RU2769134C1 - Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ - Google Patents
Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2769134C1 RU2769134C1 RU2021126132A RU2021126132A RU2769134C1 RU 2769134 C1 RU2769134 C1 RU 2769134C1 RU 2021126132 A RU2021126132 A RU 2021126132A RU 2021126132 A RU2021126132 A RU 2021126132A RU 2769134 C1 RU2769134 C1 RU 2769134C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fine
- resonator
- shell
- module
- modules
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23N—MACHINES OR APPARATUS FOR TREATING HARVESTED FRUIT, VEGETABLES OR FLOWER BULBS IN BULK, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PEELING VEGETABLES OR FRUIT IN BULK; APPARATUS FOR PREPARING ANIMAL FEEDING- STUFFS
- A23N17/00—Apparatus specially adapted for preparing animal feeding-stuffs
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02B—PREPARING GRAIN FOR MILLING; REFINING GRANULAR FRUIT TO COMMERCIAL PRODUCTS BY WORKING THE SURFACE
- B02B3/00—Hulling; Husking; Decorticating; Polishing; Removing the awns; Degerming
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Apparatuses For Bulk Treatment Of Fruits And Vegetables And Apparatuses For Preparing Feeds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к зерноперерабатывающему оборудованию, предназначенному для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Установка содержит поярусно расположенные модули, первый из которых представлен в виде загрузочного бункера 2 с заслонкой над вертикально расположенным цилиндрическим корпусом 1, имеющим мелкоячеистое ситовое основание 4, под которым закреплено сплошное основание 5 со сливным патрубком. С боковой поверхности корпуса 1 по спирали установлены распылительные форсунки 3. Второй модуль состоит из вертикально расположенного цилиндрического объемного резонатора 6 из неферромагнитного материала. На боковой поверхности резонатора по спирали со сдвигом на 90 градусов установлены маломощные магнетроны 7 с воздушным охлаждением, излучатели которых направлены внутрь. Внутри резонатора 6 соосно расположен фторопластовый шнек 8 с электроприводом и с направляющими неферромагнитными патрубками 9, 8 между первым и третьим модулями. Винтовая поверхность фторопластового шнека 8 покрыта мелкозернистым абразивным материалом. Третий модуль выполнен в виде горизонтально расположенного цилиндра 10 с выгрузным патрубком 11 и соосно расположенным комплектом вентиляторных лопастей 12. Лопасти покрыты мелкозернистым абразивным материалом и вращаются от электропривода 13. Использование изобретения позволит повысить качество шелушения зерна. 4 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится агропромышленному комплексу, в частности к зерноперерабатывающему оборудованию, предназначенному для шелушения зерна.
Известно, что рапсовое масло, произведенное из не шелушенных семян без глубокой переработки, не рекомендуется использовать для пищевых целей. Поэтому подготовка семян рапса к отжиму масла путем отделения семенной оболочки от масличного ядра нетрадиционным методом, позволяющим повысить качество рапсового масла и жмыха, является актуальной задачей.
С помощью существующих шелушильных машин для зерновых культур шелушить семян рапса не удается из-за особых физических свойств: хрупкости, низкой влажности (4-6%), мелких семян (1 мм). В этих машинах предусмотрены следующие три способа шелушения: сжатием и сдвигом; многократным ударом; истиранием оболочек [1]. В настоящее время шелушение семян рапса на предприятиях проводят в вальцовых мельницах, где происходит измельчение масляных ядер в большом количестве и отделение всего 50% лузги. Для снижения хрупкости ядра и выхода дробленых фракций, семена рапса подвергают гидротермической обработке.
К процессу шелушения семян рапса предъявляют два основных требования: качественное отделение лузги от ядра; сохранность целостности ядра. Основные фракции - это шелушенное ядро, оболочка (лузга) и мучка (мелкие частицы ядра и лузги). Ниже проанализированы прототипы установок для шелушения семян рапса.
Известна установка для шелушения рапса в ЭМПСВЧ (патент №2710063) [2]. В цилиндрическом корпусе, имеющем прорезь вдоль боковой поверхности и содержащем загрузочную емкость с заслонкой и с распылителем, соосно установлен шлифовальный лепестковый барабан. В цилиндрический перфорированный резонатор, соосно установлены поярусно расположенные вращающиеся диски из мелкозернистого абразивного материала.
Первый модуль обеспечивает распыление воды и предварительное шлифование рапса с помощью лепестков из абразивного материала, установленных на барабане.
Второй модуль обеспечивает:
- возбуждение ЭМПСВЧ в резонаторе;
- истирание оболочки рапса с помощью мелкозернистого абразивного диска в процессе диэлектрического нагрева;
- шелушение оболочки рапса при многократном ударе о перфорированный резонатор, за счет центробежной силы при вращении диска;
- отделение и удаление лузги от ядра за счет перфорации резонатора;
- высыпание, за счет обеспечения определенного угла наклона модуля, шелушенного ядра через запредельный волновод;
- электромагнитную безопасность за счет экранирующего корпуса и запредельных волноводов, используемых вместо подающих и выгрузных патрубков.
В данной установке согласовать производительность между модулями очень сложно.
Известны ударные шелушители JHI, предназначенные для шелушения масличных культур, у которых ядро плотно не прилегает к шелухе (конопля, подсолнечник и т.п.). Если ядро плотно прилегает к оболочке, то рекомендуют шелушитель JHP. [3]. Энергетические затраты при этом составляют 20-25 кВт ч/т. Такое оборудование достаточно дорогое для агропредприятий и не позволяет качественно шелушить хрупкие семена рапса.
Анализ существующих технологий и технических средств шелушения семян масличных культур показывает, что наиболее прогрессивным методом в настоящее время является экструзионно-прессовый способ переработки рапса [4]. Но потребляемая мощность установки достаточно высокая.
Нами предлагается инновационная идея - совмещать три способа шелушения семян с воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) с одновременным распылением воды. Суть заключается в том, что при диэлектрическом нагреве увлажненная до 5-6% оболочка семян рапса отделяется от ядра, так как градиенты влажности, температуры и давления направлены с центра ядра к периферии, при этом происходит сохранение целостности ядра при многократном ударе, а оболочка отделяется и истирается об абразивные материалы.
Технической задачей является разработка установки для отделения оболочки увлажненных семян рапса за счет истирания об абразивные транспортирующие поверхности и многократного механического удара в процессе воздействия ЭМПСВЧ с последующим удалением лузги.
Научную новизну представляют:
- способ шелушения семян рапса, совмещенный с микроволновой технологией, позволяющий максимально отделить оболочку от ядра с сохранением целостности при низких эксплуатационных затратах;
- конструкционное исполнение взаимосвязанных трех модулей установки, реализующих совмещение способов шелушения многократного удара и истирания увлажненных оболочек рапса с процессом воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
Технический результат достигается тем, что установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ содержит поярусно расположенные модули, первый из которых представлен в виде загрузочного бункера с заслонкой над вертикально расположенным цилиндрическим корпусом с мелкоячеистым ситовым основанием, под которым прикреплено сплошное основание со сливным патрубком,
при этом с боковой поверхности корпуса по спирали установлены распылительные форсунки,
а второй модуль состоит из вертикально расположенного цилиндрического объемного резонатора из неферромагнитного материала, на боковую поверхность которого по спирали со сдвигом на 90 градусов, установлены маломощные магнетроны с воздушным охлаждением, излучатели которых направлены внутрь,
а внутри резонатора соосно расположен фторопластовый шнек с электроприводом и с направляющими диэлектрическими патрубками между первым и третьим модулями,
причем третий модуль выполнен в виде горизонтально расположенного цилиндра с выгрузным патрубком и соосно расположенным комплектом вентиляторных лопастей, вращающихся от электропривода,
при этом винтовая поверхность фторопластового шнека и вентиляторные лопасти покрыты мелкозернистым абразивным материалом.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, на которых представлено:
схематическое изображение установки для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ (фиг. 1);
пространственное изображение первого модуля установки для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ (фиг. 2;
пространственное изображение второго модуля установки для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ (фиг. 3).
схематическое изображение третьего модуля (фиг. 4).
Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ содержит:
цилиндрический корпус 1; загрузочный бункер 2; форсунки 3; ситовое основание 4; сплошное основание со сливным патрубком 5; цилиндрический объемный резонатор 6; маломощные магнетроны с воздушным охлаждением 7; фторопластовый шнек 8; направляющие неферромагнитные патрубки 9 и 14; цилиндрический корпус 10; выгрузной патрубок 11; комплект лопастей 12 на валу электропривода 13.
Установка состоит из трех поярусно установленных модулей (фиг. 1).
Первый модуль представлен в виде загрузочного бункера 2 с заслонкой над вертикально расположенным цилиндрическим корпусом 1 с мелкоячеистым ситовым основанием 4, под которым прикреплено сплошное основание 5 со сливным патрубком. С боковой поверхности цилиндрического корпуса по спирали установлены распылительные форсунки 3.
Второй модуль состоит из вертикально расположенного цилиндрического объемного резонатора 6 из неферромагнитного материала, на боковую поверхность которого по спирали со сдвигом на 90 градусов, установлены маломощные магнетроны 7 с воздушным охлаждением, излучатели которых направлены внутрь резонатора 6.
Внутри объемного резонатора 6 соосно расположен фторопластовый шнек 8 с электроприводом и с направляющими патрубками 9, 14 между первым 1 и третьим 10 модулями из неферромагнитного материала. Причем винтовая поверхность фторопластового шнека 8 покрыта мелкозернистым абразивным материалом.
Третий модуль выполнен в виде горизонтально расположенного цилиндра 10 с выгрузным патрубком 11 и соосно расположенным комплектом вентиляторных лопастей 12, покрытых мелкозернистым абразивным материалом и вращающихся от электропривода 13.
Установка работает следующим образом.
Первый модуль. Включить электропривод 13 вентиляторных лопастей 12. Далее включить электропривод диэлектрического шнека 8. Включить распылительные форсунки 3, для увлажнения семян с регулируемой производительностью. Загрузить бункер 2 семенами рапса и открыть заслонку, позволяющую регулировать поток. В процессе передвижения семян рапса с загрузочного бункера через первый модуль происходит увлажнение семян до 6-7% водой. Далее увлажненное сырье попадает через направляющий неферромагнитный патрубок 14 во второй модуль, а остатки воды стекают через ситовое основание 4 на сплошное основание 5 и выводятся за пределы корпуса 1 через сливной патрубок. Если семена рапса в объемном резонаторе 6 есть, то можно включить магнетроны 7.
Второй модуль. Увлажненные в первом модуле семена рапса с помощью фторопластового шнека 8 определенной скоростью транспортируется вдоль цилиндрического резонатора 6, подвергаются воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) (2450 МГц, длина волны 12,24 см). Доза воздействия регулируется изменением мощности генераторов 7 и производительности шнека 8. Размещение нескольких магнетронов со сдвигом на 90 градусов по высоте объемного резонатора позволяет увеличить равномерность нагрева семян рапса во фторопластовом шнеке 8 за счет увеличения числа возбуждаемых видов колебаний в резонаторе 6. Для избежания передачи СВЧ энергии из одного волновода в другой, магнетроны размещали на боковой поверхности со сдвигом по периметру и высоте резонатора (по спирали). В связи с тем, что оболочка семян рапса увлажнена в первом модуле, значит, градиент влажности с оболочки направлен в сторону ядра. Одновременно под воздействием ЭМПСВЧ градиенты влажности, температуры и давления будут направлены с центра ядра рапса к периферии (к оболочке). Такое противоположное направление градиентов влажности в компонентах семян рапса способствует отделению оболочки от ядра, которое становится менее хрупкой. Причем покрытая мелкозернистым абразивным материалом винтовая поверхность фторопластового шнека способствует истиранию оболочки. Цилиндрический резонатор 6, выполняет одновременно функцию экранирующего корпуса.
Третий модуль. Частично шелушенные семена рапса и лузга через направляющий неферромагнитный патрубок 9 попадает в третий модуль. Он предназначен для шелушения оболочки рапса за счет многократного удара и истирания, отделения лузги от ядра. Так как вентиляторные лопасти 12 покрыты мелкозернистым абразивным материалом, поэтому в процессе их вращения происходит окончательное шелушение рапса за счет многократного удара и истирания. Лопасти обеспечивают турбулентное завихрение потока воздуха. Шелушенные семена рапса и лузги удаленные через патрубок 11 подлежат к сепарированию.
Итак, разработано конструкционное исполнение установки для шелушения семян рапса путем истирания и многократного удара в процессе воздействия ЭМПСВЧ на увлажненные семена, позволяющего отделения оболочки от ядра за счет избирательного диэлектрического нагрева. Такая технология шелушения позволяет сохранить органолептические показатели, а, следовательно, питательную ценность, так как под воздействием высокой температуры рапс находится всего 10-15 с во втором модуле. При этом за счет высокой напряженности электрического поля в резонаторе, рапс обеззараживаются.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Бутковский, В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства / В.А. Бутковский, Е.М. Мельников. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 67-72.
2. Патент №2710063 РФ, МПК ВО2В 3/00. Установка для шелушения рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты / Шамин Е.А., Михайлова О.В., Белова М.В., Анисимова М.А., Коробков А.Н.; заявитель и патентообладатель НГИЭУ (RU). - №2019109760; заявл. 15.03.2019. Бюл. №36 от 24.12.19.
3. JHI Ударные шелушители - JK Machinery s.r.o [электронный ресурс]. - Режим доступа: [jk-machinery.ru>mashiny/jhi-udarnye-shelushiteli/], (дата обращения 16.03.2021).
4. Современные технологии переработки рапса.[электронный ресурс]. - Режим доступа: [oilbranch.com>publ/view/191.html], (дата обращения 16.03.2021).
Claims (1)
- Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты, характеризующаяся тем, что содержит поярусно расположенные модули, первый из которых представлен в виде загрузочного бункера с заслонкой над вертикально расположенным цилиндрическим корпусом, имеющим мелкоячеистое ситовое основание, под которым закреплено сплошное основание со сливным патрубком, а с боковой поверхности корпуса по спирали установлены распылительные форсунки, при этом второй модуль состоит из вертикально расположенного цилиндрического объемного резонатора из неферромагнитного материала, на боковой поверхности которого по спирали со сдвигом на 90 градусов установлены маломощные магнетроны с воздушным охлаждением, излучатели которых направлены внутрь, причем внутри резонатора соосно расположен фторопластовый шнек с электроприводом и с направляющими диэлектрическими патрубками между первым и третьим модулями, а третий модуль выполнен в виде горизонтально расположенного цилиндра с выгрузным патрубком и соосно расположенным комплектом вентиляторных лопастей, вращающихся от электропривода, при этом винтовая поверхность фторопластового шнека и вентиляторные лопасти покрыты мелкозернистым абразивным материалом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021126132A RU2769134C1 (ru) | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021126132A RU2769134C1 (ru) | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2769134C1 true RU2769134C1 (ru) | 2022-03-28 |
Family
ID=81075953
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021126132A RU2769134C1 (ru) | 2021-09-06 | 2021-09-06 | Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2769134C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2798570C1 (ru) * | 2022-10-22 | 2023-06-23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | СВЧ установка для шелушения семян рапса |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050136173A1 (en) * | 2003-12-17 | 2005-06-23 | Theodore Korolchuk | Process for producing an ultrafine-milled whole-grain wheat flour and products thereof |
RU2584029C1 (ru) * | 2015-01-27 | 2016-05-20 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Установка для обеззараживания и шелушения зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты |
RU2641705C1 (ru) * | 2016-12-09 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "НГИЭИ-ЭНЕРГО" (ООО "НГИЭИ-ЭНЕРГО") | Сверхвысокочастотная установка для обеззараживания сыпучего сырья в непрерывном режиме |
RU2710063C1 (ru) * | 2019-04-02 | 2019-12-24 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Установка для шелушения рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты |
-
2021
- 2021-09-06 RU RU2021126132A patent/RU2769134C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050136173A1 (en) * | 2003-12-17 | 2005-06-23 | Theodore Korolchuk | Process for producing an ultrafine-milled whole-grain wheat flour and products thereof |
RU2584029C1 (ru) * | 2015-01-27 | 2016-05-20 | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Академия технологии и управления" | Установка для обеззараживания и шелушения зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты |
RU2641705C1 (ru) * | 2016-12-09 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "НГИЭИ-ЭНЕРГО" (ООО "НГИЭИ-ЭНЕРГО") | Сверхвысокочастотная установка для обеззараживания сыпучего сырья в непрерывном режиме |
RU2710063C1 (ru) * | 2019-04-02 | 2019-12-24 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Установка для шелушения рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2798570C1 (ru) * | 2022-10-22 | 2023-06-23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | СВЧ установка для шелушения семян рапса |
RU2817881C1 (ru) * | 2023-07-20 | 2024-04-22 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Оборудование для термообработки вторичного мясного сырья в диафрагмированном резонаторе воздействием электрофизических факторов |
RU2825763C1 (ru) * | 2024-04-16 | 2024-08-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) | Шелушитель семян рапса с СВЧ энергоподводом в тороидальный резонатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3734752A (en) | Processing cereal grains and seeds by a semi-dry milling method | |
CN109622105A (zh) | 一种多功能大米加工筛糠装置及筛糠方法 | |
TW200829335A (en) | Method of and apparatus for processing corn grains for production of ethanol | |
RU2477179C1 (ru) | Измельчитель замоченного зерна сои | |
US9282763B2 (en) | Apparatus for removing hulls from nuts | |
CN103920555A (zh) | 一种苦荞麦非热脱壳方法及其脱壳装置 | |
KR102375900B1 (ko) | 다기능 탈곡기 | |
RU2769134C1 (ru) | Установка для отделения оболочки семян рапса в процессе воздействия ЭМПСВЧ | |
CN111248453A (zh) | 葵花籽脱壳机 | |
RU2710063C1 (ru) | Установка для шелушения рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты | |
RU2339280C1 (ru) | Устройство для разрушения скорлупы кедрового ореха | |
US7246762B2 (en) | Process of forming corn flaking grits of improved quality with minimization of production of corn doubles | |
RU2798570C1 (ru) | СВЧ установка для шелушения семян рапса | |
JP2007209937A (ja) | 表面処理粒状物の製造装置、方法および表面処理粒状物 | |
RU2825763C1 (ru) | Шелушитель семян рапса с СВЧ энергоподводом в тороидальный резонатор | |
US20040247756A1 (en) | Modified brown rice and method of producing the same | |
JP2007275791A (ja) | 精穀装置 | |
CN210382521U (zh) | 一种薯类块茎原料的制浆设备 | |
Imthiyas et al. | Design of muskmelon seed peeling machine | |
RU191291U1 (ru) | Центробежный шелушитель семян зерновых культур | |
Solanki et al. | Optimization of dehulling parameters using indigenous oat dehulling machine | |
Marouzé et al. | Designing a fonio mill; screening an operating principle and its validation | |
KR200404178Y1 (ko) | 콩 탈곡기 | |
US6586036B1 (en) | Process for increasing the rate of hydration of food crop seeds | |
CN220111130U (zh) | 一种谷物脱壳破碎装置 |