×
25.08.2017
217.015.a405

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обработки жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой промышленности. Согласно предложенному способу обеззараживание жидкого продукта с регулируемой толщиной пленки и облучением ультрафиолетовым излучением происходит внутри вертикального рабочего цилиндра, где формируется необходимая толщина пленки стекающей жидкости, определяющая его расход. При этом согласуются оптические характеристики излучателя и приемника, а источник ультрафиолетового излучения позволяет обеззараживать жидкий продукт по всей толщине слоя. Данный способ существенно повышает качество обработки жидкого продукта при значительном снижении расхода энергии. 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к технологиям обработки жидкостей и жидких пищевых продуктов (молоко, соки и др.) сельскохозяйственной и пищевой промышленности с целью обеззараживания продукта и обеспечения длительной сохранности.

Известны ультрафиолетовые (УФ) установки обеззараживания воды. Бактерицидные лампы помещены в кварцевые трубки, находящиеся внутри цилиндра, по которому протекает вода. Существует конструкция установок с центральной кварцевой трубой (по которой протекает вода) и установленными по периметру бактерицидными лампами (http://sentech-medical.ru/s_products.).

Известна также установка для обработки жидкости инфракрасным и ультрафиолетовым излучением в тонком слое (патент №2386374, 20.04.2010. Бюл. №11).

Недостатком вышеперечисленных способов является то, что обработка жидкого продукта происходит в фиксированном слое. Эффективность обеззараживания жидкости зависит от оптических свойств материала, характеризующихся пропускной, поглощательной и отражательной способностью. Для разных жидкостей оптические характеристики меняются в значительной степени.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ обработки жидкости инфракрасным излучением в тонком слое (пат. №2083140, 10.07.1997), в котором тонкослойный поток продукта, проходит по внутренней поверхности вертикального рабочего цилиндра и обеспечивают попадание излучения на открытую поверхность тонкослойного потока, при этом формирование тонкого слоя производят таким образом, чтобы его толщина находилась в пределах 0.25…5 мм с длиной волны в диапазоне 1…5 мкм инфракрасного излучения.

Недостатком данного способа является высокая энергоемкость процесса, связанная с необходимостью создания высокой плотности теплового потока инфракрасного излучения в интервале 3…10 Вт/см2, при этом установленная мощность установки достигает значений порядка 10-12 кВт при производительности 1000 л/час. (Методические рекомендации по расчету установок для электротермической обработки жидких сред. ВИЭСХ. М., 1979).

Задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости процесса обработки жидкости.

В результате использования предлагаемого способа появляется возможность значительно уменьшить энергозатраты и обеспечить необходимое качество его обработки для длительной сохранности и безопасности.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что на обрабатываемый жидкий продукт воздействуют ультрафиолетовым излучением в диапазоне 200…400 нм, при этом расходом жидкости внутри вертикального рабочего цилиндра формируют толщину обрабатываемого слоя δ, не превышающую значения, которое определяют по условию δ<δмакс= -ln(Нминмакс)/μ или δ<δмакс=2.3/μ, при этом отношение Нминмакс выражает допустимое снижение дозы облучения конкретной жидкости, а соотношение δмакс=2.3/μ определяет снижение интенсивности излучения Е/Е0=0,1 при прохождении слоя жидкого продукта толщиной δ [м] и коэффициентом μ [м-1] - показателем поглощения излучения, для этого регулируют расход жидкости внутри вертикального рабочего цилиндра, причем толщина пленки и расход определяют соотношением δ=(3⋅ζ,/ρ2⋅g)1/3⋅(1/πD)1/3⋅G1//3, которое выражает связь между расходом G [кг/с] и толщиной обрабатываемого слоя δ [м], диаметром рабочего цилиндра D [м] и физическими свойствами жидкого продукта - плотностью ρ [кг/м3] и динамическим коэффициентом вязкости ζ [кг⋅с/м], при этом максимальную дозу облучения определяют по выражению , причем если задана предельная доза облучения для конкретного продукта Ндоп.макс, то должно выполняться условие Нмаксдоп.макс, а мощность ультрафиолетового источника излучения Р [Вт] определяют по выражению , определяющему зависимость мощности источника излучения от минимальной энергетической экспозиции или дозы облучения Нмин [Дж/м2], плотности ρ [кг/м3], динамического коэффициента вязкости ζ [кг с/м], диаметра рабочего цилиндра D [м], толщины пленки жидкости δ [м-1] и коэффициента η - значение преобразованной энергии источника излучения в полезную энергию ультрафиолетового излучения.

Воздействие УФИ (ультрафиолетовое излучение) на обрабатываемый продукт должно находиться в определенном диапазоне спектра (длин волн), строго дозироваться для обеспечения воздействия на микрофлору (бактериальную среду) с целью создания продукта с заданной степенью биологической чистоты.

Эффективность обработки жидкости зависит от дозы облучения. Поверхностная доза облучения элементарного объема потока жидкости, проходящего в камере обработки,

где δx - толщина пленки жидкости в сечении х, Е(δх) - поверхностная доза облучения элементарного объема в сечении х, Вт/м2.

Предельные дозы облучения элементарного объема жидкости на поверхности пленки и в толщине в зависимости от условия течения определяют соотношением

где Н - доза облучения (экспозиция) Дж/м2, Нмин - минимальное значение дозы облучения слоя жидкости при максимальной величине δ, Нмакс - максимальное значение дозы облучения слоя жидкости на поверхности слоя, Ндоп.макс - допустимое максимальное значение дозы облучения, Дж/м2, t - время нахождения элементарного объема в зоне обработки.

Для конкретного жидкого продукта предельные нормы доз облучения Нмин и Ндопмакс известны или определяются экспериментально.

Снижение интенсивности облученности в среде описывается законом Бунзена-Роско: Е=Е0е-μδ,

где μ - показатель поглощения, м-1, Е0 - интенсивность излучения на поверхности слоя, Вт/м2.

Максимальную допустимую толщину δмакс определяют из соотношения:

Нминдопмаксминмакс, при этом должны быть выполнены условия:

δмакс=-ln(Нминдопмакс)/μ>-ln(Нминмакс)/μ~-ln(Е/Е0)/μ или

δмакс=2.3/μ при Е/Е0=0.1.

Целью настоящего изобретения является формирование в установке тонкой пленки δ≤δмакс по всему обрабатываемому объему, причем толщина δ для конкретного жидкого продукта определяется его оптическими характеристиками - μ - показатель поглощения. На проходящий поток воздействуют УФ-излучением в диапазоне 200…400 нм, при этом соблюдают соотношение , обеспечивающее создание среды с заданной степенью биологической чистоты.

Способ обеззараживания жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемым толщиной пленки осуществляют следующим образом. Обработку жидкости производят ультрафиолетовым излучением, при этом согласуют оптические характеристики приемника и источника излучения за счет регулирования расхода. Толщина пленки стекающей жидкости зависит от расхода G и для вертикальной цилиндрической поверхности определяется выражением δ~(3ζ/pρ2)l/3(G)1/3 (Методические рекомендации по расчету установок для электротермической обработки жидких сред. ВИЭСХ. М. 1979. Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Методы расчета и исследования пленочных процессов. Из-во «Технiка». Киев - 1975), здесь: p=πD - смоченный периметр вертикальной стенки, D - диаметр цилиндра [м]; ρ - плотность жидкого продукта [кг/м3]; G - расход [кг/с]; ζ - динамический коэффициент вязкости [кг⋅с/м2]. Жидкость или жидкий пищевой продукт (молоко, соки и др.) направляют на внутреннюю стенку вертикального рабочего цилиндра и равномерно распределяют по его поверхности. За счет регулирования расхода формируют необходимую толщину слоя стекающей жидкости δ=(3ζ/рρ2)1/3(G)1/3≤δмакс= -ln(Нминмакс)/μ или δ≤δмакс=2.3/μ. Воздействие УФ-излучения при соблюдении условия приводит к дезинфекции всей толщины слоя стекающей жидкости, чем создаются условия для ликвидации микрофлоры, не оказывает деструктивных изменений в продукте и обеспечивает его консервацию, при этом снижается энергоемкость процесса.

Пример осуществления способа

Жидкий пищевой продукт - предельное значение проникновения излучения δмакс=0.01 см (молоко), 0.02 см - 0.05 см (соки) (по данным источника http://sentech-medical.ru). На графике (рис. 1) приведены расчетные значения средней толщины пленки δ [м] в зависимости от расхода жидкости G [м3/c], и для значений ζ=102.4⋅10-6 Па⋅с, ρ=1000 кг/м3, р=π⋅D, по выражению

δ=(3⋅ζ/ρ2⋅g)1/3⋅(1/p)l/3⋅Gl//3

где ζ - коэффициент динамической вязкости, Па⋅с (для t=20°С, μ=102.4⋅10-6 Па⋅с); ρ - плотность жидкости; g=9.81 м/с2; р=π⋅D - смоченный периметр, D - диаметр цилиндрической поверхности, м (D=0.1); G - секундный расход жидкости, кг/с.

Предельным значениям δмакс=0.0001 м соответствует максимальный расход Gмакс=0.010027⋅3600=36 л/час, δмакс=0.0002 м; расход равен Gмакс=0.080217⋅3600=288 л/час, δ=0.0003 м, расход; G=0.27⋅3600=4500 л/час.

Максимальная мощность источника излучения

P=(1/3)⋅(ρ⋅g/ζ)⋅πD⋅10δ/δмакс Hmin⋅δ2⋅(1/η),

где Нмин - доза облучения, необходимая для инактивации 99,9% микроорганизмов (табл. 1), Дж/м2, η - коэффициент преобразовании энергии в полезную У ФИ (0.35-0.40).

Для δ=δмакс=0.01 см при расходе Gмакс=36 л/час, Нмин=10 Дж/м2

Р=29 Вт

Для δ=δмакс=0.02 см при расходе Gмакс=288 л/час, Нмин=10 Дж/м2

Р=115 Вт

Для δ=0.03 см, δмакс=0.05 см при расходе G=970 л/час, Нмин=10 Дж/м2

Р=103 Вт.

Минимальные значения дозы облучения для инактивации 99,9% микроорганизмов

Способ обеззараживания жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое, отличающийся тем, что на обрабатываемый жидкий продукт воздействуют ультрафиолетовым излучением в диапазоне 200…400 нм, при этом расходом жидкости внутри вертикального рабочего цилиндра формируют толщину обрабатываемого слоя δ, не превышающую значения, которое определяют по условию δ<δ= -ln(Н/Н)/μ или δ<δ=2.3/μ, при этом отношение Н/Н выражает допустимое снижение дозы облучения конкретной жидкости, а соотношение δ=2.3/μ определяет снижение интенсивности излучения Е/Е=0,1 при прохождении слоя жидкого продукта толщиной δ [м] и коэффициентом μ [м] - показателем поглощения излучения, для этого регулируют расход жидкости внутри вертикального рабочего цилиндра, причем толщина пленки и расход определяют соотношением δ=(3⋅ζ/ρ⋅g)⋅(1/πD)⋅G, которое выражает связь между расходом G [кг/c] и толщиной обрабатываемого слоя δ [м], диаметром рабочего цилиндра D [м] и физическими свойствами жидкого продукта - плотностью ρ [кг/м] и динамическим коэффициентом вязкости ζ [кг·с/м], при этом максимальную дозу облучения определяют по выражению , причем если задана предельная доза облучения для конкретного продукта Н, то должно выполняться условие Н<Н, а мощность ультрафиолетового источника излучения Р [Вт] определяют по выражению , определяющему зависимость мощности источника излучения от минимальной энергетической экспозиции или дозы облучения Н [Дж/м], плотности ρ [кг/м], динамического коэффициента вязкости ζ [кг с/м], диаметра рабочего цилиндра D [м], толщины пленки жидкости δ [м] и коэффициента η - значение преобразованной энергии источника излучения в полезную энергию ультрафиолетового излучения.
Способ обработки жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое
Способ обработки жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое
Способ обработки жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое
Способ обработки жидкости ультрафиолетовым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для обработки жидкости в тонком слое
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 278.
17.10.2019
№219.017.d710

Вихревой эжектор

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Эжектор содержит корпус, тангенциальные патрубки входа рабочего потока газа, тангенциальный патрубок выхода смешанного потока, патрубок входа инжектируемого потока, расположенный коаксиально корпусу аппарата. Корпус вихревого эжектора сформирован...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703119
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d853

Универсальное дозирующее устройство

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к пневматическим высевающим аппаратам, которые могут быть использованы в сеялках, преимущественно для однозернового высева семян при совмещенных и пунктирных посевах. Универсальное дозирующее устройство содержит семенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703482
Дата охранного документа: 17.10.2019
22.10.2019
№219.017.d894

Система смазки двигателя газотурбинной установки с утилизацией отработанного моторного масла

Изобретение относится к газотурбостроению, а именно к системам смазки газотурбинных двигателей. Система смазки двигателя газотурбинной установки снабжена трёхходовым краном для подачи масла в нагнетающую магистраль или в магистраль откачки масла для его утилизации, датчиком давления масла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703596
Дата охранного документа: 21.10.2019
26.10.2019
№219.017.db44

Секция прерывистого бороздования

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Секция прерывистого бороздования содержит рамку и бороздообразующие сферические диски, установленные на закрепленных на рамке поворотных стойках. Бороздообразующие сферические диски установлены симметрично относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704272
Дата охранного документа: 25.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbb7

Гелиоэлектрическая установка

Изобретение относится к гелиотехнике и конструкции преобразователя солнечной энергии в тепловую с использованием механического привода электрогенератора и может применяться кроме электрогенерации в широком диапазоне отраслей и различных видов работ, где необходим механический привод как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704380
Дата охранного документа: 28.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbea

Автоматизированная система поточного измерения урожайности зерна

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение в уборке сельскохозяйственных культур зерноуборочным комбинатом при реализации технологии точного земледелия. Автоматизированная система поточного измерения урожайности зерна включает корпус 1, разветвитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704331
Дата охранного документа: 28.10.2019
02.11.2019
№219.017.ddcc

Способ изготовления соломенной подстилки

Изобретение относится к механизации трудоемких процессов в животноводстве, в частности к изготовлению соломенной подстилки, используемой в животноводческом помещении. Способ изготовления соломенной подстилки заключается в измельчении соломы до получения соломенной сечки. При этом вяжут сетчатое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704834
Дата охранного документа: 31.10.2019
04.11.2019
№219.017.de2a

Способ прецизионной обработки почвы

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ заключается в рыхлении почвы импульсами сжатого воздуха на установочную глубину. Сплошную обработку почвы проводят внутрипочвенно с подачей импульсов сжатого воздуха против движения агрегата и с боковой его подачей перпендикулярно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704982
Дата охранного документа: 01.11.2019
13.11.2019
№219.017.e0e6

Способ остановки огня при степных пожарах и профилактики торфяных пожаров

Изобретение относится к способам для предотвращения пожара или сдерживания огня и может быть использовано в засушливых регионах для остановки степных пожаров на подступах к населенным пунктам и другим объектам, а также для профилактики торфяных пожаров. В результате использования предлагаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705611
Дата охранного документа: 11.11.2019
15.11.2019
№219.017.e23b

Высокоскоростной генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в увеличении надежности генератора, повышении рабочей частоты вращения и улучшении отвода тепла от генератора. В высокоскоростном генераторе ротор выполнен в виде кольцевого постоянного магнита, закреплённого на валу, осевое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706021
Дата охранного документа: 13.11.2019
Показаны записи 101-106 из 106.
02.10.2019
№219.017.cd80

Термоэлектрическая установка с аккумуляцией тепла для осушения воздуха помещений сельскохозяйственного назначения

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для технологических процессов, создания микроклимата и горячего водоснабжения в помещениях сельскохозяйственного назначения. Термоэлектрическая установка с аккумуляцией тепла для осушения воздуха помещений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701225
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.d021

Модульная установка с инфракрасным, ультрафиолетвым излучением для обработки жидкости с активным теплообменником

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложена модульная установка с инфракрасным и ультрафиолетовым излучением для обработки жидкости с активным теплообменником, содержащая модуль облучателя с инфракрасными излучателями, активный теплообменник с распложенными на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700082
Дата охранного документа: 12.09.2019
13.03.2020
№220.018.0b18

Модульная тепловая воздушная завеса для защиты проемов ворот с изменяемым вектором направления воздушной струи и регулируемой шириной щели

Предложена модульная тепловая воздушная завеса для защиты проемов ворот с изменяемым вектором направления воздушной струи и регулируемой шириной щелишиберующего и смесительного типа. Она установлена в ворота здания горизонтально при верхней подаче струи, вертикально с односторонней или с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716299
Дата охранного документа: 11.03.2020
24.04.2023
№223.018.5278

Установка локального обогрева поросят с использованием термоэлектрического теплового насоса

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к установкам локального обогрева поросят с использованием термоэлектрического теплового насоса. Установка содержит термопанель (9) для обогрева поросят с теплоизоляцией (14), блок управления (6) с датчиком (7) и регулятором температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743814
Дата охранного документа: 26.02.2021
03.06.2023
№223.018.7628

Установка локального обогрева поросят

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания требуемых температурных параметров в зоне нахождения поросят в свинарнике. В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается КПД и повышается надежность установки, а также появляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764169
Дата охранного документа: 13.01.2022
06.06.2023
№223.018.7979

Гелиотермоэлектрический электрогенератор для удаленных объектов сельского хозяйства

Изобретение относится к области сельского хозяйства для использования в качестве основного или резервного электроснабжения электроэнергией технологических установок в отдаленных районах страны, использующих тепловую энергию солнечного излучения. Гелиотермоэлектрический электрогенератор снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748109
Дата охранного документа: 19.05.2021
+ добавить свой РИД