Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Абразивная обработка картофеля и овощей с дискретным энергоподводом. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Оборудование для проведения щелочной обработки выполняется в виде специальной ванны с перфорированным вращающимся барабаном или с бара­баном с вращающимся шнеком.
Комбинированный способ очистки предусматривает сочетание двух и бо­лее факторов, воздействующих на обрабатываемое сырье (пара и щелочного раствора, щелочного раствора и механической очистки, щелочного раствора и инфракрасного нагрева и др.).
При щелочно-паровом способе очистки картофель подвергают комбини­рованной обработке щелочным раствором и паром в аппаратах, работающих под давлением или при атмосферном давлении. При этом применяют более слабые щелочные растворы (5 %), что позволяет снизить расход щелочи и уменьшить отходы по сравнению со щелочным способом.
При щелочно-механическом способе очистки обработанное в слабом ще­лочном растворе сырье подвергают кратковременной очистке в машинах с аб­разивной поверхностью.
Сущность щелочно-инфракрасно-механического способа очистки заключает­ся в обработке клубней в щелочном растворе концентрацией 7... 15 % при темпера­туре до 77 °С в течение 30...90 с. Затем клубни направляют в перфорированный вращающийся барабан, где они подвергаются инфракрасному обогреву. При этом происходит испарение воды из кожицы клубня и увеличивается концентрация на­ходящегося в поверхностном слое щелочного раствора.
Механическая очистка производится в очистительной машине с гофриро­ванными резиновыми валиками.
Комбинированные способы очистки позволяют уменьшить содержание от­ходов и потерь. Однако значительные энергозатраты не позволяют в полной мере реализовать их преимущества. Отходы при комбинированных способах очистки составляют 7... 10 %, расход воды в 4... 5 раз меньше, чем при химической (щелоч­ной) очистке.
21
Сырье после очистки нуждается в инспекции и доочистке. При этом у корне­плодов и картофеля удаляют остатки кожицы, больные, поврежденные и подгнив­шие места, глазки у картофеля. До настоящего времени эта трудоемкая операция осуществляется вручную на специальных инспекционных транспортерах. При ме­ханической доочистке разрушается большое количество клеток, что вызывает по­темнение продукта. Для предотвращения этого инспекционные транспортеры оборудуют специальными ванночками.
Обжиг воздухом производится при температуре 800...1300 °С в течение 8... 10 с, в подкожном слое картофеля влага почти мгновенно превращается в пар, кото­рый и отделяет кожицу от мякоти клубня и разрывает ее. Обжиг ведется во вра­щающихся футерованных барабанах, обогреваемых продуктами сгорания природ­ного газа или жидкого топлива. Он может быть осуществлен в печах с электрона­гревом при перемещении продукта в лотках цепным транспортером.
Особый интерес представляет экструзионный способ очистки картофеля. Способ по своей сути является термомеханическим. Сваренный в кожуре до го­товности картофель продавливается через перфорированную поверхность. От­деление вареной мякоти прохождением ее через перфорацию от кожуры проис­ходит благодаря разности их структурно-механических и реологических харак­теристик. Вместе с кожурой на перфорированной поверхности остаются глазки и другие твердые включения. Термомеханическим является и способ очистки, по которому отделение кожуры от мякоти предлагается осуществлять просеи­ванием и отвеиванием после обезвоживания и истирания картофеля.
Наиболее широко используется отечественными и зарубежными пред­приятиями механическая очистка. Механический способ очистки заключается в удалении кожицы продуктов растительного происхождения путем стирания ее шероховатыми (абразивными) поверхностями. Очистка этим методом прово­дится при непрерывной подаче воды для смывания и удаления отходов. Осо­бенностью способа является то, что операции по разрушению поверхностного слоя и его отделению от клубней осуществляется одновременно в одной и той
22
же рабочей камере. Удаление очисток из рабочих камер осуществляется, в большинстве случаев, подачей в них воды.
Качество очистки и количество получаемых отходов зависят от способа очистки, конструктивных особенностей оборудования, сорта, условий и дли­тельности хранения сырья и других факторов. В среднем содержание отходов при механической очистке составляет 35...38 %.
Необходимо следить за состоянием абразивной поверхности. Перегрузка или недогрузка ухудшают качество очистки. При перегрузке увеличивается продолжительность пребывания клубней в машине, что приводит к большим потерям корнеплодов за счет излишнего истирания и неравномерной очистки всей загружаемой порции сырья. При недогрузке происходит снижение произ­водительности и частичное разрушение тканей корнеплода от ударов клубней о стенки машины, что вызывает потемнение продукта после чистки.
В качестве рабочих органов используют не только абразивные поверхно­сти, но и рифленые резиновые ролики.
Снятие с клубней картофеля кожуры в механических картофелечистках производится при относительном движении клубней и режущих элементов. При этом качество очистки, удельный расход электроэнергии определяется со­отношением геометрических размеров рабочих камер и степенью заполнения их продуктом, формой, размерами и скоростью вращения рабочих органов, а также однородностью и конфигурацией отдельных клубней.
Рис. 1.2. Различные конструкции рабочих органов картофелеочиститель-
ных машин: а) конусный; б) дисковый; в) роликовый
23
Российские картофелечистки периодического действия имеют абразив­ные режущие элементы и по форме рабочих органов подразделяются на две группы: дисковые и конусные. К первой группе относятся картофелечистки КА-150М, КА-350М, ЦС-132, УММ-5, ко второй – МОК-125, МОК-250. При­менение картофелечисток с конусным рабочим органом позволило добиться более равномерной очистки клубней и уменьшения их механического повреж­дения, т.е. более мягкого режима очистки картофеля при меньшем количестве отходов. Однако, они уступают дисковым картофелечисткам по качеству очи­стки, надежности и долговечности. Необходимо только отметить, что улучше­ние качества очистки в дисковых картофелечистках достигается за счет увели­чения количества отходов.
Картофелечистки механического принципа действия широко применяют­ся за рубежом. Конструкция их весьма разнообразна. Известна, например, кар­тофелечистка, включающая основание, которое может быть установлено на­клонно и кожуроочистительные ножи, установленные на стенках корпуса и имеющие две режущие кромки. Все режущие кромки ножей, установленные на корпусе, лежат на цилиндрической поверхности, а установленные на основании – в горизонтальной плоскости.
Фирмой Hobart освоен выпуск машины для очистки овощей, содержащей вращающийся диск с двухлезвийными ножами и козырьками, которые высту­пают из-за диска и вместе с ножами определяют глубину резания. Циркуляция клубней обеспечивается расположением по спирали и наличием на корпусе внутренних ребер. Диск также имеет два скошенных ребра, также служащих для перемешивания овощей.
В Великобритании распространены картофелечистки, включающие при­водной диск с нанесенным на него корундом, вал которого нижним концом упирается в дно рабочей камеры, а верхним присоединяется к приводу, смонти­рованному на крышке машины.
24
В США широко применяется устройство для очистки овощей, состоящее из цилиндрического корпуса, внутри которого расположены вращающийся и неподвижный очищающие элементы. Привод вращающего элемента легко можно смонтировать в корпусе, когда последний установлен вертикально на подставке. Все устройство может быть легко снято с подставки и перенесено на другой рабочий ли очищающий агрегат.
В этой же стране фирмой Fred Knoedler налажено производство машин для очистки овощей от кожуры, состоящих из резервуара с загрузочным окном сверху и разгрузочным снизу. В нижней части резервуара расположен вра­щающийся круг, диаметр которого меньше диаметра резервуара, на поверх­ность которого помещается терочный диск с диаметром меньше, чем у круга. Поверхность резервуара покрыта терочной лентой.
Распространение получили и машины для очистки картофеля от кожуры, содержащие размещенную в рабочей емкости ножевую цилиндрическую встав­ку. Ножи имеют две противолежащие режущие грани. Направление вращения диска может изменяться.
В Германии изготавливают картофелечистки, содержащие барабан с но­жами, диски – днища, посаженные на вал с наклоном и также имеющего ножи с двумя противоположными режущими кромками. Режущие кромки работают в зависимости от направления вращения диска. Каждый нож устанавливается под углом с помощью шишкообразного возвышения.
С целью обеспечения более равномерной очистки клубней патентом Гер­мании предлагается ось вращения диска смещать относительно оси цилиндри­ческого корпуса, а по патенту Англии интенсивное перемешивание клубней и их прижатие к очистительным стенкам рабочей камеры осуществляется уста­новкой мешалки с лопастями.
Что касается отечественного очистительного оборудования, то тут можно выделить следующие предложения по усовершенствованию процесса:
25
Применение пористого абразива, что позволяет избежать засаливания. При таком устройстве вода подается не сверху, а под давлением через поры аб­разива. Улучшение перемешивания продукта в рабочей камере. Для этого на днище наносят волны, или вместо одного вращающегося диска устанавливают три. Для повышения качества очистки предложено изготавливать рабочие ка­меры с внутренним коническим держателем корнеплодов. Попадая в него, клубни прижимаются к абразивной поверхности с «эффектом проскальзыва­ния», что позволяет снимать тонкий верхний слой кожуры. К новым методам можно отнести методы с применением вибрации. Предложен следующий метод, совмещающий воздействие вибрации с приме­нением свободного абразива. В расположенную на вибростоле винтообразную улитку сверху попадают клубни. В ней находятся свободные зерна абразива. Под действием вибрации клубни вращаются вокруг двух осей, что повышает качество очистки.
В отечественной практике широко используются агрегаты механической очистки КНА-600М, производительностью 600 кг/ч. Картофелечистка КНА­600М предназначена для удаления кожуры с клубней картофеля.
Картофелечистка состоит из рамы /, ванны 2, наружного каркаса 5, привода рабочих валиков 4, внутреннего каркаса 5 и душевого устройства 6.
Рама является основанием, на котором крепятся все узлы машин. На раме установлена ванна, имеющая форму четырехгранной усеченной пирамиды. На­ружный каркас образуется из боковины, привода валов, передней и задней стенок, закрепленных на раме. Привод рабочих валиков включает электродвигатель, клиноременную и зубчатую передачи. Рабочие валики состоят из стальных стерж­ней и насаженных на них абразивных роликов. Валики расположены так, что об­разуют четыре секции. Внутренний каркас сварен из листовой нержавеющей ста­ли и состоит из двух стенок с поперечными перегородками, в которых предусмот-
26
рены окна, ширину которых можно изменять с помощью выдвижной заслонки. Та­кая же заслонка установлена перед разгрузочным окном. Над каждой секцией расположено душевое устройство.
Рис. 1.3 Схема картофелечистки КНА-600М
При работе машины откалиброванный картофель непрерывно загружается через окно в первую секцию и попадает на быстровращающиеся абразивные вали­ки.
Клубни картофеля, вращаясь вокруг собственной оси, поднимаются по вали­кам секции, наталкиваются на перегородку и падают обратно во впадину секции. Совершая такое движение, клубни продвигаются вдоль валиков к окну, так как поджимаются вновь поступающим картофелем. Пройдя к окну, клубни попадают во вторую секцию, где совершают такой же путь в противоположную по ширине машины сторону. Пройдя через все четыре секции, клубни подходят к разгрузоч­ному окну и по лотку выходят из машины.
Продвигаясь к машине, клубни непрерывно трутся об абразивные ролики и отмываются водой из душа, благодаря чему кожура с клубней сдирается и смыва­ется. Картофель выходит из машины полностью очищенным, исключение состав-
27
ляют глазки и глубокие впадины. После выхода картофеля из машины проводят до­очистку глазков.
Для снижения процента отходов, расхода воды и увеличения срока службы аб­разивных роликов картофель должен быть предварительно вымыт.
Для получения качественной очистки необходимо регулировать время пребывания картофеля в машине, что осуществляется изменением ширины окон в перегородках и ширины разгрузочного окна. При наладке также регулируется расход воды, который устанавливается минимальным, но достаточным для по­лучения чистого картофеля.
В процессе работы машины абразивные ролики истираются, в результате чего зазор между ними увеличивается до 10... 12 мм. В этом случае необходимо произвести замену роликов на каждом нечетном валу, благодаря чему зазор уменьшается до 5 мм. При повторном увеличении зазора до 10... 12 мм ролики заменяются уже на четных валах, и машина снова работает до предельного за­зора, после чего меняются ролики на нечетных валах и т.д.
Неудовлетворительная работа абразивных режущих элементов (выкра­шивание, быстрое засаливание) послужила толчком к конструированию карто­фелечисток с металлическими режущими элементами в виде стальных ножевых лезвий и изготовлением металлических деталей, контактирующих с очищае­мыми клубнями, с различного рода выступами и перфорацией. Известна также картофелечистка, в которой применен комбинированный режущий элемент, со­стоящий из ножевых лезвий, перфорации и абразивного покрытия.
Другим путем преодоления традиционных недостатков абразивных ре­жущих элементов является использование новых конструкционных материалов, например, фирмой Hackman разработана картофелеочистительная машина пе­риодического действия “Прима”. Рабочие органы этой картофелечистки вы­полнены из пластмассы с закрепленным на ней эпоксидным высокопрочным клеем, слоем карборунда.
28
Известны попытки выполнения терочных поверхностей рабочих органов в виде многолезвийного режущего инструмента, изготовленного методами гальваностегии.
Еще одним методом улучшения качества очистки является применение прерывистого шлифования. Этот метод широко применяется при шлифовании металла, так как позволяет избежать повышения температуры в зоне контакта.
Процент отходов при очистке картофеля на тепловом агрегате ТА-1 с па­ровой картофелечисткой КНП-600 благодаря кратковременности воздействия пара (22 – 32 сек) давлением 0,4 · 106 Па сравнительно мал и равен 5 – 8% (65). За счет уменьшения до минимума глубины тепловой обработки потери снижа­ются до 3 – 4% и в очистительном аппарате, работающем на перегретом паре высокого давления.
При очистке картофеля на огневом очистительном агрегате толщина про­вариваемого слоя составляет (0,6 – 1,5) · 10-3 м, а процент отходов для стан­дартного некалиброванного картофеля при ручной дочистке колеблется от 10,5 до 15,5% при общем количестве отходов 13,8 – 18,5%
Данные по механическому способу весьма относительны. Если для кар­тофелечистки фирмы Hackman приведены данные оптимального режима очист­ки, обеспечивающего минимум затрат ручного труда, то для картофелечистки МОК-250 приведены данные режима, обеспечивающего ее проектную произво­дительность. При производительности 250 кг/ч качество очистки картофеля не­удовлетворительное, что ведет к повышению отходов и затрат ручного труда при дочистке.
На основании таблицы можно сделать вывод, что наиболее экономичным является тепловой и химический способы очистки. Они обеспечивают сниже­ние потерь продукта и затрат ручного труда.
Меньшее количество отходов при тепловом и химическом способах очи­стки объясняется тем, что продукт подвергается воздействию теплом и химиче­ским веществом равномерно по всей поверхности, что обеспечивает равномер-
29
Используемое оборудование
Производи­тельность
Количество отходов при очистке, %
Количество отходов при дочистке, %
МОК-250
250
20
20
“Прима” (Hackman)
450
25,7
_
Паровой аппарат УМС-392
6000
18
10,1
Щелочно­очистительный агрегат
8000
20,4
5,7
Щелочно­паровой агрегат
8000
21,6
3,7
ную толщину удаляемого слоя клубня. При этом на количество отходов почти не влияет конфигурация клубней и их размеры.
Таблица 1.3.
Результаты испытания оборудования различных способов очистки
При всех немеханических способах очистки картофель подвергается теп­ловому воздействию, что способствует клейстеризации и декстринизации крахмала и гидролизу сахара. Происходит более или менее глубокое изменение углеводного комплекса картофеля в зависимости от продолжительности воз­действия теплоносителей или нагретых химических агентов. Например, при очистке картофеля щелочно-паровым способом, когда клубень оклейстеризо­вывается на глубину (3 – 10) · 10-3 м, содержание редуцирующих сахаров уве­личивается на 85% по сравнению с их содержанием в исходном сырье (72). При паровом и огневом способах, ввиду кратковременности действия нагревающей среды (острого пара, газа), углеводный комплекс изменяется незначительно. При толщине оклейстеризованного слоя в (1 – 1,5) · 10-3 м содержание редуци­рующих сахаров увеличивается всего на 13%.
Изменение углеводного комплекса при очистке в сторону увеличения са­харов нежелательно, особенно при производстве хрустящего картофеля, так как
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]