RU2546182C1 - Способ и устройство для сушки топинамбура - Google Patents
Способ и устройство для сушки топинамбура Download PDFInfo
- 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
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:
При средней температуре агента сушки 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.
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;
В охладительной камере будет испарено влаги:
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.
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)
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)
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 |
-
2013
- 2013-11-20 RU RU2013151480/13A patent/RU2546182C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |