RU68103U1 - Устройство сушки в вакууме - Google Patents

Устройство сушки в вакууме Download PDF

Info

Publication number
RU68103U1
RU68103U1 RU2007118236/22U RU2007118236U RU68103U1 RU 68103 U1 RU68103 U1 RU 68103U1 RU 2007118236/22 U RU2007118236/22 U RU 2007118236/22U RU 2007118236 U RU2007118236 U RU 2007118236U RU 68103 U1 RU68103 U1 RU 68103U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum chamber
feedstock
heat exchanger
hopper
vacuum
Prior art date
Application number
RU2007118236/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Боков
Владимир Викторович Гуськов
Сергей Львович Демин
Вадим Владимирович Карпушкин
Кирилл Юрьевич Орлов
Евгений Николаевич Попов
Павел Владимирович Солянкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Девелопмент"
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38958698&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU68103(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Девелопмент" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Девелопмент"
Priority to RU2007118236/22U priority Critical patent/RU68103U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68103U1 publication Critical patent/RU68103U1/ru
Priority to DE200820006609 priority patent/DE202008006609U1/de

Links

Classifications

    • 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
    • F26B5/041Drying 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 for drying flowable materials, e.g. suspensions, bulk goods, in a continuous operation, e.g. with locks or other air tight arrangements for charging/discharging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/02Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологическим процессам обезвоживания и сушки в вакууме, в том числе, к процессам обработки веществ и материалов, в выпарных машинах, вакуумных сушилках и может быть использовано для переработки и утилизации отходов птицеводческих и свиноводческих хозяйств, заводов, производящих спирт, пиво, а также в пищевой, медицинской, микробиологической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности. Предлагаемое устройство содержит вакуумную камеру 9 бункер 1 для исходного сырья, конденсор 14, бойлер 26 и бункер 21 готовой продукции. Бункер 1 для исходного сырья трубопроводом, с установленными в нем насосом 2 и клапаном 3, соединен с емкостью 4 дозатора 5. Вакуумная камера 9 снабжена технологическим теплообменником 10, который выполнен в виде нескольких горизонтальных плоских полых панелей. Также вакуумная камера 9 снабжена транспортной системой 11 для перемещения исходного сырья. В вакуумной камере 9 дозатор 5 установлен над краем верхней плоской полой панели технологического теплообменника 10. Вакуумная камера 9 снабжена герметичной крышкой 12, причем вакуумная камера 9 и герметичная крышка 12 выполнены полыми, для подачи в них теплоносителя. Вакуумная камера 9 трубопроводом 13 соединена через горячий контур конденсора 14 с емкостью 16 слива конденсата. В нижней и верхней части емкости 16 слива конденсата установлены трубопроводы с клапанами и насосами. У края нижней плоской панели технологического теплообменника 10 установлен бункер 19 выгрузки готовой продукции, который через шлюз 20 соединен с емкостью 21 для готовой продукции. 1 илл.

Description

Изобретение относится к технологическим процессам обезвоживания и сушки в вакууме, в том числе, к процессам обработки веществ и материалов, в выпарных машинах, вакуумных сушилках и может быть использовано для переработки и утилизации отходов птицеводческих и свиноводческих хозяйств, заводов, производящих спирт, пиво, а также в пищевой, медицинской, микробиологической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.
Известен способ и устройство сушки материалов в вакууме путем передачи тепловой энергии методом кондуктивного нагрева подогреваемых полок и отвода конденсата (патент РФ №2121638, F26В 5/04, 9/06 от 26.06.1997). В соответствии с этим патентом обезвоживание проводится в две стадии путем подвода тепла к подогреваемым полкам. На первой стадии устанавливают необходимый вакуум и затем осуществляется подогрев полок с материалом до температуры, не превышающей предельно допустимую температуру. На второй стадии при той же температуре полок вакуум понижают и сушку ведут до влажности материала не выше 5% и его температуры, близкой к температуре полок. Устройство содержит вакуумную камеру с полками для обезвоживаемого материала, подключенную через батарейный осушитель паровоздушной смеси к водокольцевому насосу и насосу глубокого вакуума, а также - к холодильной машине.
Недостатком данного технического решения являются не технологичность конструкции полок, большие потери тепловой энергии в батарейном осушителе паровоздушной смеси и холодильной машине.
Известна конструкция установки для низкотемпературного обезвоживания органических веществ в вакууме (патент РФ №2150058, F26В
5/06 от 19.01.99 г.). Конструкция этой установки содержит вакуумную камеру, в которой ярусами расположены теплообменники, выполненные в виде расположенных друг над другом дисков с лопатками, между которыми размещены полые диски с трубчатыми каналами для теплоносителя.
Недостатком данной установки является отсутствие систем утилизации тепла, уносимого парами испаренной влаги, а также низкая эффективность теплообменника, обусловленная наличием значительных тепловых потерь в течение нагрева и испарения.
Известно также устройство для вакуумного обезвоживания материалов (патент РФ №2246079, F26В 5/04 от 28.07.2003 г.), которое содержит вакуумную технологическую камеру с технологическими теплообменниками для нагрева исходного материала, узел загрузки исходного материала, вакуумный насос для откачки вакуумной технологической камеры, выходной теплообменник - конденсор, узел для сбора конденсата в виде двух последовательно соединенных герметичных емкостей и тепловой насос.
Недостатком данного устройства являются, отсутствие системы утилизации тепла, уносимого парами испаренной влаги, большие тепловые потери, что снижает эффективность и технологичность процесса обезвоживания исходного сырья.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в снижении энергоемкости и повышении эффективности процесса сушки исходного сырья, при получении экологически чистого готового продукта.
Поставленная задача решается тем, что устройство для сушки в вакууме содержит вакуумную камеру бункер для исходного сырья, вакуумную камеру, конденсор, бойлер и бункер готовой продукции. Бункер для исходного сырья трубопроводом, с установленными в нем насосом и клапаном, соединен с емкостью дозатора. Вакуумная камера снабжена технологическим теплообменником, который выполнен в виде нескольких горизонтальных плоских полых панелей. Также вакуумная камера снабжена
транспортной системой для перемещения исходного сырья. В вакуумной камере дозатор установлен над краем верхней плоской полой панели технологического теплообменника. Вакуумная камера снабжена герметичной крышкой, причем вакуумная камера и герметичная крышка выполнены полыми, для подачи в них теплоносителя. Вакуумная камера трубопроводом соединена через горячий контур конденсора с емкостью слива конденсата. В нижней и верхней части емкости слива конденсата установлены трубопроводы с клапанами и насосами. У края нижней плоской панели технологического теплообменника установлен бункер выгрузки готовой продукции, который через шлюз соединен с емкостью для готовой продукции. Бойлер системой трубопроводов соединен с технологическим теплообменником и полостями вакуумной камеры и герметичной крышки для их прогрева.
Целесообразно, в емкости дозатора установить датчик нижнего уровня исходного сырья и датчик верхнего уровня исходного сырья.
Целесообразно, транспортную систему выполнить в виде ряда скребковых транспортеров.
Для удобства обслуживания емкость слива конденсата снабжена водомерным стеклом.
Заявляемое устройство для сушки в вакууме содержит бункер 1 для исходного сырья, который соединен трубопроводом (на чертеже не обозначен) с емкостью 4 дозатора 5. В упомянутом трубопроводе установлены насос 2 и клапан 3. Емкость 4 дозатора 5 снабжена датчиком 6 нижнего уровня исходного сырья и датчиком 7 верхнего уровня исходного сырья. В вакуумной камере 9 расположены технологический теплообменник 10 и транспортная система 11 для перемещения исходного сырья по технологическому теплообменнику 10. Технологический теплообменник 10 выполнен в виде нескольких горизонтальных плоских полых панелей, внутрь которых подается горячий теплоноситель для нагрева исходного сырья.
Транспортная система 11, например, может быть выполнена в виде ряда скребковых транспортеров.
Вакуумная камера 9 герметично закрывается крышкой 12. Вакуумная камера 9 трубопроводом 13 соединена с горячим контуром конденсора 14, который в свою очередь трубопроводом 15 соединен с емкостью 16 слива конденсата. В верхней части емкости 16 установлен трубопровод с клапаном 17 и вакуумным насосом 18. Дозатор 5 подачи исходного сырья установлен в вакуумной камере 9 над верхней плоской полой панелью технологического теплообменника 10 у ее края. У края нижней плоской полой панели технологического теплообменника 10 установлен бункер 19 выгрузки готовой продукции, который через шлюз 20 соединен с емкостью 21 для готовой продукции.
Технологический теплообменник 10 через трубопроводы 22 и 23 соединен с бойлером 26. При этом в трубопроводе 22 установлен расходомер 24 и насос 25. Бойлер 26 соединен трубопроводом с вентилями 27 и 28 с полостью вакуумной камеры 9 и полостью крышки 12 для их прогрева.
В нижней части емкости 16 слива конденсата установлен трубопровод с клапаном 29 и насосом 30 для откачки конденсата. Для удобства обслуживания емкость 16 снабжена водомерным стеклом 31.
Холодный контур конденсора 14 соединен трубопроводом, в котором установлен расходомер 32, с внешней системой слива холодной воды и вторым трубопроводом с внешней системой подачи холодной воды.
Для измерения и контроля потоков тепла в технологическом теплообменнике 10 в трубопроводах бойлера 26 установлены датчики температуры 33 и 34. В трубопроводе холодного контура конденсора 14 также установлены датчики температуры 35 и 36.
Вакуумная камера 9 снабжена датчиком давления 37 и клапаном 38 для напуска воздуха.
Устройство работает следующим образом.
Для вывода устройства на рабочий режим включается вакуумный насос 18, открывается клапан 17 и идет откачка воздуха из вакуумной камеры 9 через емкость 16 слива конденсата и горячий контур конденсора 14 по трубопроводу 15 и трубопроводу 13 до рабочего давления, которое контролируется датчиком давления 37. В бойлере 26 теплоноситель нагревается до рабочей температуры. Контроль температуры осуществляется датчиком 33 температуры. В качестве теплоносителя используется вода. Теплоноситель насосом 25 подается через расходомер 24 по трубопроводу 22 в технологический теплообменник 10. Одновременно открывают вентили 27 и 28 и теплоноситель поступает в полости вакуумной камеры 9 и крышки 12 для их прогрева. В холодный контур конденсора 14 подается холодная вода. После достижения в вакуумной камере 9 рабочего давления, измеряемого с помощью датчика давления 37, и рабочей температуры теплоносителя, измеряемой с помощью датчика температуры 33, установка готова к работе.
Исходное сырье загружается в бункер 1 и насосом 2 подается в емкость 4, при этом открывается клапан 3. Исходное сырье подается в емкость 4 до момента срабатывания датчика 7 верхнего уровня, одновременно клапан 3 закрывается и отключается насос 2, что исключает переполнение емкости 4. При заполнении емкости 4 исходное сырье поступает в дозатор 5, который подает исходное сырье дозами внутрь вакуумной камеры 9 на край верхней горизонтальной плоской полой панели технологического теплообменника 10. Транспортная система 11, например, выполненная в виде ряда скребковых транспортеров, перемещает исходное сырье по горизонтальным плоским полым панелям технологического теплообменника 10 от места загрузки к месту выгрузки уже готового продукта, который поступает в бункер 19 выгрузки. Из бункера 19 выгрузки готовый продукт через шлюз 20 поступает в емкость 21 для готовой продукции.
Процесс подачи исходного сырья в вакуумную камеру 9 идет до срабатывания датчика 6 нижнего уровня емкости 4. При срабатывании датчика 6 нижнего уровня открывается клапан 3 и включается насос 2 и в емкость 4 начинает поступать исходное сырье из бункера 1 до нового срабатывания датчика 7 верхнего уровня. Такая подача исходного сырья позволяет сделать процесс сушки непрерывным.
В процессе транспортирования по горизонтальным плоским полым панелям технологического теплообменника обрабатываемое сырье получает от них тепло и перемешивается. Получаемое тепло расходуется на испарение влаги из исходного сырья. Испаряемая влага в виде пара откачивается из вакуумной камеры 9 через горячий контур конденсора 14 по трубопроводу 13 и 15 вакуумным насосом 18. При поступлении пара по горячему контуру в конденсор 14 происходит его охлаждение и конденсация. Полученный таким образом конденсат из конденсора 14 стекает по трубопроводу 15 в емкость 16 слива конденсата. Расположенный в нижней части емкости 16 трубопровод с клапаном 29 и насосом 30 позволяет скачивать конденсат из конденсора 14. Для удобства контроля уровня конденсата в емкости 16, она снабжена смотровым стеклом 31. При достижении конденсатом нижнего уровня в емкости 16 закрывается клапан 29 и одновременно выключается насос 30, что позволяет избежать попадания атмосферного воздуха в вакуумную камеру 9.
В процессе работы устройства с помощью датчика 37 осуществляется контроль давления в вакуумной камере 9, а по датчикам 33 и 34 температуры и расходомеру 24 контролируется количество подводимого тепла к технологическому теплообменнику 10. Работа конденсора 14 и отводимого тепла из устройства осуществляется с помощью датчиков температуры 35 и 36 и расходомера 32.
При завершении работы устройства напуск воздуха в вакуумную камеру 9 осуществляется через открытый клапан 38.
В зависимости от исходного сырья устройство может работать в нескольких режимах.
При использовании в качестве исходного сырья органических отходов, куриного помета, свиного навоза, жома оливок и винограда, свеклы, сахарного дефеката для эффективной работы устройства, то есть с его максимальной производительностью, температуру теплообменника 9 целесообразно устанавливать равной от 88°С до 90°С при давлении в вакуумной камере 9 от 150 мм.рт.ст. до 200 мм.рт.ст. Исходное сырье сушат до влажности от 12% до 14%, при такой влажности готовый продукт имеет наилучшую сохранность. Вышеописанные режимы работы устройства позволяют получить экологически чистый готовый продукт без патогенной микрофлоры, в том числе вирусов птичьего гриппа, при сохранении органических веществ исходного сырья.
При использовании в качестве исходного сырья овощей, фруктов и других пищевых продуктов устанавливают температуру теплообменника 10 от 40°С до 60°С и давлении в вакуумной камере 9 от 60 мм.рт.ст. до 120 мм.рт.ст. Конечная влажность готового продукта обычно также составляет от 12% до 14%. Такие режимы обработки позволяют получить экологически чистый конечный продукт и сохранить в нем наибольшее количество витаминов и других полезных веществ исходного сырья.
Заявляемое устройство позволяет производить сушку исходного сырья при низких температурах, при которых не происходит частичного сгорания исходного сырья, то есть в готовом продукте не образуются продукты сгорания - канцерогены.

Claims (4)

1. Устройство для сушки в вакууме содержит бункер для исходного сырья, вакуумную камеру, конденсор, бойлер и бункер готовой продукции, бункер для исходного сырья, который трубопроводом, с установленными в нем насосом и клапаном, соединен с емкостью дозатора, вакуумную камеру с установленными в ней технологическим теплообменником, выполненным в виде нескольких горизонтальных плоских полых панелей, и транспортной системой для перемещения исходного сырья, при этом дозатор установлен в вакуумной камере над краем верхней плоской полой панели технологического теплообменника, вакуумная камера снабжена герметичной крышкой, причем вакуумная камера и герметичная крышка выполнены полыми, для подачи в них теплоносителя, вакуумная камера трубопроводом соединена через горячий контур конденсора с емкостью слива конденсата, в нижней верхней части которой установлены трубопроводы с клапанами и насосами, у края нижней плоской панели технологического теплообменника установлен бункер выгрузки готовой продукции, который через шлюз соединен с емкостью для готовой продукции, бойлер системой трубопроводов соединен с технологическим теплообменником и полостями вакуумной камеры и герметичной крышки для их прогрева.
2. Устройство по п.1, в котором емкость дозатора снабжена датчиком нижнего уровня исходного сырья и датчиком верхнего уровня исходного сырья.
3. Устройство по п.1, в котором транспортная система выполнена в виде ряда скребковых транспортеров.
4. Устройство по п.1, в котором для удобства обслуживания емкость слива конденсата снабжена водомерным стеклом.
Figure 00000001
RU2007118236/22U 2007-05-17 2007-05-17 Устройство сушки в вакууме RU68103U1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118236/22U RU68103U1 (ru) 2007-05-17 2007-05-17 Устройство сушки в вакууме
DE200820006609 DE202008006609U1 (de) 2007-05-17 2008-05-15 Anlage zur Vakuumtrocknung

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118236/22U RU68103U1 (ru) 2007-05-17 2007-05-17 Устройство сушки в вакууме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68103U1 true RU68103U1 (ru) 2007-11-10

Family

ID=38958698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007118236/22U RU68103U1 (ru) 2007-05-17 2007-05-17 Устройство сушки в вакууме

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE202008006609U1 (ru)
RU (1) RU68103U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109953108A (zh) * 2017-12-25 2019-07-02 盐城市怡美食品有限公司 新鲜海鱼注射嫩化真空脱水干燥一体机
RU199951U1 (ru) * 2020-04-06 2020-09-29 Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Девелопмент" Вакуумная камера устройства для сушки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109953108A (zh) * 2017-12-25 2019-07-02 盐城市怡美食品有限公司 新鲜海鱼注射嫩化真空脱水干燥一体机
RU199951U1 (ru) * 2020-04-06 2020-09-29 Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Девелопмент" Вакуумная камера устройства для сушки

Also Published As

Publication number Publication date
DE202008006609U1 (de) 2008-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN2911567Y (zh) 微波带式真空干燥机
WO2017023169A2 (en) Manure processing apparatus for the processing of poultry manure to a fertilizer
CN105352271A (zh) 基于超导热管的真空脉动干燥装置
CN108106373A (zh) 一种微波真空冷冻干燥装置及其使用方法
RU68103U1 (ru) Устройство сушки в вакууме
CN215412775U (zh) 一种用于植物提取的干燥设备
RU199951U1 (ru) Вакуумная камера устройства для сушки
US10240866B2 (en) Vacuum rotary automatic dryer for fruits, vegetables, grains, herbs, medicines and granulate
CN209042959U (zh) 一种高耐用真空冷冻干燥机
CN103301641A (zh) 循环利用热能的减压蒸发浓缩器
US11813555B2 (en) Distillation apparatus and method for extraction of volatile components from biological material, especially from plants
RU2300718C1 (ru) Устройство для низкотемпературного обезвоживания материалов в вакууме
RU166946U1 (ru) Установка для термовакуумно-импульсной сушки пищевых материалов
CN211903512U (zh) 一种带自动上下料系统的冻干机
RU190149U1 (ru) Устройство инфракрасной сушки сельскохозяйственного сырья при пониженном давлении
ES2347397B1 (es) Instalacion para el secado al vacio.
RU2716056C1 (ru) Энергоэффективная конвективно-вакуум-импульсная сушильная установка с тепловыми аккумуляторами
RU2246079C1 (ru) Способ низкотемпературного вакуумного обезвоживания материалов и устройство для его осуществления
CN102589269A (zh) 自由能热泵真空干燥成套设备
EP1998128B1 (en) System for organic substances dehydration at low temperature and vacuum conditions
DK2020580T3 (en) Process for reprocessing of silage
CN214892197U (zh) 一种具有多点温度检测的冻干机
CN202511587U (zh) 自由能热泵真空干燥成套设备
EP1998127B1 (en) Method and system for dehydration and drying at vacuum conditions
CN217083098U (zh) 一种连续滚筒快速冻干机