RU2546182C1 - Способ и устройство для сушки топинамбура - Google Patents

Способ и устройство для сушки топинамбура Download PDF

Info

Publication number
RU2546182C1
RU2546182C1 RU2013151480/13A RU2013151480A RU2546182C1 RU 2546182 C1 RU2546182 C1 RU 2546182C1 RU 2013151480/13 A RU2013151480/13 A RU 2013151480/13A RU 2013151480 A RU2013151480 A RU 2013151480A RU 2546182 C1 RU2546182 C1 RU 2546182C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
heat generator
jerusalem artichoke
drying agent
topinambur
Prior art date
Application number
RU2013151480/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Голубкович
Сергей Анатольевич Павлов
Нелли Семеновна Левина
Татьяна Александровна Кондратова
Галина Анатольевна Борисова
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
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 научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Priority to RU2013151480/13A priority Critical patent/RU2546182C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546182C1 publication Critical patent/RU2546182C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к сушке растительных материалов и может быть использовано в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности преимущественно для получения лечебных веществ. В процессе сушки топинамбура его моют, сортируют, инспектируют, калибруют, очищают, нарезают на кубики, бланшируют, сульфитируют и обрабатывают агентом сушки в плотном слое в два этапа: сначала при переменной, затем при постоянной температуре. В качестве агента сушки используют воздух с температурой, не превышающей 90°C. Этапы сушки разграничены критической влажностью топинамбура. Устройство для сушки топинамбура включает бункер, сушильную и охладительную камеры, наклонные жалюзийные решета, цепочно-планчатый транспортер, теплогенератор, охлаждающий вентилятор и дополнительный теплогенератор, подключенный к охладительному вентилятору. Использование группы изобретений позволит повысить качество получаемого продукта. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к сушке растительных материалов и может быть использовано в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности преимущественно для получения лечебных веществ.
Известен способ сушки овощей в псевдоожиженном слое при осциллирующем режиме. Нарезанные кубики овощей загружают в псевдоожиженный слой и сушат при большей удельной нагрузке, чем в конвейерных сушилках, что способствует увеличению производительности устройства.
Известно и устройство для осуществления данного способа, включающее сушильную камеру, топку, вентилятор, средство загрузки и разгрузки (И.Л. Любошиц, Л.С. Слободкин, И.Ф. Пикус. Сушка дисперсных термочувствительных материалов / - Минск: Наука и техника. 1969. - с.160-165).
Однако этот способ энергозатратен, кроме того, не учитывает влагоотдающие свойства топинамбура, требующие мягких режимов сушки.
Известен способ производства сушеного топинамбура, заключающийся в том, что проводят мойку, сортировку, инспекцию, калибровку, очистку, резку, бланшировку, сульфитацию, сушку в два этапа. На первом этапе кубики топинамбура определенного размера обрабатывают в плотном слое высокотемпературным агентом сушки (перегретым паром) с чередующимися кратковременными периодами при различной температуре и скорости агента сушки. На втором этапе - высушивают в псевдоожиженном слое (Патент РФ №2256379, БИ №20, 20.07.2005) (прототип).
Известный способ позволяет получать качественные пищевые продукты, но для сырья, содержащего лечебные вещества, необходим более мягкий режим, кроме того, он энергозатратен, так как не исключает применения псевдоожиженного слоя.
Известно устройство конвейерного типа для осуществления сушки зерна и семян, включающее бункер, сушильную и охладительную камеры, наклонные жалюзийные решета, цепочно-планчатый транспортер, теплогенератор, охлаждающий вентилятор (Окунь, Г.С. Методические рекомендации по выбору и эффективному использованию зерносушильного оборудования / Г.С. Окунь, А.Г. Чижиков, Е.Л. Ревякин. - М., ФГНУ Росинформагротех, 2006. - С.49-50).
Известное устройство по своей технической сущности в наибольшей степени близко к заявленному и принято за прототип.
Недостатком известного устройства является то, что оно малопроизводительно и не обеспечивает необходимое качество продукта, так как материал при сушке только один раз перемешивается и на выходе высока неравномерность по влажности.
Технической задачей изобретения является повышение интенсивности процесса сушки и качества топинамбура.
Поставленная задача решается тем, что в способе сушке топинамбура, заключающемся в том, что его моют, сортируют, инспектируют, калибруют, очищают, нарезают на кубики, бланшируют, сульфитируют, обрабатывают агентом сушки в плотном слое в два этапа: сначала при переменной, затем - при постоянной температуре, согласно изобретению, в качестве агента сушки использован воздух с температурой, не превышающей 90°C, а этапы сушки разграничены критической влажностью топинамбура.
Поставленная задача решается тем, что устройство для сушки топинамбура, включающее бункер, сушильную и охладительную камеры, наклонные жалюзийные решета, цепочно-планчатый транспортер, теплогенератор, охлаждающий вентилятор, согласно изобретению, снабжено дополнительным теплогенератором, подключенным к охладительному вентилятору.
Способ может быть осуществлен только в предложенном устройстве.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображен общий вид устройства для сушки топинамбура, на фиг.2 - кривые сушки и скорости сушки кубиков топинамбура.
Устройство включает бункер 1, сушильную 2 и охладительную 3 камеры, наклонные жалюзийные решета 4 и 5 сушильной 2 и охладительной 3 камер, цепочно-планчатый транспортеры 6 и 7 сушильной 2 и охладительной 3 камер, теплогенератор 8, вентилятор 9 охладительной камеры 3 и дополнительный теплогенератор 10. На схеме также приведен влажный материал 11, высушенный материал 12, отработавшие агенты сушки 13 и 14 после сушильной и охладительной камер.
Устройство функционирует следующим образом.
Нарезанные кубики топинамбура 11 загружают в бункер 1, цепочно-планчатым транспортером 6 сушильной камеры 2 перемещают по верхнему и нижнему решетам 4 сушильной камеры 2, затем транспортером 7 по решету 5 охладительной камеры 3 высушенный материал 12 разгружают, отправляют на охлаждение и дальнейшую переработку.
Агент сушки готовят в теплогенераторе 8, нагнетают под нижнее решето 4 сушильной камеры 2, который дважды проходит слой материала, отработавший агент сушки 13 удаляют из устройства.
Также агент сушки готовят в дополнительном теплогенераторе 10, нагнетают под решето 5, а отработавший 14 выводят из устройства.
Переменный температурный режим сушки в сушильной камере 2 осуществляют периодическим отключением подачи топлива в теплогенератор 8, т.е. реализуют осциллирующий режим. В охладительной камере 3 температурный режим постоянный.
Способ сушки топинамбура осуществляют следующим образом.
Нарезанный материал обрабатывают агентом сушки в два этапа. На первом этапе - в плотном слое переменной температурой, на втором - при постоянной температуре. В качестве агента сушки используют воздух с температурой, не превышающей 90°C. По достижении материала критической влажности используют агент сушки с постоянной температурой. Момент наступления критической влажности наиболее точно определяют расчетом (А.В. Лыков. Теория сушки». М., Энергия, 1967, с.120). Возможно приближенное определение - при резком повышении температуры материала или столь же резком снижении относительной влажности агента сушки.
С целью уточнения безопасных и интенсивных режимов сушки в лабораторной установке проведено три опыта.
Опыт №1 при постоянной температуре агента сушки (подогретого воздуха), равной 60°C.
Опыт №2 при переменном режиме - максимальная температура 90°C - минимальная - 20°C, подача подогретого воздуха 5 мин, не подогретого - 5 мин.
Опыт 3 при переменном режиме, температура подогретого воздуха 90°C, не подогретого - 20°C, соотношение интервалов 5/3 мин, во всех случаях скорость агента сушки 0,65 м/с. Средние температуры агента сушки в лабораторных опытах как при постоянном, так и переменном режимах сопоставимы (58±2°C), но интенсивность сушки при переменных существенно выше (на 15…20%). Исходная влажность материала 82%, конечная 12%.
Осциллирование ускоряет процесс сушки и способствует повышению качества продукта. Этот факт подтвержден многими исследователями, например (Любошиц, И.Л. Сушка термочувствительных материалов / И.Л. Любошиц, Л.С. Слободкин, И.Ф. Пикус. - Минск: Наука и техника, 1969. - С.53-60) и нашими экспериментальными исследованиями.
При влажности топинамбура менее критической W<Wкр осциллирующий режим сушки с разными временными периодами (этапами) не имеет сколько-нибудь заметного преимущества перед режимом с постоянной температурой, а поскольку он технически более сложный в реализации, то при W<Wкр целесообразно материал сушить при постоянном температурном режиме.
Установлено, что рациональный режим сушки - максимальная температура агента сушки 90°C при подаче подогретого воздуха 5 мин, не подогретого - 3 мин. Температура материала в конце сушки для всех опытов равна 52±2°C, среднее значение в процессе сушки 40±2°C.
На кривых сушки топинамбура можно выделить три периода (этапа): прогрев материала, первый период и второй. Период прогрева занимает незначительный отрезок времени и им пренебрегаем. Критическая влажность Wкр разграничивает этапы и соответствует переходу прямого отрезка в криволинейный при постоянном температурном режиме Wкр=55%, при переменном - 5/5 мин - 51, при 5/3 мин - 47%, т.е. первый этап соответствует периоду постоянной скорости сушки, второй - падающей.
Указанная величина Wкр удовлетворительно совпадает с литературными данными для переменного режима (Зуев, И.А. Научное обеспечение и разработка способа сушки топинамбура при комбинированных гидродинамических режимах: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Зуев Игорь Анатольевич. - Воронеж, 2006. - С.94).
Длительность второго периода сушки (до 12%) топинамбура значительно больше первого. Установлено, что после достижения Wкр=47…51% сокращение длительности переменных режимов сушки по сравнению с постоянным температурным режимом невелик, поэтому досушивать материал целесообразно при постоянном режиме сушки. Ограничение максимальной температуры агента сушки 90°C обусловлено сохранением лечебных веществ в топинамбуре.
В устройстве целесообразно под досушку выделить охладительную камеру, установив при этом дополнительный теплогенератор, подключив его к охладительному вентилятору, а охлаждение высушенного материала проводить в отдельном устройстве.
При указанном способе сушки длительность процесса снизится на 20% по сравнению с постоянным температурным режимом, при полном сохранении качественных показателей материала.
Пример: Рассчитаем процесс сушки топинамбура в устройстве при переменном температурном режиме с соотношением периодов 5/3 мин и мощность теплогенераторов.
Дано: исходная влажность материала W1=83%, конечная влажность W2=12%, критическая Wкр=47%, начальная высота слоя h=0,15 м, объемная масса влажного материала γ1=0,55 т/м3, высушенного γ2=0,24 т/м3; площадь решет сушильной камеры F1=16 м2, охладительной F2=8 м2.
В сушильную камеру поочередно подают подогретый до t1=90°C и не подогретый t2=20°C, в охладительную - подогретый до t3=60°C агент сушки. В качестве агента сушки используют воздух.
В процессе сушки начальная высота слоя материала снижается примерно в 4 раза. Приняв уменьшение высоты пропорционально влажности, получим на первом этапе hcp≈0,08 м, соответственно γср≈0,4 т/м3.
На решетах сушильной камеры одновременно находится масса материала
G=F1·hср·γср=512.
Количество испаренной влаги в первом периоде составит:
Figure 00000001
При средней температуре агента сушки
Figure 00000002
и начальном влагосодержании d1=0,008 кг/кг и конечном d2=0,016 кг/кг 1 кг агента сушки выносит Δd=0,008 кг влаги.
Длительность периодов сушки определим из кривой сушки. При этом учтем, что толщина слоя как в опыте, так и в расчете устройства сопоставимы.
При суммарной длительности режима с отношением периодов 5/3, равной τ3≈110 мин, длительность первого периода составит τ=45 мин, т.е. 0,4 от суммарной длительности.
Чтобы испарить W ¯
Figure 00000003
влаги, скорость агента сушки должна составить:
Figure 00000004
где ρ - плотность агента сушки, кг/м3.
Тепловая мощность теплогенератора, подающего агент сушки в сушильную камеру, составит:
N1=F1·V·Δt·ρ·C·3600=16·0,63·1,2·3600=45·103 МДж ≈ 0,5 МВт,
где C - теплоемкость агента сушки, кДж/кг°C;
Δt - разность температур, °C;
Figure 00000005
В охладительной камере будет испарено влаги:
Figure 00000006
т.е. в ~5 раз меньше.
При скорости агента сушки V=0,63 м/с мощность дополнительного теплогенератора составит:
N2=F2·V·Δt2=ρ·C·3600=80,65·(60-20)·3600·1,2≈0,25 МВт
Таким образом, применение данного изобретения позволит не только повысить качество продукта, но и повысить интенсивность процесса с меньшими издержками.

Claims (2)

1. Способ сушки топинамбура, заключающийся в том, что его моют, сортируют, инспектируют, калибруют, очищают, нарезают на кубики, бланшируют, сульфитируют, обрабатывают агентом сушки в плотном слое в два этапа: сначала при переменной, затем - при постоянной температуре, отличающийся тем, что в качестве агента сушки использован воздух с температурой, не превышающей 90°C, а этапы сушки разграничены критической влажностью топинамбура.
2. Устройство для сушки топинамбура, включающее бункер, сушильную и охладительную камеры, наклонные жалюзийные решета, цепочно-планчатый транспортер, теплогенератор, охлаждающий вентилятор, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным теплогенератором, подключенным к охладительному вентилятору.
RU2013151480/13A 2013-11-20 2013-11-20 Способ и устройство для сушки топинамбура RU2546182C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151480/13A RU2546182C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ и устройство для сушки топинамбура

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151480/13A RU2546182C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ и устройство для сушки топинамбура

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2546182C1 true RU2546182C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53295758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151480/13A RU2546182C1 (ru) 2013-11-20 2013-11-20 Способ и устройство для сушки топинамбура

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546182C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600975C1 (ru) * 2015-08-28 2016-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура" Способ свч-сушки топинамбура
RU2620608C1 (ru) * 2016-04-15 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ активного вентилирования зерна
RU2632733C1 (ru) * 2016-05-24 2017-10-09 Сергей Анатольевич Павлов Способ и устройство периодической сушки зерна на растительных отходах
CN109771976A (zh) * 2019-01-16 2019-05-21 梁振冬 一种冷热多级交替干燥塔和干燥方法
EP3834631A1 (en) 2019-12-12 2021-06-16 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare-INMA Industrial plant for jerusalem artichoke washing

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142239C1 (ru) * 1996-05-21 1999-12-10 Зеленков Валерий Николаевич Концентрат топинамбура сушеный
RU2192761C1 (ru) * 2001-02-27 2002-11-20 Кочнев Николай Константинович Способ производства порошка из клубней топинамбура
RU2256379C1 (ru) * 2004-05-12 2005-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ производства сушеного топинамбура
RU2004131883A (ru) * 2004-11-01 2006-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Биотехнологи " (RU) Способ сушки сельскохозяйственного продукта, преимущественно клубней топинамбура

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142239C1 (ru) * 1996-05-21 1999-12-10 Зеленков Валерий Николаевич Концентрат топинамбура сушеный
RU2192761C1 (ru) * 2001-02-27 2002-11-20 Кочнев Николай Константинович Способ производства порошка из клубней топинамбура
RU2256379C1 (ru) * 2004-05-12 2005-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ производства сушеного топинамбура
RU2004131883A (ru) * 2004-11-01 2006-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Биотехнологи " (RU) Способ сушки сельскохозяйственного продукта, преимущественно клубней топинамбура

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600975C1 (ru) * 2015-08-28 2016-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура" Способ свч-сушки топинамбура
RU2620608C1 (ru) * 2016-04-15 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ активного вентилирования зерна
RU2632733C1 (ru) * 2016-05-24 2017-10-09 Сергей Анатольевич Павлов Способ и устройство периодической сушки зерна на растительных отходах
CN109771976A (zh) * 2019-01-16 2019-05-21 梁振冬 一种冷热多级交替干燥塔和干燥方法
EP3834631A1 (en) 2019-12-12 2021-06-16 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare-INMA Industrial plant for jerusalem artichoke washing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2546182C1 (ru) Способ и устройство для сушки топинамбура
Jafari et al. Energy consumption and qualitative evaluation of a continuous band microwave dryer for rice paddy drying
Bandura et al. Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation
Nowak et al. Infrared drying of apple slices
Monteiro et al. A microwave multi-flash drying process for producing crispy bananas
Mirzaee et al. Determining of moisture diffusivity and activation energy in drying of apricots
Khanali et al. Exergetic performance assessment of plug flow fluidised bed drying process of rough rice
Yongsawatdigul et al. Microwave‐vacuum drying of cranberries: Part I. Energy use and efficiency
Wang et al. Far-infrared and microwave drying of peach
US3908029A (en) Method for drying pasta products with microwave heating
Sorour et al. Effect of microwave and infrared radiation on drying of onion slices
Darvishi et al. Mathematical modeling of green pepper drying in microwave-convective dryer
Tahmasebi et al. Evaluation of thin-layer drying models for simulation of drying kinetics of quercus (Quercus persica and Quercus libani)
Sripinyowanich et al. A new model and quality of unfrozen and frozen cooked rice dried in a microwave vibro-fluidized bed dryer
Darvishi et al. Characteristics of sunflower seed drying and microwave energy consumption
Tang et al. Dehydrated vegetables: principles and systems
Taskin et al. Energy and exergy analysis, drying kinetics, modeling, microstructure and thermal properties of convective-dried banana slices
Beigi Effect of infrared drying power on dehydration characteristics, energy consumption, and quality attributes of common wormwood (Artemisia absinthium L.) leaves
BUROVA et al. A review of techniques for drying food products in vacuum drying plants and methods for quality control of dried samples
Fanslow et al. Drying field corn with microwave power and unheated air
Acar et al. Design of Hazelnut Drying System Supported By Solar Energy, Investigation of Drying Performance and Determination of Proper Drying Model
Dehghannya et al. Influence of three stage ultrasound—intermittent microwave—hot air drying of carrot on physical properties and energy consumption
Kemal et al. Hot air‐assisted radio frequency drying of grated potato (Solanum tuberosum L.): Drying behavior and the associated effect on characteristics of potato flour
Chua et al. New hybrid drying technologies
Khodabakhshi et al. Investigation of microwave power effects on drying kinetics and energy efficieny of banana samples

Legal Events

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

Effective date: 20151121

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170907

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

Effective date: 20181121