеспечивался световым потоком фотодатчика.
В камеру испарителя объемом 40 л загружено 18 л сока. Разрежение в системе создавалось форвакуумным масляным механическим насосом. После 80 минут откачки разрежение в системе достигло 10 Па, при этом на выходе датчика давления выработалось напряжение U=7 мВ. Напряжение датчика после усиления воздействовало на триггер включения и перевело его в противоположное состояние. При освещенном фотоприемнике триггер через оптрон обеспечил включение электронагревателя мощностью 13,2 кВт. После прогрева сока до 40°С температуру в рубашке испарителя поддерживали на уровне 60°C с помощью терморегулятора. Нагрев сока сопровождался пенообразованием. По истечению 40 минут нагрева пена, поднимаясь, перекрыла световой поток от фотодатчика. В отсутствие светового потока фотоприемник обеспечил сигнал низкого уровня на вход блока управления пеноподавлением. По сигналу низкого уровня блок обесточил электромагнит вакуумного клапана и клапан отсек испаритель от вакуумной системы. Одновременно блоком управления был отключен электронагреватель. Через две минуты после отсечки испарителя пена начала опускаться и световой поток от фотодатчика достиг фотоприемника. Сигнал высокого уровня от фотоприемника после прохождения усилителя тока обеспечил открытое положение вакуумного клапана. Открытию клапана соответствовал резкий подъем пенообразования, уровень которого превысил оптическую ось оптопары, и блок управления вновь перевел клапан в положение отсечки. В течение четырех минут произошло двукратное регулирование уровня пены с отключением и подключением испарителя к вакуумной системе. По завершении регулировки выпаривание вышло в установившийся режим. Пеноподавление в автоматическом режиме осуществлялось в течение шести минут. Нагрев был включен таймером задержки через десять минут после первого подъема пены при устойчивой конденсации выпаренной влаги. В установившемся режиме конденсат поступал в сборник со скоростью 11 л/ч.
Данное устройство позволяет повысить эффективность известного устройства за счет защиты паропровода от проникновения в него пены и подавления пенообразования в автоматическом режиме.

Claims (1)

  1. Устройство для удаления влаги в вакууме, включающее испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, паропровод, горизонтальный и вертикальный конденсаторы, трубопровод, сборник конденсата и насос, отличающееся тем, что сборник конденсата оснащен датчиком давления, с внешней стороны окон в верхней части испарителя установлена оптопара, вертикальный конденсатор подсоединен к сборнику конденсата через вакуумный клапан, причем датчик давления и оптопара воздействуют на электронагреватель и вакуумный клапан через блок управления пеноподавлением.
RU2010146670/06A 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для удаления влаги в вакууме RU2455596C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146670/06A RU2455596C1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для удаления влаги в вакууме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146670/06A RU2455596C1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для удаления влаги в вакууме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2455596C1 true RU2455596C1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46848660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146670/06A RU2455596C1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для удаления влаги в вакууме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455596C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4893415A (en) * 1986-02-06 1990-01-16 Steen Ole Moldrup Method for the drying of wood and wood-based products
RU2069827C1 (ru) * 1994-02-21 1996-11-27 Научно-производственное предприятие "Кондиция" Установка для сушки материалов
RU2266484C1 (ru) * 2004-04-12 2005-12-20 Кубанский государственный технологический университет Сушильная установка
RU2276314C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме
RU2316701C1 (ru) * 2006-06-22 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме
RU2327092C1 (ru) * 2006-11-16 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4893415A (en) * 1986-02-06 1990-01-16 Steen Ole Moldrup Method for the drying of wood and wood-based products
RU2069827C1 (ru) * 1994-02-21 1996-11-27 Научно-производственное предприятие "Кондиция" Установка для сушки материалов
RU2266484C1 (ru) * 2004-04-12 2005-12-20 Кубанский государственный технологический университет Сушильная установка
RU2276314C1 (ru) * 2004-12-14 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме
RU2316701C1 (ru) * 2006-06-22 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме
RU2327092C1 (ru) * 2006-11-16 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Устройство для удаления влаги в вакууме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2652702C2 (ru) Субатмосферная система теплохолодоснабжения
KR100716706B1 (ko) 1중 2중 효용 흡수 냉동기의 운전 방법
RU2592085C1 (ru) Комплекс сверхглубокой осушки и очистки диэлектрических жидкостей
RU2455596C1 (ru) Устройство для удаления влаги в вакууме
US20160008734A1 (en) Device and method for vacuum dehydration of low-volatile liquid
JP6986081B2 (ja) 自動抽排気システム
CN201612495U (zh) 一种高效节能蒸柜
CN109316055B (zh) 一种节能加热方法
RU2485423C2 (ru) Устройство удаления влаги в вакууме
RU2432537C1 (ru) Устройство для удаления влаги в вакууме
JP5564454B2 (ja) 廃液処理装置及び廃液処理装置の製造方法
RU2468320C2 (ru) Устройство удаления влаги в вакууме
CN201216884Y (zh) 节能型强制循环液态提取物浓缩装置
CN203774638U (zh) 端子箱内的电子除湿器
RU2327092C1 (ru) Устройство для удаления влаги в вакууме
KR102422412B1 (ko) 고효율 저온 농축장치
JP6748456B2 (ja) 真空冷却装置
CN103806963A (zh) 改进型凝汽式汽轮发电机及其发电方法
RU2457409C1 (ru) Парокомпрессионная холодильная машина с дозированной заправкой хладагента и с системой защиты компрессора от влажного хода
CN203989126U (zh) 一种环氧乙烷灭菌真空系统
RU2732929C1 (ru) Способ опреснения морской воды
KR101324510B1 (ko) 흡수식 냉동기의 오염 냉매 배출장치
CN104697357A (zh) 一种智能真空吸收微压蒸汽热能深度回收利用系统
JP2007162975A (ja) 食品機械
RU2346216C1 (ru) Устройство для удаления влаги в вакууме

Legal Events

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

Effective date: 20121117