RU2621433C1 - Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке - Google Patents

Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке Download PDF

Info

Publication number
RU2621433C1
RU2621433C1 RU2016113241A RU2016113241A RU2621433C1 RU 2621433 C1 RU2621433 C1 RU 2621433C1 RU 2016113241 A RU2016113241 A RU 2016113241A RU 2016113241 A RU2016113241 A RU 2016113241A RU 2621433 C1 RU2621433 C1 RU 2621433C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
period
periods
moisture
granular
Prior art date
Application number
RU2016113241A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Олеговна Бурова
Олег Михайлович Сташков
Жанна Игоревна Сташкова
Дмитрий Владиславович Буров
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет"
Priority to RU2016113241A priority Critical patent/RU2621433C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621433C1 publication Critical patent/RU2621433C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пищевой, фармакологической и другим отраслям промышленности и служит для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке. Устройство (датчик) для определения периодов процесса сушки зернистого продукта установлено непосредственно в толще материала и состоит из двух электродов: нижнего - сплошного и верхнего - сетчатого, связанных друг с другом диэлектрическими стойками и соединенных с измерительным блоком, отображающим изменения электрического сопротивления высушиваемого материала. Моменты резкого изменения электрического сопротивления зернистого продукта являются точками перехода одного периода сушки в другой и сигналом для корректировки параметров режимов сушки. График изменения сопротивления, построенный на основании полученных данных, опосредованно представляет кривую сушки, наглядно демонстрирует точку перехода одного периода сушки в другой и позволит изменить программу сушки, снизив температуру и не допустив перегрева зернистого материала. Изобретение позволит оперативно следить за изменением влажности материала посредством измерения его электрического сопротивления и регулировать технологические параметры сушки в вакуумных сушильных установках. 1 ил.

Description

Изобретение относится к пищевой, фармакологической и другим отраслям промышленности и служит для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке.
Известно, что периоды постоянной скорости и падающей скорости сушки определяют по динамике изменения влажности обрабатываемого материала в зависимости от времени сушки w=f(τ) (Лыков А.В. Теория сушки /А.В. Лыков. - М: Энергия, 1968 - 471 с.), однако этот способ невозможно осуществить при сушке сыпучих влажных материалов в вакуумной сушильной установке, так как измерение влажности материала в условиях вакуума проблематично.
Определение начала и окончания периодов сушки необходимо для регулирования температуры теплоносителя с целью оптимизации процесса сушки.
Из патентной литературы известен способ автоматического контроля влажности зерна в потоке зерносушилки и устройство для его осуществления (патент №2277212, авторы Козлов В.П., Ращуков А.С., Ежов А.Ф., Гнеденко В.Н.) Изобретение относится к технологии и техническим средствам измерения влажности зерна в потоке зерносушилки, преимущественно при автоматическом регулировании и контроле процесса сушки зерна путем измерения электрической емкости. Способ автоматического контроля влажности зерна в потоке зерносушилки характеризуется измерением емкостным датчиком-влагомером текущей влажности зерна, корректировкой показателей влажности в зависимости от влияния внешних воздействующих факторов и при достижении кондиционной влажности - выгрузкой зерна из зерносушилки, а при превышении влажности зерна кондиционного значения прекращением выгрузки зерна и продолжением его сушки. Недостатком данного способа и устройства является то, что невозможно использовать данный способ в вакуумных сушильных установках.
Также известен датчик-влагомер (патент №2273018, авторы Козлов В.П., Ращуков А.С., Ежов А.Ф., Гнеденко В.Н., Шорохов В.В., Макаров А.И., Горохов А.Л.). Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сельском хозяйстве для определения влажности зерна в потоке при его сушке. Достигаемый изобретением технический результат заключается в повышении прочностных характеристик датчика-влагомера и возможности его использования в потоке зерна при его сушке, а также в повышении точности измерения влажности в потоке зерна. Датчик-влагомер для зерносушилки содержит две параллельные металлические пластины, образующие конденсатор, и измерительный блок, преобразующий значения емкости конденсатора в аналоговый сигнал по данной зерновой культуре. Недостатком данного устройства является невозможность его использования в вакуумных сушильных установках и наличие верхней сплошной металлической пластины, препятствующей свободному испарению влаги из материала при его сушке не в потоке.
В качестве зернистого материала при исследовании возможности применения способа определения периодов сушки в вакуумных сушильных установках использовались пророщенные зерна сельскохозяйственных культур. В процессе сушки они должны сохранить свои питательные свойства, поэтому повышение температуры внутри пророщенных семян выше 50°С недопустимо, так как это приведет к снижению качества готового материала. В связи с этим регулирование температурных параметров при сушке указанного зернистого материала является необходимостью, а оно осуществимо только зная моменты начала испарения свободной влаги (период постоянной скорости сушки) и момента начала удаления связанной влаги (период падающей скорости сушки).
Таким образом для получения качественного готового материала и снижения энергетических затрат необходимо своевременное получение информации о динамике процесса сушки. Предлагаемое устройство для определения периодов процесса сушки зернистого продукта позволит зафиксировать момент начала и окончания испарения свободной влаги и начала испарения связанной влаги и скорректировать температурные параметры сушки.
На фиг. 1 показано устройство для определения периодов процесса сушки зернистого продукта и фиксирования момента начала и окончания испарения свободной влаги и начала испарения связанной влаги. Для достижения указанного результата используется датчик контроля измерения сопротивления в зернистом материале в вакуумных сушильных установках, состоящий из двух электродов 1 и 2, связанных между собой диэлектрическими стойками 3. Нижний электрод 1 - сплошной, верхний 2 - сетчатый. Сетчатый электрод позволяет беспрепятственно удаляться парам влаги из материала. В плане электроды могут быть любой геометрической формы. Устройство для определения периодов процесса сушки зернистого продукта помещается в зернистый материал. Необходимо, чтобы верхний сетчатый электрод был полностью закрыт зернистым материалом. К разъемам на верхнем и нижнем электроде крепятся провода 4, которые в свою очередь через кабельный разъем выводятся из сушильной камеры к измерительному блоку. После включения измерительного блока в сеть устройство готово к работе, происходит соответствующее изменение в значении сопротивления самого зернистого материала, которое отражается на измерительном блоке. Моменты резкого изменения электрического сопротивления зернистого продукта являются точками перехода одного периода сушки в другой и сигналом для корректировки параметров режимов сушки
График изменения сопротивления, построенный на основании полученных данных, опосредованно представляет кривую сушки, наглядно демонстрирует точку перехода одного периода сушки в другой и позволит изменить программу сушки, снизив температуру и не допустив перегрев зернистого материала.
Технический результат - определение периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке, которое осуществляется с помощью датчика измерения электрического сопротивления высушиваемого материала. Датчик установлен непосредственно в вакуумной сушильной камере и позволяет непрерывно контролировать изменение электрического сопротивления в зернистом материале (соответственно с возможностью определения моментов начала и окончания испарения свободной влаги и начала испарения связанной влаги из высушиваемого материала).
Пример.
Сушка пророщенных зерен пшеницы производилась в вакуумной сушильной установке с инфракрасными излучателями ВДСУ-2М. Перед сушкой на противень с пророщенными зернами был установлен датчик, состоящий из двух электродов прямоугольной формы: нижний - сплошной, верхний - сетчатый. Расстояние между электродами за счет определенной длины диэлектрических стоек было меньше толщины слоя материала. С целью исключения контакта датчика с металлическим поддоном нижняя поверхность сплошного электрода была покрыта диэлектрическим материалом. Сетчатый электрод был полностью закрыт влажными пророщенными зернами пшеницы. К разъемам на верхнем и нижнем электроде были подсоединены кабели, которые выводились к измерительному блоку. С течением времени сушки были получены данные по изменению сопротивления. По полученным значениям сопротивления строился график. На графике точка изменения линейной функции на показательную функцию является точкой перехода периода постоянной скорости сушки в период падающей скорости сушки. В этот момент корректировалась программа сушки и соответственно температура на нагревателях.

Claims (1)

  1. Устройство для определения периодов процесса сушки зернистого продукта, состоящее из двух электродов произвольной формы: нижнего - сплошного, верхнего - сетчатого, связанных друг с другом диэлектрическими стойками и соединенных с измерительным блоком, отображающим изменения электрического сопротивления высушиваемого материала в процессе сушки в вакуумных сушильных установках.
RU2016113241A 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке RU2621433C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113241A RU2621433C1 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113241A RU2621433C1 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2621433C1 true RU2621433C1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113241A RU2621433C1 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621433C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855470A1 (ru) * 1979-07-03 1981-08-15 Специализированное Конструкторское Бюро По Проектированию Приборов И Средств Автоматизации Первичный преобразователь
SU1229667A1 (ru) * 1984-07-12 1986-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Первичный измерительный преобразователь влажности сыпучих и пористых материалов
US5210500A (en) * 1990-04-11 1993-05-11 Flachglas Aktiengesellschaft Process for contactless measurement of the electrical resistance of a test material
RU2148818C1 (ru) * 1997-12-10 2000-05-10 Тамбовский государственный технический университет Способ измерения влажности пористого материала

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855470A1 (ru) * 1979-07-03 1981-08-15 Специализированное Конструкторское Бюро По Проектированию Приборов И Средств Автоматизации Первичный преобразователь
SU1229667A1 (ru) * 1984-07-12 1986-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Первичный измерительный преобразователь влажности сыпучих и пористых материалов
US5210500A (en) * 1990-04-11 1993-05-11 Flachglas Aktiengesellschaft Process for contactless measurement of the electrical resistance of a test material
RU2148818C1 (ru) * 1997-12-10 2000-05-10 Тамбовский государственный технический университет Способ измерения влажности пористого материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Trabelsi et al. Microwave sensing of quality attributes of agricultural and food products
CN107688714B (zh) 一种谷物干燥理论积温品质图形绘制查索方法
BR102013032951A2 (pt) Método de revestir semente
Azadbakht et al. Thermal properties of soybean pod as a function of moisture content and temperature
CN109708460A (zh) 一种烘干系统及其控制方法和控制装置
CN101912145A (zh) 一种控制卷烟制丝滚筒类受温工序加工质量一致性的方法
RU2621433C1 (ru) Устройство для определения периодов процесса сушки зернистых материалов в вакуумной сушильной установке
Zhou et al. Performance comparison between the free running oscillator and 50 Ω radio frequency systems
Soltani et al. Prediction of corn and lentil moisture content using dielectric properties
CN209327257U (zh) 一种花生荚果水分转移变化测试装置
RU2580451C2 (ru) Способ определения периодов процесса сушки зернистого продукта
Tinna et al. Design and development of capacitance based moisture measurement for grains
CN103720007B (zh) 栗子脱壳设备及脱壳方法
Kandala et al. RF impedance method for nondestructive moisture content determination for in-shell peanuts
KR102251785B1 (ko) 수경재배용 배지의 함수량을 측정하는 시스템
Darvishi et al. Thermal conductivity of sunflower seed as a function of moisture content and bulk density
RU2667250C1 (ru) Способ автоматизации управления экспозицией сушки зерна в высокотемпературных сушилках и устройство для его осуществления
CN102550951B (zh) 挂面的干蒸方法
CN102578176A (zh) 一种挂面干蒸方法及干蒸挂面
JP2019103496A (ja) バルク食品製品の熱処理
CN117722841B (zh) 一种基于温湿度反馈微波控制的农业物料干燥方法
Novianto et al. Design and calibration soil moisture sensor for rise seedling using Arduino nano as a controller
Savoie et al. Continuous monitoring of moisture content in compacted hay during drying
CN213396436U (zh) 一种烘干机恒温控制装置
Shcherbakov et al. Study of influence of average diameter and rolling friction of hawthorn fruits on moisture content during drying process

Legal Events

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

Effective date: 20180407