RU2641764C2 - Устройство удаления влаги в вакууме - Google Patents

Устройство удаления влаги в вакууме Download PDF

Info

Publication number
RU2641764C2
RU2641764C2 RU2015101500A RU2015101500A RU2641764C2 RU 2641764 C2 RU2641764 C2 RU 2641764C2 RU 2015101500 A RU2015101500 A RU 2015101500A RU 2015101500 A RU2015101500 A RU 2015101500A RU 2641764 C2 RU2641764 C2 RU 2641764C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
vertical
horizontal
condenser
condensers
Prior art date
Application number
RU2015101500A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015101500A (ru
Inventor
Александр Александрович Емельянов
Константин Александрович Емельянов
Екатерина Александровна Попова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭВИТА" (ООО "ЭВИТА")
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭВИТА" (ООО "ЭВИТА") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭВИТА" (ООО "ЭВИТА")
Priority to RU2015101500A priority Critical patent/RU2641764C2/ru
Publication of RU2015101500A publication Critical patent/RU2015101500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641764C2 publication Critical patent/RU2641764C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L2/00Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
    • A23L2/02Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation containing fruit or vegetable juices
    • A23L2/08Concentrating or drying of juices
    • A23L2/10Concentrating or drying of juices by heating or contact with dry gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B5/00Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat
    • F26B5/04Drying solid materials or objects by processes not involving the application of heat by evaporation or sublimation of moisture under reduced pressure, e.g. in a vacuum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B9/00Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards
    • F26B9/06Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards in stationary drums or chambers

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для концентрирования жидких пищевых продуктов и экстрактов путем их выпаривания в вакууме и может быть применено в условиях малых предприятий и фермерских хозяйств, лишенных парового снабжения. Устройство удаления влаги в вакууме включает емкость для концентрируемого продукта, испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, вертикальный и горизонтальный конденсаторы, сборник конденсата и насос, причем вертикальный и горизонтальный конденсаторы смонтированы внутри крышки испарителя и отделены от испарителя слоем теплоизоляции, вертикальный конденсатор выполнен в виде двух концентрически расположенных спиралей, соединенных через горизонтальный конденсатор. Технический результат изобретения заключается в уменьшении габаритных размеров устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам пищевой промышленности, а именно к оборудованию для концентрирования жидких пищевых продуктов и экстрактов путем их выпаривания в вакууме, и может быть применено в условиях малых предприятий и фермерских хозяйств, лишенных парового снабжения.
Известна вакуум-выпарная установка для концентрирования жидких пищевых продуктов путем их выпаривания в вакууме (Патент RU №2106889 С1, опубл. 20.03.1998) [1]. Установка включает узел выпаривания с водяной рубашкой, конденсатор, эжектор и сборник конденсата. Однако в данном устройстве узел выпаривания и конденсатор выполнены в виде отдельных блоков, соединенных между собой вакуумным шлангом, что увеличивает габаритные размеры устройства, а также объем работ и расход материала при его изготовлении.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство удаления влаги в вакууме, включающее испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, паропровод, вертикальный и горизонтальный конденсаторы, трубопровод, сборник конденсата и насос (Патент RU №2485423 С2, опубл. 20.06.2013 – прототип) [2].
Однако в данном устройстве испаритель, вертикальный и горизонтальный конденсаторы выполнены в виде отдельных блоков. Горизонтальный конденсатор соединен с испарителем паропроводов и трубопроводом с вертикальным конденсатором. Выполнение конденсаторов в виде отдельных блоков, а также применение паропровода и трубопровода, связывающих горизонтальный конденсатор с испарителем и вертикальным конденсатором, увеличивает габаритные размеры устройства, повышает объем работ и расход материала при его изготовлении. Кроме того, конденсация пара и охлаждение конденсата осуществляется на внутренних поверхностях трубок конденсаторов, что снижает эффективность использования охлаждающей поверхности и при неизменной мощности охлаждения повышает габаритные размеры конденсаторов и всего устройства.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в уменьшении габаритных размеров устройства, объема работ и расхода материала при его изготовлении за счет расположения вертикального и горизонтального конденсаторов внутри крышки испарителя, конденсации пара и охлаждения конденсата на внешних поверхностях трубок конденсаторов.
Это достигается тем, что в устройстве удаления влаги в вакууме, включающем емкость для концентрируемого продукта, испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, вертикальный и горизонтальный конденсаторы, сборник конденсата и насос, вертикальный и горизонтальный конденсаторы, смонтированы внутри крышки испарителя и отделены от испарителя слоем теплоизоляции, причем вертикальный конденсатор выполнен в виде двух концентрически расположенных спиралей, соединенных через горизонтальный конденсатор.
Монтаж вертикального и горизонтального конденсаторов внутри единого корпуса крышки испарителя исключает из устройства корпусы обоих конденсаторов. Использование общего корпуса крышки испарителя позволяет расположить вертикальный конденсатор концентрически с паропроводом, а горизонтальный конденсатор выполнить в виде спирали, соединяющей горизонтальный конденсатор со сборником конденсата, что обеспечивает их компактное расположение. Исключение корпусов двух конденсаторов, как и их компактное расположение внутри крышки испарителя, уменьшает габаритные размеры, сокращает объем работ и расход материала при изготовлении устройства.
Применение слоя теплоизоляции для отделения вертикального и горизонтального конденсаторов от испарителя позволяет максимально близко расположить зоны низкой и высокой температуры. Зона высокой температуры, создаваемая в испарителе, обеспечивает выпаривание концентрируемого продукта. Зона низкой температуры, создаваемая на поверхности спиралей конденсаторов, обеспечивает конденсацию пара и охлаждение конденсата. Применение теплоизоляционного слоя позволяет максимально приблизить конденсаторы к испарителю, что уменьшает габаритные размеры устройства, сокращает объем работ и расход материала при его изготовлении.
Выполнение вертикального конденсатора в виде двух концентрически расположенных спиралей из трубы малого диаметра позволяет увеличить охлаждающую поверхность при компактном расположении конденсатора внутри крышки испарителя. Спирали отделены друг от друга концентрически расположенной направляющей, что обеспечивает создание нисходящего и восходящего потоков пара. Пар, поступающий из испарителя в крышку, соприкасается с внешними поверхностями трубок сначала внутренней, а затем внешней спирали вертикального конденсатора. Основная масса пара нисходящего потока конденсируется на поверхности трубки внутренней спирали. Основная масса пара восходящего потока конденсируется на поверхности трубки внешней спирали. Небольшая часть пара конденсируется на спирали горизонтального конденсатора и на внутренней поверхности крышки испарителя, температура которой задается атмосферным воздухом. Исполнение вертикального конденсатора в виде двух концентрически расположенных спиралей с использованием внешней охлаждающей поверхности трубок повышает эффективность конденсации, что при неизменной мощности охлаждения уменьшает габаритные размеры, сокращает объем работ и расход материала при изготовлении как вертикального конденсатора, так и самого устройства.
Соединение концентрических спиралей вертикального конденсатора через горизонтальный конденсатор позволяет компактно расположить вертикальный и горизонтальный конденсаторы внутри крышки испарителя. При этом горизонтальный конденсатор, выполненный в виде спирали, расположен на дне крышки испарителя и отделен от испарителя слоем теплоизоляции. Конденсат, стекающий с трубок спиралей вертикального конденсатора и стенки крышки на дно крышки испарителя, охлаждается горизонтальным конденсатором. Соединение спиралей вертикального конденсатора спиралью горизонтального конденсатора повышает компактность, уменьшает габаритные размеры, сокращает объем работ и расход материала при изготовлении устройства.
На фиг. 1 изображена схема устройства удаления влаги в вакууме, подготовленного к работе, где 1 - емкость с концентрируемым жидким пищевым продуктом; 2 - испаритель с водяной рубашкой; 3 - брызгоуловитель; 4 - слой теплоизоляции; 5 - горизонтальный конденсатор; 6 - вертикальный конденсатор; 7 - паропровод; 8 - крышка испарителя; 9 - электронагреватель с терморегулятором; 10 - сборник конденсата; 11 - вакуумный насос; 12-15 - вакуумные вентили.
Устройство удаления влаги в вакууме работает следующим образом.
В загрузочную емкость 1 наливают концентрируемый пищевой продукт. При открытых вентилях 12-14 и закрытом вентиле 15 включают насос 11 и закачивают продукт из загрузочной емкости в испаритель 2. После загрузки отсекают испаритель от емкости 1 вентилем 12, понижают давление в устройстве до рабочего 3-4 кПа, включают нагреватель 9 и подают в спирали вертикального конденсатора 6, соединенные через горизонтальный конденсатор 5, охлаждающую жидкость. При нагреве концентрируемой жидкости пар из испарителя через паропровод 7 поступает в крышку 8 и конденсируется на внешних поверхностях спиралей конденсатора. Нисходящий поток пара конденсируется на внутренней спирали конденсатора 6, восходящий поток - на внешней спирали и частично на внутренней поверхности крышки 8 и на спирали горизонтального конденсатора. Со стенок спиралей конденсатора 6 и крышки конденсат стекает вниз на дно крышки и охлаждается конденсатором 5. Охлажденный конденсат через вентиль 13 поступает в сборник конденсата 10. Дно крышки отделено от потолка испарителя слоем теплоизоляции 4, что позволяет максимально близко расположить зоны высокой и низкой температуры устройства. По достижении кипения концентрируемой жидкости и начала конденсации вентилем 14 отсекают насос от сборника конденсата 10, открывают вентиль 15, выключают насос, повышают мощность нагрева и осуществляют выпаривание при выключенном насосе. В результате кипения жидкости остаточное давление в испарителе повышается, а в результате конденсации пара остаточное давление в крышке снижается. Под действием перепада давлений между испарителем и крышкой пар через брызгоуловитель 3 и паропровод 7 поступает в верхнюю часть крышки, конденсируется и охлаждается на спиралях конденсаторов. Конденсат поступает в сборник 10. По наполнению сборника перекрывают вентиль 13, открывают вентили 14 и 15, напускают атмосферный воздух в сборник и сливают из него конденсат. После слива конденсата перекрывают вентиль 15, включают насос, достигают рабочего разрежения в сборнике, открывают вентиль 13, добиваются поступления конденсата из крышки в сборник, перекрывают вентиль 14, открывают вентиль 15, выключают насос и продолжают процесс выпаривания. При необходимости в испаритель загружают новую партию концентрируемого продукта. Выпаривание завершают по прекращении поступления конденсата в сборник. При завершении выпаривания отключают нагрев, открывают вентиль 12, напускают атмосферный воздух, сливают конденсат из сборника и извлекают концентрат из испарителя.
Испытания предлагаемого устройства проведены при переработке яблочного сока.
Параметры устройства, использованного при испытаниях:
- габаритные размеры, мм: 280×350×670;
- рабочий объем испарителя, л - 6;
- диаметр трубки спиралей конденсаторов, мм - 10;
- суммарная площадь охлаждающей поверхности вертикального и горизонтального конденсаторов, м2 - 0,33;
- рабочий объем крышки испарителя, л - 2,8;
- удельная площадь охлаждающей поверхности конденсаторов по отношению к рабочему объему крышки испарителя, м2/л - 0,12;
- мощность нагрева, кВт - 2 кВт;
- охлаждение - от водопроводной сети;
- теплоизоляция - слой асбеста толщиной 14 мм, герметически закрытый с обеих сторон листовой нержавеющей сталью.
В загрузочную емкость 1 залито 4 л яблочного сока, предварительного нагретого до температуры 50°С. Насосом 11 сок загружен в испаритель при открытых вентилях 12-14 и закрытом вентиле 15. После загрузки перекрыт вентиль 12. Через 8 минут работы насоса разрежение в устройстве достигло 4 кПа, после чего включен нагреватель 9 и конденсатор 6 подключен к водопроводной сети. Через 6 минут нагрева в сборник начал поступать конденсат. В установившемся режиме температура и скорость выпаривания составили соответственно 42°С и 2,3 л/час. Время переработки сока составило 1 час 40 минут.
Технический результат изобретения заключается в уменьшении габаритных размеров устройства, объема работ и расхода материала при его изготовлении за счет расположения вертикального и горизонтального конденсаторов внутри крышки испарителя, конденсации пара и охлаждения конденсата на внешних поверхностях трубок конденсаторов.

Claims (1)

  1. Устройство удаления влаги в вакууме, включающее емкость для концентрируемого продукта, испаритель с электронагревателем и брызгоуловителем, вертикальный и горизонтальный конденсаторы, сборник конденсата и насос, отличающееся тем, что вертикальный и горизонтальный конденсаторы смонтированы внутри крышки испарителя и отделены от испарителя слоем теплоизоляции, причем вертикальный конденсатор выполнен в виде двух концентрически расположенных спиралей, соединенных через горизонтальный конденсатор.
RU2015101500A 2015-01-19 2015-01-19 Устройство удаления влаги в вакууме RU2641764C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101500A RU2641764C2 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Устройство удаления влаги в вакууме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101500A RU2641764C2 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Устройство удаления влаги в вакууме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015101500A RU2015101500A (ru) 2016-08-10
RU2641764C2 true RU2641764C2 (ru) 2018-01-22

Family

ID=56612628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101500A RU2641764C2 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Устройство удаления влаги в вакууме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641764C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677982C1 (ru) * 2018-02-09 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт" Способ вакуумного концентрирования соков прямого отжима
CN110881546A (zh) * 2019-12-19 2020-03-17 湖北星梦茶业股份有限公司 一种黑茶提取茶叶醋加工用提纯净化装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1722324A1 (ru) * 1989-06-07 1992-03-30 Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт молочной промышленности Устройство дл удалени газов из молока
RU2002435C1 (ru) * 1990-12-05 1993-11-15 Ignatchenko Ivan F Установка дл концентрировани соков
WO1994019967A1 (en) * 1993-03-11 1994-09-15 Donald Destefano Apparatus and method for recovering water from fruit
RU2485423C2 (ru) * 2011-09-23 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Устройство удаления влаги в вакууме

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1722324A1 (ru) * 1989-06-07 1992-03-30 Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт молочной промышленности Устройство дл удалени газов из молока
RU2002435C1 (ru) * 1990-12-05 1993-11-15 Ignatchenko Ivan F Установка дл концентрировани соков
WO1994019967A1 (en) * 1993-03-11 1994-09-15 Donald Destefano Apparatus and method for recovering water from fruit
RU2485423C2 (ru) * 2011-09-23 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Устройство удаления влаги в вакууме

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677982C1 (ru) * 2018-02-09 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт" Способ вакуумного концентрирования соков прямого отжима
CN110881546A (zh) * 2019-12-19 2020-03-17 湖北星梦茶业股份有限公司 一种黑茶提取茶叶醋加工用提纯净化装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015101500A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206995884U (zh) 一种制药用真空浓缩罐
RU2641764C2 (ru) Устройство удаления влаги в вакууме
CN104524793A (zh) 一种mvr蒸发器
CN104138670B (zh) 一种山楂总黄酮的提取浓缩工艺
RU2018144549A (ru) Ректификационная колонна для хладагента с выпуском и способ повышения эффективности
CN203886205U (zh) 低温浓缩装置
CN103301641B (zh) 循环利用热能的减压蒸发浓缩器
CN210612903U (zh) 一种新型药贴生产用球型浓缩器
CN203750196U (zh) 双效浓缩装置
CN204380287U (zh) 一种mvr蒸发器
CN203494188U (zh) 一种双效浓缩器
CN204017401U (zh) 一种超声提取与超声蒸发浓缩一体化设备
CN204411744U (zh) 用于异亮氨酸提取工艺中浓缩系统
CN202393258U (zh) 一种适用于真空蒸发、结晶系统的立式间接冷凝器
CN204380295U (zh) 一种蒸馏釜
CN208097432U (zh) 一种快速回收ky-405洁净母液中乙醇的装置
CN205235417U (zh) 一种蒸汽冷凝装置
CN205235475U (zh) 一种气液分离装置
CN104324509A (zh) 一种专用于洁净区药液水浴加热浓缩装置
CN207862321U (zh) 酒蒸馏装置
CN207061909U (zh) 一种可提高出水效率及防水垢生成的新型安全蒸馏水器
RU2647731C1 (ru) Мобильный аппарат для дистилляции жидкости
CN219469744U (zh) 一种高效蒸馏水制备装置
CN204445405U (zh) 一种利用压缩机余热的饮水机热管系统
CN109764735B (zh) 一种真空冷热双源发生器