RU2524880C2 - Изготовление курительных изделий путем термической экструзии - Google Patents

Изготовление курительных изделий путем термической экструзии Download PDF

Info

Publication number
RU2524880C2
RU2524880C2 RU2011117067/12A RU2011117067A RU2524880C2 RU 2524880 C2 RU2524880 C2 RU 2524880C2 RU 2011117067/12 A RU2011117067/12 A RU 2011117067/12A RU 2011117067 A RU2011117067 A RU 2011117067A RU 2524880 C2 RU2524880 C2 RU 2524880C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
extruder
pressure
process fluid
fluid
temperature
Prior art date
Application number
RU2011117067/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117067A (ru
Inventor
ФРАНКЕ Дитмар
ШМЕКЕЛЬ Геральд
Original Assignee
Бритиш Америкэн Тобэкко (Джемани) Гмбх
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 Бритиш Америкэн Тобэкко (Джемани) Гмбх filed Critical Бритиш Америкэн Тобэкко (Джемани) Гмбх
Publication of RU2011117067A publication Critical patent/RU2011117067A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524880C2 publication Critical patent/RU2524880C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B3/00Preparing tobacco in the factory
    • A24B3/18Other treatment of leaves, e.g. puffing, crimpling, cleaning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23PSHAPING OR WORKING OF FOODSTUFFS, NOT FULLY COVERED BY A SINGLE OTHER SUBCLASS
    • A23P30/00Shaping or working of foodstuffs characterised by the process or apparatus
    • A23P30/30Puffing or expanding
    • A23P30/32Puffing or expanding by pressure release, e.g. explosion puffing; by vacuum treatment
    • A23P30/34Puffing or expanding by pressure release, e.g. explosion puffing; by vacuum treatment by extrusion-expansion

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Manufacture Of Tobacco Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления курительного изделия из табачного материала, в котором табачный материал предварительно обрабатывают по меньшей мере в одном процессе экструзии, который включает в себя уплотнение с повышением давления и температуры, а также механическую обработку и мгновенную сушку материала при понижении давления на выходе экструдера (1), причем в основном все технологическое тепло подводят в виде энтальпии нагретого технологического флюида (7), вводимого в табачный материал в экструдере (1) в качестве теплоносителя, причем технологический флюид при возрастающей температуре в экструдере вводят в экструдер с возрастающим массовым потоком, в частности с массовым потоком от 5 до 60 кг/час, прежде всего от 30 до 45 кг/час. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу для изготовления курительного изделия из табачного материала, в котором табачный материал предварительно обрабатывают по меньшей мере в одном процессе экструзии, а также устройству для изготовления курительного изделия из табачного материала посредством экструдера. В общем, оно относится к технической области обработки табачных материалов в экструдере.
Во многих вариантах использования экструдера, прежде всего, при обработке природных веществ (продуктов питания), содержащих крахмал и целлюлозу, существенным шагом является кондиционирование. Под кондиционированием понимают установку влажности путем обработки водой или водным паром. Выполнение этих необходимых задач зачастую производится в предвключенных процессах/аппаратах. При этом используется способность природных веществ быстро и хорошо впитывать пар или же воду. При этом аппараты эксплуатируются при атмосферном давлении.
В другом стандартном способе предварительно увлажненные материалы зачастую дозируются в загрузочной зоне экструдера. Предварительное увлажнение отрицательно влияет на сыпучие свойства изделия. В зависимости от размера материала или же геометрии загрузки возможно сводообразование (закупорка) и, тем самым, прерывание потока питающей массы.
Настоящее изобретение может использоваться в вышеназванной области обработки продуктов питания в целом, или же для продуктов питания и изделий вкусовой промышленности. Но в данном случае более подробно обсуждается область обработки табачного материала.
При обычной технологии предварительная обработка табака служит в основном для изготовления волокнистых частиц из сырьевого продукта посредством резака. В отличие от этого, экструзия предлагает существенные преимущества в обработке табака по сравнению с обычными технологическими шагами, она является «краткосрочным высокотемпературным процессом».
В следующей таблице противопоставляются технологические области обработки табака.
Экструзия Обычная предварительная обработка табака
Влажность 20-25% ~20-22% в отношении резки
~25-30% в отношении сушки
Температура 120-150°С <100°С
Абсолютное давление до 200 бар Давление окружающей среды
Время обработки <1 мин >10 мин
Во время экструзии, прежде всего в одношнековых экструдерах, материалы в зависимости от режима работы подвергаются воздействию режущих сил, которые приводят к желательному или также нежелательному нагреву в зависимости от устанавливающейся температуры продукта (подвод возникающей от резки энергии до 0,1 кВтч/кг). В зависимости от чувствительности изделия к температуре необходимо, при необходимости, охлаждение процесса. Подача материала в экструдер определяется закономерностями тягового, напорного и щелевого потока. Диссипативный подвод вводится шнековым приводом, то есть за счет преобразования электрической энергии в тепловую.
В DE 102004059388 А1 и DE 102005006117 А1 описываются типичные варианты экструзии табака, в которых исходный табачный материал в ходе резки нагревается в экструдере до температуры 60°C-180°C. Эти раскрытые способы используют для образования тепла в основном электрическую энергию.
Кроме того, известен нагрев оболочки экструдера, который, однако, может обеспечивать обмен только незначительных объемов тепла, потому что термическое сопротивление внутренней стенки экструдера относительно табачной массы мало и, тем самым, является зависимым от скорости. Кроме того, конвективное поддержание равномерной температуры предполагает высокую степень заполнения шнеков, что не всегда присутствует.
Задача изобретения заключается в оптимизации изготовления курительных изделий, в котором используется экструдер, а именно в основном в отношении преобразования энергии. Прежде всего, необходимо обеспечить изготовление, при котором возможна экструзия с использованием минимума используемой электроэнергии.
Эта задача решена за счет способа согласно пункту 1 и устройства согласно пункту 6 формулы изобретения.
В предлагаемом способе для изготовления курительного продукта из табачного материала табачный материал предварительно обрабатывают по меньшей мере в одном процессе экструзии, который включает в себя уплотнение с повышением давления и температуры, а также механическую обработку и мгновенную сушку материала при понижении давления на выходе экструдера. При этом в основном все технологическое тепло подводят в виде энтальпии нагретого технологического флюида, вводимого в табачный материал в экструдере в качестве теплоносителя, а технологический флюид при возрастающей температуре в экструдере вводят в экструдер с возрастающим массовым потоком, в частности с массовым потоком от 5 до 60 кг/час, прежде всего от 30 до 45 кг/час, чем достигается уменьшение потребления энергии приводом экструдера особенно при повышенных температурах в экструдере за счет уменьшения потерь механической энергии, в частности потерь на трение. Это позволяет снабжать экструдер сравнительно маломощным двигателем, соответственно снизить требования к прочности элементов конструкции и трансмиссии экструдера, и при этом обеспечить возможность обработки табачного материала в достаточно широком диапазоне температур.
Предлагаемый в изобретении способ в этом отношении также можно назвать «термической экструзией». При этом понятие «термической экструзии» в одном варианте должно обозначать вариант, который осознанно вводит энтальпию посредством сред непосредственно в экструдер. Необходимое увеличение температуры, которое ранее возникало также по причине трения, согласно изобретению вносится непосредственно или опосредованно и по меньшей мере частично другими энергоносителями. При этом также с сегодняшней точки зрения минимизируется или же предотвращается более не являющийся современным расход электрической энергии для нагрева.
Преимущества описанного изобретения заключаются не только в улучшении баланса энергозатрат. Дополнительное преимущество изобретения проявляется в снижении конструктивного размера двигателя, редуктора и, при известных условиях, частотного преобразователя, что также ведет к снижению затрат. Кроме того, уменьшается передача необходимого крутящего момента. За счет этого можно снизить жесткость на кручение сердечника шнека (например, уменьшение диаметра при равном наружном диаметре). Это выводы могут быть реализованы с пользой, потому что за счет большей глубины камеры шнека достигается увеличение массового потока за счет увеличенного «протаскиваемого объема» при равном диаметре корпуса.
Таблица ниже сравнивает оптимальные способы работы для ввода энергии в устройство.
Ввод энергии за счет резки Ввод энергии за счет конвекции Ввод энергии с помощью сред
Заполнение шнека, по возможности полное (переполнение) практически полное частичное заполнение, недозаполнение
В ежедневной практике предпочитают работу с недозаполнением, так как участки частично заполненных витков резьбы шнека находятся в безнапорном состоянии, и опасность засорения является меньшей. Благодаря этому можно легко непосредственно ввести, например посредством имеющегося давления водопровода (3 бара), необходимый объем воды. Однако в общем технологический флюид также может вводиться (подаваться) посредством приданного экструдеру насоса до подачи в экструдер, при этом, прежде всего, давление флюида увеличивается по существу до давления в экструдере в месте подачи, особенно перед нагревом.
Согласно изобретению преимуществом является интеграция имеющихся на производстве теплоносителей или же флюидов, например нагретых средств кондиционирования, таких как пар и вода, при этом технологический флюид до введения в экструдер может быть нагрет в приданном экструдеру нагревателе.
Технологический флюид может быть нагретой водой или паром, в частности в одном из следующих состояний: горячая вода, прежде всего слегка ниже точки кипения при действующем давлении; перегретая вода в температурном диапазоне от более чем 100 до 350°C, в частности от 200 до 300°C, и в диапазоне давлений от 50 до 150 бар, в частности от 80 до 120 бар; и перегретый пар, чем достигается повышение энергетической эффективности устройства. При этом указания в барах относятся к абсолютным давлениям.
Предлагаемое устройство для изготовления курительного изделия из табачного материала имеет экструдер, который производит уплотнение табачного материала с повышением давления и температуры, а также механическую обработку и мгновенную сушку материала при понижении давления на выходе экструдера. Экструдеру придан нагреватель, нагревающий технологический флюид, вводимый в экструдер в качестве теплоносителя, для подвода в основном всего технологического тепла в виде энтальпии технологического флюида, причем устройство выполнено с возможностью введения технологического флюида в экструдер при возрастающей температуре в экструдере с возрастающим массовым потоком, в частности с массовым потоком от 5 до 60 кг/час, прежде всего от 30 до 45 кг/час.
В одном варианте выполнения в пути перемещения технологического флюида расположен насос, который перемещает флюид и, прежде всего, увеличивает давление флюида по существу до давления в экструдере в месте ввода. Насос может быть расположен в пути подачи технологического флюида перед нагревателем и, прежде всего, после резервуара флюида.
Изобретение описывается подробнее на основе форм осуществления и со ссылкой на прилагаемые чертежи. Оно может включать в себя все описанные здесь признаки по отдельности или в любой целесообразной комбинации, а также толковаться как использование представленных в нем вариантов способов и устройств в области изготовления курительных изделий. На прилагаемых чертежах показаны:
Фигура 1 - оснащенное предлагаемым образом устройство для изготовления курительных изделий путем термической экструзии,
Фигура 2 - диаграмма, которая наглядно показывает использование энергии в экструдере, и
Фигура 3 - диаграмма, которая соотносит повышение температуры, массовый поток и ввод энергии во время термической экструзии.
Устройство для осуществления данного изобретения показано на фиг.1. Показанный экструдер 1 имеет привод 2 для расположенного в корпусе транспортировочного шнека 6, который выполняет перемещение и уплотнение табачного материала, поступающего в обозначенном цифрой 3 месте в экструдер 1. При этом шнек 6 выполняет перемещение и уплотнение табачного материала, пока он не подойдет справа к пресс-форме 4, где табачный материал выпускается, например, через открывающийся и закрывающийся режущий зазор, и затем является доступным в виде волокнистого экструдата 5 для изготовления курительного изделия. Примерно в центре устройства в экструдер 1 вводится согласно изобретению нагретый технологический флюид 7, при этом флюид 7 (например, нагретая вода) предварительно нагрет в нагревателе 11, после подачи его насосом 13 из резервуара 15.
То есть в показанной здесь форме осуществления происходит непосредственная подача среды или же флюида 7 кондиционирования (например, воды, пара) или других жидких составляющих рецепта (влагосодержащих средств) в экструдер 1. При этом флюид 7 можно нагреть почти до точки кипения для передачи в процесс максимум энтальпии. Точка кипения, конечно, зависит от технологического давления. Чем выше технологическое давление, тем выше возможная температура дозирования и связанное с ним внесение энтальпии.
Нельзя не упомянуть, что дозирование воды в диапазоне давления обеспечивает возможность осуществлять процесс, несмотря на износ шнека 6, дольше. Это наблюдение объясняется медленным увеличением степени заполнения в режиме износа шнека 6. За счет этого питающее устройство требует все большие значения давления дозирования. Удлинение срока службы существенным образом влияет на удельные затраты на связанные с износом оборудования затраты процесса и, тем самым, является очень привлекательным.
На представленном на фиг.2 примере изображается использование электрической энергии в экструдере, разделенное между мощностью, затраченной на преодоление трения, (повышение температуры) и механической мощностью. Диаграмма показывает, какую электрическую мощность необходимо установить в аппаратуре для достижения определенных температур в табачном изделии. При этом (как и на фиг.3) параметры для подачи табака (100 кг/час) и уплотнение (100 бар) жестко заданы. На графике фиг.2 раздельно указывается, какая доля относится к транспортировке объема табака устройством, а какая доля за счет внутреннего трения преобразуется в повышение температуры. Очевидно, что механический ввод энергии, состоящий из работы на холостом ходу, уплотнения и ускорения, примерно постоянен. На фиг.2 наглядно показано, что в процессе экструзии потребление энергии в зависимости от условий процесса используется в основном для нагрева.
На фиг.3 показано поле технологических параметров повышения температуры как функции массового потока воды. Вторая ордината дает информацию о вводе энергии. То есть эта диаграмма показывает уже описанную выше кривую на фиг.2 относительно правой Y-оси вместе с двумя кривыми, в которых ввод энергии достигается посредством еще одной среды (пара, насыщенного, перегретого, …) (относительно левой Y-оси). Значения для объема пара и достигнутой температуры являются измеренными значениями. Поэтому они заканчиваются при 140°C, что является обычной рабочей температурой для настоящего изобретения. То есть фиг.3 наглядно показывает, что введение определенных объемов среды при определенных значениях температуры может заменять использование соответствующих объемов энергии трения посредством электрического привода. То есть вполне возможно получать за счет подачи 30 кг/час воды при температуре 300°C температуру смешивания в прим. 130°C. Если возможно предотвратить введения механической энергии (электропривод), то с одной стороны, можно выполнять или же проектировать конструкцию всей машины более тонкой и, тем самым, экономичней, а с другой стороны, существует возможность использовать форму энергии, которая может быть произведена дешевле.
Примеры/тесты:
В одношнековый экструдер 1 постоянно подается сухой холодный табачный продукт 3 со скоростью 100 кг/час. Рецептура требует кондиционирования 15 кг/ч воды. Выполняются три теста для демонстрации предлагаемого способа в устройстве согласно фиг.1 (в тесте 1 и 2 без подачи нагретого флюида 7):
Тест 1 (сравнительный тест):
Сырьевой продукт обрабатывается во время первой операции перед экструзией в устройстве кондиционирования (не показано на фиг.1) холодной водой.
Тест 2 (сравнительный тест):
Кондиционирование холодной водой выполняется непосредственно в экструдере.
Тест 3 (тест согласно предлагаемому изобретению):
Повторение теста 2, но вода 7 нагревается перед подачей в экструдер 1 до 250°C. Дозирование, конечно, предполагает соответствующее рабочее давление в экструдере 1 и, например, плунжерный насос 13 для достижения условий подвода.
Результат:
Были проведены тесты экструзии, и протоколировалось потребление энергии привода. Тесты 1 и 2 показали схожее потребление энергии, при этом тест 2 имеет тенденцию к меньшему потреблению энергии. Результат можно объяснить лучшим кондиционированием (более длительное время выдержки) в случае теста 1.
В тесте 3 было использовано существенно меньшее количество электрической энергии привода, что приписывается тем обстоятельствам, которые были перечислены выше в теоретических объяснениях (среди прочего: возможность недозаполнения, лучший коэффициент полезного действия при передаче энергии в табачный материал, меньшие эффекты засорения и трения).
Согласно этому предлагаемое устройство предлагает преимущественную экструзию для табачных материалов, которая использует целенаправленный ввод энтальпии за счет определенной рецептурой среды для экономии (электрической) энергии. Кроме того, предоставляются существенные конструктивные возможности для конструирования аппаратов.

Claims (8)

1. Способ изготовления курительного изделия из табачного материала, в котором табачный материал предварительно обрабатывают по меньшей мере в одном процессе экструзии, который включает в себя уплотнение с повышением давления и температуры, а также механическую обработку и мгновенную сушку материала при понижении давления на выходе экструдера (1), отличающийся тем, что в основном все технологическое тепло подводят в виде энтальпии нагретого технологического флюида (7), вводимого в табачный материал в экструдере (1) в качестве теплоносителя, причем технологический флюид при возрастающей температуре в экструдере вводят в экструдер с возрастающим массовым потоком, в частности с массовым потоком от 5 до 60 кг/час, прежде всего от 30 до 45 кг/час.
2. Способ по п.1, в котором технологический флюид (7) перед введением в экструдер (1) нагревают в приданном экструдеру нагревателе (11).
3. Способ по п.1, в котором технологический флюид (7) перед введением в экструдер (1) перемещают посредством приданного экструдеру (1) насоса (13), при этом, прежде всего, давление флюида увеличивают по существу до давления в экструдере в месте подачи, особенно перед нагревом.
4. Способ по п.1, в котором технологический флюид является нагретым средством кондиционирования.
5. Способ по одному из пп.1-4, в котором технологический флюид является нагретой водой или паром, в частности в одном из следующих состояний:
- горячая вода, прежде всего слегка ниже точки кипения при действующем давлении,
- перегретая вода, прежде всего в температурном диапазоне от более чем 100 до 350°C, особенно от 200 до 300°, и в диапазоне давлений от 50 до 150 бар, особенно от 80 до 120 бар,
- перегретый пар.
6. Устройство для изготовления курительного изделия из табачного материала, с экструдером (1), который производит уплотнение табачного материала с повышением давления и температуры, а также механическую обработку и мгновенную сушку материала при понижении давления на выходе экструдера, отличающееся тем, что экструдеру (1) придан нагреватель (11), нагревающий технологический флюид (7), вводимый в экструдер (1) в качестве теплоносителя, для подвода в основном всего технологического тепла в виде энтальпии технологического флюида (7), причем устройство выполнено с возможностью введения технологического флюида в экструдер при возрастающей температуре в экструдере с возрастающим массовым потоком, в частности с массовым потоком от 5 до 60 кг/час, прежде всего от 30 до 45 кг/час.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что в пути перемещения технологического флюида расположен насос (13), который перемещает флюид и, прежде всего, увеличивает давление флюида по существу до давления в экструдере в месте ввода.
8. Устройство по п.6 или 7, отличающееся тем, что насос (13) расположен в пути перемещения технологического флюида перед нагревателем (11) и, прежде всего, после резервуара (15) флюида.
RU2011117067/12A 2008-11-26 2009-09-17 Изготовление курительных изделий путем термической экструзии RU2524880C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008059031.2 2008-11-26
DE102008059031A DE102008059031A1 (de) 2008-11-26 2008-11-26 Rauchproduktherstellung durch thermische Extrusion
PCT/EP2009/062049 WO2010060665A1 (de) 2008-11-26 2009-09-17 Rauchproduktherstellung durch thermische extrusion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117067A RU2011117067A (ru) 2013-01-10
RU2524880C2 true RU2524880C2 (ru) 2014-08-10

Family

ID=41328505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117067/12A RU2524880C2 (ru) 2008-11-26 2009-09-17 Изготовление курительных изделий путем термической экструзии

Country Status (16)

Country Link
US (1) US8857075B2 (ru)
EP (1) EP2367450B1 (ru)
JP (3) JP5730773B2 (ru)
KR (1) KR101336175B1 (ru)
CN (1) CN102223814B (ru)
AU (1) AU2009319280B2 (ru)
BR (1) BRPI0919491B1 (ru)
CA (1) CA2733386C (ru)
CL (1) CL2011001135A1 (ru)
DE (1) DE102008059031A1 (ru)
MX (1) MX2011003492A (ru)
MY (1) MY169790A (ru)
RU (1) RU2524880C2 (ru)
UA (1) UA99786C2 (ru)
WO (1) WO2010060665A1 (ru)
ZA (1) ZA201101337B (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008059031A1 (de) * 2008-11-26 2010-05-27 British American Tobacco (Germany) Gmbh Rauchproduktherstellung durch thermische Extrusion
CN104856219B (zh) * 2015-05-06 2017-01-04 湖北中烟工业有限责任公司 一种烟草制品挤压成型制备方法
WO2019129861A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 Philip Morris Products S.A. Method for the preparation of a sheet including a homogenized material containing alkaloids and aerosol forming article comprising a component prepared from it
CN117137164B (zh) * 2023-10-30 2024-01-19 云南旭众机械设备有限公司 一种操作便捷的半干湿米线机

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994001007A1 (de) * 1992-07-03 1994-01-20 Amandus Kahl Nachf. (Gmbh & Co.) Verfahren und vorrichtung zum verarbeiten von rübenschnitzeln
RU2053695C1 (ru) * 1991-05-27 1996-02-10 Бритиш-Американ Тобэкко Компани Лимитед Способ увеличения заполняющей способности табака и устройство для его осуществления
WO2006061117A1 (de) * 2004-12-09 2006-06-15 British American Tobacco (Germany) Gmbh Zerfaserung von tabakmaterial

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB262989A (en) * 1926-02-17 1926-12-23 Sun Maid Raisin Growers Of Cal Apparatus for heat treating raisins or other dried fruit
SU1227153A1 (ru) 1984-11-26 1986-04-30 Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Способ изготовлени восстановленного табака
CN85205018U (zh) 1985-11-23 1986-07-23 齐齐哈尔轻工学院 流化气力输送谷物连续膨化装置
US4724850A (en) * 1986-02-05 1988-02-16 R. J. Reynolds Tobacco Company Process for providing tobacco extender material
US4880018A (en) * 1986-02-05 1989-11-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Extruded tobacco materials
GB8704196D0 (en) * 1987-02-23 1987-04-01 British American Tobacco Co Tobacco reconstitution
EP0326622A1 (de) * 1988-01-30 1989-08-09 Amandus Kahl Nachf. (GmbH &amp; Co.) Verfahren und Vorrichtung zur Steigerung des Nährstoffangebots und zur Verbesserung der Verträglichkeit von protein- und/oder stärkehaltigen Futter- und Nahrungsmitteln
BG98820A (en) * 1993-06-14 1995-03-31 Reynolds Tobacco Co R Method and device for the expansion of tobacco
DE10065132A1 (de) 2000-12-29 2002-07-04 Hauni Maschinenbau Ag Verfahren zur Herstellung von Agglomeraten und entsprechendes Agglomerat
WO2005063060A1 (en) * 2003-12-22 2005-07-14 U.S. Smokeless Tobacco Company Conditioning process for tobacco and/or snuff compositions
DE102004059388B4 (de) * 2004-12-09 2006-11-30 British American Tobacco (Germany) Gmbh Zerfaserung von Tabakmaterial
DE102005006117B4 (de) 2005-02-10 2007-01-11 British American Tobacco (Germany) Gmbh Verarbeitung von Tabakmaterialien mit hohem Anteil an Tabakkleinteilen
RU2363358C1 (ru) 2008-05-28 2009-08-10 Олег Иванович Квасенков Способ получения восстановленного табака
DE102008059031A1 (de) * 2008-11-26 2010-05-27 British American Tobacco (Germany) Gmbh Rauchproduktherstellung durch thermische Extrusion

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053695C1 (ru) * 1991-05-27 1996-02-10 Бритиш-Американ Тобэкко Компани Лимитед Способ увеличения заполняющей способности табака и устройство для его осуществления
WO1994001007A1 (de) * 1992-07-03 1994-01-20 Amandus Kahl Nachf. (Gmbh & Co.) Verfahren und vorrichtung zum verarbeiten von rübenschnitzeln
WO2006061117A1 (de) * 2004-12-09 2006-06-15 British American Tobacco (Germany) Gmbh Zerfaserung von tabakmaterial

Also Published As

Publication number Publication date
DE102008059031A1 (de) 2010-05-27
EP2367450B1 (de) 2018-11-07
ZA201101337B (en) 2011-10-26
CL2011001135A1 (es) 2012-07-06
JP2016105720A (ja) 2016-06-16
KR101336175B1 (ko) 2013-12-03
AU2009319280B2 (en) 2012-09-06
CN102223814A (zh) 2011-10-19
CA2733386A1 (en) 2010-06-03
UA99786C2 (ru) 2012-09-25
WO2010060665A1 (de) 2010-06-03
US20110283556A1 (en) 2011-11-24
JP2012509679A (ja) 2012-04-26
MY169790A (en) 2019-05-15
AU2009319280A1 (en) 2010-06-03
BRPI0919491B1 (pt) 2019-04-30
JP5730773B2 (ja) 2015-06-10
MX2011003492A (es) 2011-05-02
EP2367450A1 (de) 2011-09-28
CA2733386C (en) 2013-11-19
CN102223814B (zh) 2014-10-22
KR20110091562A (ko) 2011-08-11
RU2011117067A (ru) 2013-01-10
BRPI0919491A2 (pt) 2015-12-01
JP2014076056A (ja) 2014-05-01
US8857075B2 (en) 2014-10-14
JP5913269B2 (ja) 2016-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2524880C2 (ru) Изготовление курительных изделий путем термической экструзии
CA2638150A1 (en) Method and apparatus for conveying a cellulosic feedstock
US5143579A (en) Treatment of black liquor with a screw extruder evaporator
CN201349477Y (zh) 一种粉浆自熟挤丝机
CN209995282U (zh) 一种连续蒸煮机
JP2012509679A5 (ru)
CN208434628U (zh) 一种茶叶回潮机
WO2022270012A1 (ja) 搾油装置、搾油方法および同方向回転二軸押出装置を利用した搾油方法
CN211254126U (zh) 一种预热式螺旋给料机
CN210250633U (zh) 一种高温连续灭菌器
CN202143441U (zh) 新型单螺杆原料膨化机
CN201023306Y (zh) 粉末压模机送料筒的冷却装置
CN201180167Y (zh) 粘胶纤维浆粕生产中的漂白加热设备
KR20200069865A (ko) 식물성 오일 부산물과 고효율 압축성형기술을 이용한 화력발전소 석탄 대체용 고열량 바이오매스 성형연료 및 이의 제조방법
CN204019679U (zh) 用于由生物质生产材料板的压力机
CN209234909U (zh) 粉条加工机
CN219813189U (zh) 一种物料膨化机
CN101265608B (zh) 粘胶纤维浆粕生产中的漂白加热工艺及漂白加热装置
CN109537338B (zh) 曲折预热通道转斗式热磨机进料装置
RU58547U1 (ru) Дисковая мельница
CN103342350A (zh) 一种炭素的生产方法
Srinivas et al. Effect of Compression Ratio and Speed on Oil Recovery and Energy Consumption in Mini Oil Expeller for Pongamia and Jatropha Seed Oil Expulsion
CN113059650A (zh) 3d打印机螺杆挤出装置
JPH01174345A (ja) 穀物のα化装置
CN108450987A (zh) 全自动豆制食品加工装置