×
29.06.2020
220.018.2ca3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к автоматическому управлению процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом и может быть использовано в химической, нефтехимической, масложировой, топливной промышленности при получении биодизельной смеси, являющейся исходным продуктом для производства биодизеля. Способ предусматривает стабилизацию температуры переэтерификации воздействием на расход пара из парогенератора в змеевик реактора и давления в реакционной зоне воздействием на мощности приводов насосов высокого давления растительного масла и этилового спирта; непрерывное измерение мощности насосов высокого давления, привода мешалки, установленной в реакционной зоне реактора, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров непрореагировавшего спирта и мощности парогенератора; текущих расходов рапсового масла, спирта, биодизельной смеси, паров непрореагировавшего спирта; хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта; непрерывное получение информации о концентрации спирта в биодизельной смеси в реакционной зоне. По данным всех параметров вычисляют текущие значения удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь, определяют знак из производной по расходу рапсового масла, и если знак производной отрицательный, то увеличивают расход рапсового масла, а если знак положительный, то уменьшают расход рапсового масла; причем по давлению рапсового масла и объемному расходу паров непрореагировавшего спирта определяют текущее значение молярной концентрации этилового спирта в биодизельной смеси по формуле, приведенной ниже, где Х - молярная концентрация этилового спирта в биодизельной смеси, моль/моль; Р - давление рапсового масла на входе в реактор, МПа; R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м/ч; t - температура реакции переэтерификации, °С. 2 ил.

Изобретение относится к автоматическому управлению процесса переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом и может быть использовано в химической, нефтехимической, масложировой, топливной промышленности при получении биодизельной смеси, являющейся исходным продуктом для производства биодизеля.

Известен способ автоматического управления процессом переэтерификации смеси масел и жиров на суспендированных алкоголятах щелочных и щелочноземельных металлов [А.с. 1055761, С11С 3/10, 1983], предусматривающий стабилизацию температуры в реакторе-переэтерификаторе и регулирование расходов переэтерифицированной смеси и суспензии алкоголята, с коррекцией расхода масла в зависимости от температуры переэтерификата.

Однако данный способ не может быть использован при переэтерификации растительных масел сверхкритическим спиртом, так как не предусматривает создание необходимых для этого условий.

Известны способы получения биодизельного топлива с использованием реакции переэтерификации растительных масел, проводимой в присутствии различных катализаторов (US №6211390 В1, 2001, US №2006287986 А1, 2006, WO №2005/093015, 2005, US 5713965, 1998, US 5525126, 1996).

Существенным недостатком технологий с использованием катализатора являются вопросы удаления катализатора из цикла в целом, а также из продуктов его взаимодействия после реакции, что имеет важное значение для упрощения технологии производства и чистоты получаемого целевого продукта. При этом отсутствует контроль и управление параметрами процесса переэтерификации, что не позволяет обеспечить стабильность процесса в условиях случайных возмущений и создать условия для экономии теплоэнергетических затрат.

Известен способ получения биодизельного топлива, включающий переэтерификацию растительного масла спиртом в присутствии катализатора в сверхкритических условиях и разделение полученных продуктов экстракцией диоксидом углерода в сверхкритических условиях (US №6887283 В1, 2005).

Данному способу также свойственны вышеуказанные недостатки, а именно, сложная технология его проведения вследствие необходимости удаления используемого катализатора из получаемой биодизельной эмульсии.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения биодизельного топлива (Пат. 2412236 РФ, С11С 3/04, 2011), предусматривающий переэтерификацию рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом в объемном соотношении 0,5:10-1:15 при температуре 260°С, давлении 15 МПа.

При столь существенном интервале объемного соотношения масла и спирта известный способ не позволяет осуществлять оптимальный выбор расхода масла, подаваемого на переэтерификацию, по величине суммарных сырьевых и энергетических потерь, и обеспечить рациональную нагрузку реактора по исходным продуктам с точки зрения экономии материальных и энергетических ресурсов.

Задачей изобретения является снижение материальных и энергетических потерь приходящихся на единицу массы получаемой биодизельной смеси.

Технический результат изобретения заключается в снижении удельных сырьевых и энергетических потерь при непрерывном процессе переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом.

Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в способе управления процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом, предусматривающим подачу рапсового масла и этилового спирта в реактор переэтерификации со змеевиком и мешалкой при объемном соотношении 0,5:10-1:15 соответственно из напорных емкостей для масла и спирта насосами высокого давления, стабилизацию температуры переэтерификации 260°С и давление в реакционной зоне 15 МПа, отвод полученной биодизельной смеси в промежуточный сборник, отвод паров непрореагировавшего этилового спирта вакуум-насосом, их конденсацию в холодильнике и возврат в напорную емкость для спирта, согласно изобретению стабилизацию температуры переэтерификации осуществляют воздействием на расход пара из парогенератора в змеевик реактора с температурой 270°С; по расходу паров непрореагировавшего спирта устанавливают расход хладагента в холодильник, непрерывно измеряют электрическую мощность насосов высокого давления подачи рапсового масла и этилового спирта, привода мешалки, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров непрореагировавшего спирта и мощность парогенератора, а также текущие расходы рапсового масла, спирта, биодизельной смеси, паров непрореагировавшего спирта; хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта, непрерывно получают информацию о концентрации спирта в биодизельной смеси в реакционной зоне и по данным всех параметров вычисляют текущие значения удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь, определяют знак из производной по расходу рапсового масла, и если знак производной отрицательный, то увеличивают расход рапсового масла, а если знак положительный, то уменьшают расход рапсового масла; причем по давлению рапсового масла и объемному расходу паров непрореагировавшего спирта определяют текущее значение молярной концентрации этилового спирта в биодизельной смеси по формуле:

где Хс - молярная концентрация этилового спирта в биодизельной смеси, моль/моль; Рм - давление рапсового масла на входе в реактор, МПа; R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; V - объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; tp - температура реакции переэтерификации, °С.

На фиг. 1 представлена схема, реализующая предлагаемый способ управления непрерывным процессом переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом.

Схема содержит напорные емкости для растительного масла 1 и для спирта 2, реактор переэтерификаци 3 со змеевиком 4 и мешалкой 5, парогенератор 6, сборник биодизельной смеси 7, холодильник 8, насосы высокого давления 9 и 10, насос отвода биодизельной смеси 11, вакуум-насос 12; линии: подачи растительного масла 13, спирта 14, перегретого пара в змеевик 15, воды в парогенератор 16, отвода биодизельной смеси 17, возврата непрореагировавшего спирта 18, подачи хладагента в холодильник 19, микропроцессор 20, датчики: NE - потребляемой мощности, FE - расхода, ТЕ - температуры, РЕ - давления.

Предлагаемый способ управления процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим спиртом осуществляется следующим образом.

Из напорных емкостей 1 и 2 насосами высокого давления 9 и 10 подают в заданном соотношении растительное масло по линии 13 и спирт по линии 14 в реактор переэтерефикации непрерывного действия 3 со змеевиком 4, расположенным на внутренней поверхности, и лопастной мешалкой 5.

В реакторе 3 создают необходимые условия для реакции переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом при температуре 260°С и давлении 15 МПа. При этом смесь в реакторе перемешивают мешалкой 5 до гомогенного состояния и нагревают до сверхкритического состояния спирта благодаря наличию змеевика 4, в который по линии 15 подают перегретый пар из парогенератора 6 с температурой 270°С. Подачу воды в парогенератор осуществляют по линии 16. Смесь продуктов реакции переэтерификации перекачивающим насосом 11 подают по линии 17 из реактора 3 в сборник биодизельной смеси 7, отводят пары непрореагировавшего спирта с помощью вакуум-насоса 12 в холодильник 8 по линии 18, конденсируют их и возвращают непроре-агировавший спирт в напорную емкость для спирта 2. В дальнейшем полученную биодизельную гомогенную смесь из сборника биодизельной смеси 7 подают на экстракцию.

В процессе управления минимизации подвергаются удельные сырьевые и теплоэнергетические потери

где Цм, Цс - оптовые цены соответственно растительного масла и спирта, р/кг; Gм, Gc, Gб - соответственно массовые расходы растительного масла, сверхкритического спирта, непрореагировавшего спирта на выходе из реактора, биодизельной смеси, кг/ч; Мм, Мс, Мб - молярные массы соответственно растительного масла, спирта, биодизельной смеси, кг/моль; - суммарные теплоэнергетические затраты в единицу времени, р/ч

где с1, с2 - стоимость хладагента, р/кг и электроэнергии, р/кВт⋅ч; q1 - расход хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; q2 - расход электроэнергии парогенератора на создание сверхкритических условий в реакторе, р/кВт⋅ч; N1, N2, N3, N4, N5, N6 - соответственно потребляемые мощности насосов высокого давления подачи рапсового масла и этилового спирта, привода мешалки, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров избыточного спирта и парогенератора, кВт.

По данным производственного процесса переэтерификации

где α, β - некоторые фиксированные коэффициенты.

Разрешим (3) относительно Gб:

тогда

k - нормирующий коэффициент.

Исследуем (6) на существование единственного минимума

Преобразуем выражение (7):

отсюда следует единственный экстремум

Дифференцируя (6), получают

т.е. в точке единственного экстремума (9) имеют минимум.

Таким образом, обосновано существование экстремальной характеристики процесса переэтерификации растительного масла в среде сверхкритического спирта.

Возможности информационного обеспечения в осуществлении экстремального управления процессом переэтерификации обосновываются следующим образом.

Биодизельную смесь в реакторе рассматривают как идеальный раствор. В этом случае применим первый закон Рауля. Поскольку сумма мольных долей компонентов для бинарного раствора, состоящего из растительного масла и спирта равна единице, первый закон Рауля определяется соотношением:

где - давление пара чистого спирта (растворителя), кПа; Рс - давление паров спирта над биодизельным раствором, кПа; n - число молей нелетучих веществ в биодизельном растворе; N- число молей спирта в биодизельном растворе.

Давление паров спирта над раствором биодизельной смеси равно давлению растительного масла на входе в реактор:

Давление пара чистого спирта определяется температурой в рабочей зоне реактора и для него применимо эмпирическое уравнение Редлиха-Квонга [Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие/ Пер. с англ. под ред. Б.И. Соколова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1982 - 592 с.]:

где R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; tp - температура реакции, °С; V - объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; а, b - коэффициенты, определяемые экспериментально. Для данного режима реакции переэтерификации а=2145,3777; b=0,0027. Эмпирическая формула (13) справедлива в интервале температур 513≤(tp+273)≤533 K.

Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора (спирта) прямо пропорционально его мольной доле в растворе Хс, причем коэффициент пропорциональности равен давлению насыщенного пара над чистым компонентом

В этом случае

Подставляя (15), (3) и (2) в (1) получают

Таким образом, получая текущую информацию о Gм, Gc, Gб, Рм, tp, V с помощью выражения (16) микропроцессор 20 вычисляет текущее значение Gм и по знаку производной устанавливает такое значение в линии 13, которое обеспечивает минимум выражения (16).

Предлагаемый способ управления процессом переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом обеспечивает непрерывное слежение за минимумом удельных сырьевых и энергетических потерь при различных возмущениях, и прежде всего со стороны качества растительного масла; обеспечивает такую нагрузку реактора по растительному маслу, при которой удельные сырьевые и энергетические потери были бы минимальными; позволяет непрерывно получать текущую информацию о концентрации растительного масла и спирта в биодизельном растворе и вычислять текущие значения удельных потерь; обеспечивает снижение удельных сырьевых и энергетических затрат на 8-10%.

Рассмотрим конкретный пример реализации предлагаемого способа с указанием режима его проведения.

Основные показатели процесса: расход рапсового масла в реактор переэтерификации Gм=0,02…0,04 м3/ч; расход спирта Gc=0,45 м3/ч; расход биодизельной смеси (этилового эфира рапсового масла) Gб=0,32 м3/ч; температура и массовый расход высокопотенциального пара в змеевик реактора 270°С, 40…50 кг/ч; расход паров непрореагировавшего спирта 0,023…0,036 м3/ч; температура процесса переэтерификации 260°С; давление рапсового масла на входе в реактор 15 МПа; частота вращения лопастной мешалки 0,8 с-1; молекулярная масса рапсового масла Мм=894,3 г/моль; молекулярная масса этилового спирта Мс=46,1 г/моль; молекулярная масса этилового эфира рапсового масла Мб=313,5 г/моль; =145 р/ч - суммарные затраты сырья и энергии в единицу времени, р/ч; цена этилового спирта 24 р/л; коэффициенты α=5,424⋅103; β=2,0; k=29⋅10-4.

Подставляя приведенные данные в (6), получают критерий в следующем виде:

Находят оптимальное значение расхода рапсового масла

Таким образом, зависимость удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь от расхода рапсового масла R=ƒ(GM) позволяет непосредственно оценить экономическую эффективность предлагаемого способа управления непрерывным процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом (фиг. 2). Из приведенного примера следует, что отклонения текущего значения GM от оптимального приводят к потерям сырья и энергии, которые в среднем составляют 9%.


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 244 items.
26.08.2017
№217.015.e740

Способ комплексного мониторинга и управления состоянием многопараметрических объектов

Изобретение относится к управлению состоянием многопараметрических объектов. В способе комплексного мониторинга и управления состоянием многопараметрического объекта измеряют параметры объекта в заданное время, допусковую оценку измеренных значений и формируют матрицы состояния. До начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627242
Дата охранного документа: 04.08.2017
26.08.2017
№217.015.e84e

Лазерный гироскоп

Лазерный гироскоп содержит многоугольный оптический моноблок со сформированными оптическими каналами, зеркала полного отражения, полупрозрачное зеркало, призму и внешний оптический резонатор для сопряжения полупроводникового лазера с оптическим моноблоком, выполненный из оптически прозрачного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627566
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.e955

Сопло газотурбинного двигателя летательного аппарата

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к защите летательного аппарата с газотурбинными двигателями от поражения ракетами с тепловой головкой самонаведения. Сопло газотурбинного двигателя летательного аппарата образовано каналом переменной формы и выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627813
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.e9d9

Способ демодуляции дискретного n-позиционного частотного сигнала

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для детектирования N-позиционных частотных сигналов. Технический результат - повышение разрешающей способности по частоте. Способ демодуляции дискретного N-позиционного частотного сигнала заключается в ограничении входного сигнала по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628218
Дата охранного документа: 15.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea3b

Способ вывода самолета в точку начала посадки

Изобретение относится к способу вывода самолета в точку начала посадки. Для вывода самолета в точку начала посадки измеряют текущие координаты самолета, предварительно строят участок маршрута в виде прямой линии заданного пути, являющейся касательной к дуге предпосадочного разворота самолета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628043
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea6b

Способ определения качества виноградного вина

Изобретение относится к анализу качества пищевых продуктов, а именно способу определения качества виноградного вина. Для этого проводят отбор проб, оценку показателей качества, отличающийся тем, что получают равновесную газовую фазу вина, преобразуют ее состав в электрический сигнал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628029
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec28

Имитатор пространственно-разнесенных источников радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам имитации источников радиоизлучений (ИРИ), и может быть использовано при оценке показателей качества средств радиопеленгования и систем местоопределения, а также для обучения обслуживающего персонала указанных средств....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627689
Дата охранного документа: 10.08.2017
19.01.2018
№218.016.0008

Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких температур

Изобретение относится к автомобильной технике, в частности к способам предпусковой подготовки подвижных объектов, находящихся на стоянке, и может быть использовано при подготовке подвижных объектов в условиях низких температур. Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629587
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0262

Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения

Изобретение относится к области гидродинамики и может быть использовано при разработке теплообменных аппаратов, использующих эффект начального участка. Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения содержит емкость для исследуемой ньютоновской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630192
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.041a

Способ однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Способ однопозиционного определения угловых координат заключается в применении в качестве фотоприемного устройства матричного фотоприемника, осуществляющего прием суммарного излучения сигнальной волны и волны гетеродина. В результате суперпозиции сигнальной волны и волны гетеродина на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630522
Дата охранного документа: 11.09.2017
Showing 21-30 of 55 items.
20.08.2016
№216.015.4e7d

Способ производства брикетов кормовых и линия для его осуществления

Группа изобретений относится к производству кормов и может быть использована для производства солевых брикетов. Предложены способ производства брикетов кормовых и линия для их производства. Способ производства предусматривает измельчение кормовой соли с последующим просеиванием, после которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595177
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4f17

Линия производства растительного масла

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано при переработке семян масличных культур. Линия производства растительного масла, включающая: сушилку, вальцовый станок, сепарирующую машину, обжарочный аппарат, форпресс, фильтр-пресс, экспозитор, циклон,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595152
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.85dc

Установка для сушки дисперсных высоковлажных материалов

Изобретение относится к технике сушки, термообработки дисперсных высоковлажных материалов и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Установка включает соединенные между собой герметичные камеры: камеру виброкипящего слоя и камеру кипящего слоя, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603225
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.86f7

Барботажный вакуум-выпарной аппарат

Изобретение относится к аппаратам для концентрирования различных суспензий и может быть использовано в пищевой и химической отраслях промышленности. Барботажный вакуум-выпарной аппарат содержит корпус с патрубками для ввода, при этом аппарат состоит из двух частей, верхней и нижней, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603652
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.90b0

Способ управления процессами комплексной переработки вегетативной массы зеленых растений

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при автоматизации технологических процессов переработки вегетативной массы зеленых растений. Способ предусматривает отжим в шнековом прессе предварительно измельченной массы протеинсодержащих зеленых растений с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603899
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.b13d

Сушилка для сыпучих материалов

Изобретение относится к сушильной технике и может быть использовано для сушки и обработки масличных семян с целью подготовки их для пищевых и кормовых целей. В сушилке для сыпучих материалов, содержащей сушильную камеру, выполненную в виде секций сушки материала в кипящем слое и отлежки, новым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613217
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b168

Способ производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к производству хлебобулочных изделий. Способ предусматривает непрерывное приготовление большой густой закваски и теста, брожение полуфабрикатов, деление теста на куски, их округление, расстойку тестовых заготовок в расстойном шкафу, в который подается паровоздушная смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613283
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b1d6

Способ подготовки зерна пшеницы к помолу

Изобретение относится к технологическим процессам сушки и хранения зерновых культур. Способ подготовки зерна пшеницы к помолу предусматривает сушку, охлаждение и силосное хранение зерна, подогрев сушильного агента перед сушкой в конденсаторе парокомпрессионного теплового насоса с двухсекционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613235
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b70a

Способ утилизации и рекуперации теплоты в мукомольном производстве с использованием парокомпрессионного теплового насоса

Изобретение относится к утилизации и рекуперации теплоты и может быть использовано в мукомольном производстве. Способ заключается в том, что предварительно подогревают влажное зерно, сушат его, охлаждают, подают на хранение с дальнейшей подачей в подготовительное отделение мукомольного завода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614805
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.b8b9

Способ горячего копчения рыбной продукции

Способ предусматривает использование пароэжекторной холодильной машины, включающей эжектор, испаритель, холодоприемник, теплообменник-рекуператор, конденсатор, терморегулирующий вентиль, сборник конденсата и парогенератор. Охлажденный и осушенный воздух подают на предварительный подогрев в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615365
Дата охранного документа: 04.04.2017
+ добавить свой РИД