
- •Оборудование для ведения тепломассообменных процессов
- •Глава 15 Аппараты для темперирования, повышения концентрациИ и экструдирования пищевых сред
- •15.1. Научное обеспечение процессов темперирования, повышения концентрациИ и экструдирования пищевых сред
- •15.2. Классификация оборудования
- •15.3. Аппараты для нагревания, уваривания и варки пищевых сред
- •Техническая характеристика аппарата ктп-2
- •Техническая характеристика варочного аппарата ва-800м
- •Техническая характеристика вакуумного горизонтального котла фирмы «Атлас»
- •Техническая характеристика шнекового аппарата я8-флк-3
- •Техническая характеристика измельчителя-плавителя (экспульсора)
- •15.4. Выпарные аппараты и установки
- •Техническая характеристика аппарата типа ваг
- •Техническая характеристика выпарных аппаратов типа вц
- •Техническая характеристика пленочного прямоточного выпарного аппарата вапп-1250
- •Техническая характеристика выпарного аппарата типа мзс-320
- •Техническая характеристика горизонтального вакуум-аппарата ж4-фпа
- •Техническая характеристика унифицированного змеевикового вакуум-аппарата
- •С концентратором
- •15.5. Развариватели крахмалосодержащего сырья
- •Техническая характеристика паросепаратора
- •15.6. Заторные и сусловарочные аппараты
- •15.7. Ошпариватели и бланширователи для фруктов и овощей
- •Техническая характеристика шнекового ошпаривателя
- •15.8. Автоклавы, пастеризаторы и стерилизаторы
- •Техническая характеристика установки а2-кпо
- •Техническая характеристика электропастеризатора а1-опэ-250
- •15.9. Экструдеры
- •15.10. Техника будущего: Новые технические решения технологических задач
- •Контрольные вопросы
- •Свинья под дубом (басня)
Техническая характеристика электропастеризатора а1-опэ-250
Производительность, л/ч 250
Температура, С:
молока начальная 10…35
пастеризации 81±2
конечная молока при охлаждении ледяной водой 4…6
Продолжительность обработки в секции ИК-нагрева, с 2…4
Габаритные размеры, мм 16008001500
Масса, кг 300
Технологический процесс состоит из следующих последовательных этапов: стерилизация гидросистемы, пастеризация молока, мойка гидросистемы растворами щелочи и кислоты с промежуточным ополаскиванием водой.
Инженерные расчеты. Автоклавы и стерилизаторы рассчитывают на основе уравнения теплового баланса.
Производительность автоклава Па (шт/мин) определяют по формуле
,
где
nб
– количество банок, загружаемых в
автоклав, nб
= zcz;
– продолжительность полного цикла
работы автоклава, мин; zc
– число сеток в автоклаве,
–
число банок в сетке; а
– отношение высоты сетки к высоте банки
(принимается ближайшее целое меньшее
число); dc
– диаметр сетки, м; dб
– диаметр банки, м.
,
где 0 – продолжительность загрузки автоклава, мин; 1 – продолжительность повышения температуры, мин; 2 – продолжительность собственно стерилизации, мин; 3 – продолжительность снижения давления и охлаждения продукта, мин; 4 – продолжительность разгрузки автоклавов, мин.
Тепловым расчетом автоклава определяют расход пара на стерилизацию и расход охлаждающей воды.
Уравнение теплового баланса автоклава имеет вид
Qобщ = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6.
Количество теплоты на нагревание автоклава Q1 (Дж) рассчитывают по формуле
,
где m1 – масса автоклава, кг; с1 – теплоемкость стали, Дж/(кг°С); t1 – начальная температура автоклава, °С; tc – температура стерилизации, °С.
Количество теплоты на нагревание сеток Q2 (Дж) определяют в виде
,
где m2 – масса сеток, кг; с2 – теплоемкость материала сетки, Дж/(кгС); t2 – температура сетки, °С.
Количество теплоты на нагревание банок Q3 (Дж) равно
,
где m3 – масса банок, кг; c3 – теплоемкость материала банок, Дж/(кг°С); t3 – начальная температура банок принимается равной температуре фасованного продукта, °С.
Количество теплоты на нагревание продукта Q4 (Дж) составляет
,
где m4 – масса продукта, кг; c4 – теплоемкость продукта, Дж/(кг°С); t4 – температура продукта, °С.
Количество теплоты на нагревание воды в автоклаве Q5 (Дж) равно
,
где m5 – масса воды в автоклаве, кг; св – теплоемкость воды, Дж/(кг°С); t5 – начальная температура воды в автоклаве, °С.
Потери количества теплоты в окружающую среду Q6 (Дж) определяют как
,
где Fa – площадь поверхности автоклава, м2; 2 – продолжительность подогрева, с; 0 – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2С); tст – температура поверхности изоляции автоклава, °С; tв – температура воды, С.
Потребная масса пара D1 (кг) в первый период работы автоклава
,
где iп и iк – удельная энтальпия пара и конденсата, Дж/кг.
Во второй период работы автоклава (при постоянной температуре стерилизации) теплота Q7 (Дж) расходуется на компенсацию потерь в окружающую среду путем конвекции и лучеиспускания:
,
где 3 – продолжительность стерилизации, с; tст – температура стенки во второй период работы, °С; tв – температура воды, °С.
Потребная масса пара D2 (кг) во второй период работы автоклава
.
Общая масса пара D (кг) равна
.
Потребную массу охлаждающей воды mв (кг) определяют по следующему выражению, полученному путем интегрирования дифференциального уравнения теплового баланса в этой стадии процесса:
,
где mп – масса продукта, кг; mа – масса автоклава, сеток, банок и воды в автоклаве, кг; с4 – теплоемкость продукта, Дж/(кг°С); спр – приведенная теплоемкость массы mа, Дж/(кг°С)
,
где t0 – начальная температура охлаждающей воды, °С; tк – конечная температура охлаждающей воды, °С.
Производительность стерилизатора непрерывного действия Пc (банок/с) определяют по формуле
,
где Z – число банок, одновременно находящихся в стерилизаторе; – продолжительность цикла стерилизации, с.
Для стерилизаторов с цепным транспортирующим органом производительность Пс равна
,
где v – линейная скорость цепного конвейера, м/с; а – расстояния между центрами банкодержателей, м; zк – число банок в одном банкодержателе.
Тепловой расчет стерилизатора непрерывного действия и определение общего расхода теплоты Фобщ (Дж/с) в нем осуществляются по уравнению теплового баланса:
Фобщ = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5.
Расход теплоты на нагревание банок Ф1 (Дж/с):
,
где mб – масса банки, кг; сб – теплоемкость материала банки, Дж/(кг°С); t1б и t2б – начальная и конечная температуры банок, °С.
Расход теплоты на нагревание продукта Ф2 (Дж/с):
,
где mпр – масса продукта в банке, кг; спр – теплоемкость продукта, Дж/(кг°С); t1пр и t2пр – начальная и конечная температуры продукта, °С.
Расход теплоты на нагревание транспортных средств Ф3 (Дж/с):
,
где mтр – общая масса транспортных устройств, кг (mтр = m0v, где т0 – масса одного погонного метра конвейера, кг/м; v – скорость конвейера, м/с; – продолжительность нагревания, с); стр – приведенная теплоемкость материала конвейера, Дж/(кг°С); t1тр и t2тр – начальная и конечная температуры конвейера, °С.
Расход теплоты на нагрев доливаемой воды Ф4 (Дж/с)
,
где mв – потребная масса воды на 1 банку, кг/шт; св – теплоемкость воды, Дж/(кгС); t1в и t2в – начальная и конечная температуры доливаемой воды, °С.
Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду Ф5 (Дж/с)
,
где Fс – площадь поверхности стерилизатора, м2; – продолжительность процесса стерилизации, с; 0 – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); tст и tв – температуры стенки стерилизатора и воздуха, °С.
Расход паpa Е (кг/с) определяется по формуле
.
-
Ученый должен быть человеком, который
стремится выслушать любое предположение.
Фарадей Майкл (1791–1861),
английский физик