МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА Российский патент 2011 года по МПК A01J9/04 F25B39/02 A23C3/00 

Описание патента на изобретение RU2420062C1

Изобретение предназначено для ежедневного сбора 1000…2000 литров молока от индивидуальных фермерских хозяйств (ИФХ), его последующей пастеризации, охлаждения и отгрузки на молокозаводы либо упаковки для розничной сети. Устанавливается в деревенских молокоприемных пунктах, преимущественно используется в сочетании с упаковочными автоматами для продажи пакетов пастеризованного молока через розничную торговую сеть, что позволяет удвоить и утроить выручку ИФХ от мелочно-товарного животноводства.

Известны молочные холодильные установки по патенту RU №2337534 С2, предназначенные для сбора, охлаждения и хранения молока перед отгрузкой на молокозаводы. Они содержат термоизолированный прямоугольный (квадратный) резервуар со щелевым испарителем, встроенным в днище, мотор-редуктор с мешалкой на верхней крышке (траверсе), компрессорно-конденсаторный агрегат, соединенный трубопроводами нагнетания и всасывания со входом (инжектором) и выходом (коллектором) щелевого испарителя. В инжектор впрыскивается жидкий хладон, из коллектора отсасывается испаренный, что охлаждает молоко. Существует также возможность охлаждения молока за счет трубчатого погружного змеевика-испарителя (ПЗИ) с погружным инжектором и коллектором по патенту RU №2238642 от 08.09.2003 г. Особенностью ПЗИ являются дроссельные отверстия ⌀1,5 мм, выполненные в инжекторе для равномерного симметричного распределения потока кипения жидкого хладона (потока холода) по всем «змейкам». Это исключает возможность эффективного использования такого ПЗИ для других хладоносителей, например холодной воды.

Их общим недостатком является необходимость ежедневной отгрузки охлажденного цельного молока на молокозаводы, диктующие ограниченные закупочные цены, для последующей переработки.

По санитарным нормам охлажденное цельное молоко с температурой 4°C должно сохраняться не более суток, что также ограничивает сбыт. Кроме того, переработка молока на молокозаводах начинается с пастеризации (прогрева молока до +70°C, уничтожающего молочно-кислые бактерии и повышающего санитарные сроки хранения до 10 суток). Процесс охлаждения требует затрат электроэнергии, а процесс нагрева также требует затрат электроэнергии, что удваивает в конечном счете энергопотребление.

С другой стороны, известны термоизолированные ванны пастеризации 1000 л молока Г2-ОПБ-1000, описанные на сайте www.deltamol.ru. Они содержат мотор-редуктор с мешалкой, герметичную кольцевую полость вокруг вертикальной цилиндрической ванны с молоком, в которую сначала полтора часа подается горячий пар 95°C с расходом 150 кг, а затем ледяная вода +2°C с расходом 5 м3 в час. Регулируются потоки сложной электропневмогидроавтоматикой, такое энерго- и холодоснабжение доступно только на крупных и средних молокозаводах и не может применяться в условиях российской деревни. Известны также отечественные универсальные пластинчатые пастеризационно-охладительные установки ОГУ-2.5 производительностью 2500 л/час, описанные на сайте www.protex.ru, и германские установки полной пастеризации молока производительностью 5000 л/час, описанные на сайте www.trubatec.org. Они нагревают молоко горячим паром через пластинчатые теплообменники, после чего охлаждают отпастеризованное молоко ледяной водой через такие же многосекционные пластинчатые теплообменники. Время выдержки потока молока при прогреве до 78°C составляет 25 с, затем происходит охлаждение до 4°C. Установки содержат сложнейшую интегральную систему управления, гидропневматику, множество молочных насосов, расходомеров, дополнительных теплообменников, электромагнитных пневмо- и гидроклапанов, программируемых промышленных контроллеров.

Они обладают повышенной производительностью, мощностью по расходам пара и ледяной воды, большими массогабаритными характеристикам и большой ценой, что доступно крупным молочно-товарным фермам, но делает неприемлемым их использование непосредственно в деревнях.

Известны также пастеризационные молочные цеха КОЛАКС-1001 на 1000 л в сутки, описанные на сайте www.colaxm.ru, содержащие цилиндрическую вертикальную ванну длительной пастеризации на 500 л молока ⌀800 мм, Н 1000 мм с кольцевой герметичной полостью вокруг внутреннего резервуара для подачи пара или горячей воды, а также бак-электроводонагреватель 120 л мощностью 25 кВт для производства обогрева. Кроме того, цех содержит пластинчатый охладитель с расходом воды 3 м3 за смену при температуре не более 6°C для охлаждения артезианской или ледяной водой. Время прогрева (пастеризации) 500 л молока составляет около 4-х часов.

Недостатком оборудования КОЛАКС-1001 является малая площадь теплообмена при частичном заполнении резервуара, что замедляет процессы длительной пастеризации молока при заполнении до 50%. Фактически в техпроцессе используется три теплообменные емкости: резервуар длительной пастеризации, бак-водонагреватель и пластинчатый охладитель, а также одна накопительная емкость готового продукта на 1000 л молока, что усложняет электропневмоавтоматику, снижает КПД, увеличивает габаритные размеры и стоимость, при этом все емкости нуждаются в теплоизоляции для уменьшения потерь холода и тепла.

Кроме того, снижение температуры охлаждающей воды (не более 6°C), обусловленное необходимостью охлаждения выходной температуры отпастеризованного молока, предполагает внешний холодильник либо артезианскую воду, что накладывает дополнительные проблемы при установке в необорудованных местах. Расход холодной (ледяной) воды будет также повышенным (троекратным) при постепенном доведении молока до требуемой температуры +4°C из учета 3 м3 на 1000 л продукта вследствие снижения теплового напора (разницы температур) между молоком и охлаждающей водой в конце процесса. Периодическое обслуживание (промывка) пластинчатого охладителя также осложняется необходимостью ежемесячного удаления молочного камня и жира, связанного с проходом больших объемов молока через полости пластинчатого теплообменника, который требует частой механической разборки пластин и очистки.

Наиболее близкой из известных по технической сущности к предлагаемому изобретению (прототипом) является молочная холодильная установка (МХУ) по патенту RU №2337534 С2.

Она содержит термоизолированный прямоугольный резервуар со щелевым испарителем, встроенным в днище, мотор-редуктор с мешалкой на верхней крышке, компрессорно-конденсаторный агрегат с соленоидным вентилем и магнитным пускателем, соединенный трубопроводами нагнетания и всасывания со входом и выходом щелевого испарителя, а также датчик давления всасывания, связанный с магнитным пускателем, и датчик температуры резервуара, связанный своим выходом с соленоидным вентилем и магнитным пускателем. МХУ предназначена для двухдоечного охлаждения парного молока за время не более трех часов на молочно-товарных фермах от температуры +34°C до температуры +4°C. Она не способна прогреть молоко для его пастеризации, а также охлаждать горячее молоко в случае внешнего прогрева до 75°C. Известно, что парциальное давление хладона R22 при температуре +70°C возрастает до 3,5 МПа. Это может «разорвать» щелевой испаритель и перегружает компрессор вплоть до его поломки.

Целью предлагаемого изобретения является реализация молочной пастеризационно-холодильной установки малой производительности (до 1500 л в смену) в едином резервуаре для деревенских условий ограниченного водоэнергопотребления при одновременном повышении КПД, упрощении конструкции и снижении себестоимости.

С этой целью в молочную пастеризационно-холодильную установку, содержащую термоизолированный прямоугольный резервуар со щелевым испарителем, встроенным в днище, мотор-редуктор с мешалкой на верхней крышке, компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА) с первым магнитным пускателем и соленоидным вентилем, соединенный трубопроводами нагнетания и всасывания со входом и выходом щелевого испарителя, а также датчик давления всасывания, связанный с первым магнитным пускателем, и датчик температуры резервуара, связанный своим выходом с соленоидным вентилем и первым магнитным пускателем, согласно изобретению введены щелевая водяная рубашка (ЩВР), размещенная на четырех боковинах прямоугольного резервуара, с обратными клапанами на входном и выходном патрубках нагрева, а также электромагнитными клапанами напора и слива на входном и выходном патрубках охлаждения, термоизолированный водонагревательный бак (ВНБ) с водяными ТЭНами, поплавковым краном, подающим и возвратным патрубками ВНБ, циркуляционным электронасосом и вторым магнитным пускателем, причем подающий патрубок ВНБ через циркуляционный электронасос и обратный клапан связан со входным патрубком нагрева ЩВР, а выходной патрубок нагрева ЩВР через обратный клапан связан с возвратным патрубком ВНБ, кроме того, входной и выходной патрубки охлаждения ЩВР через электромагнитные клапаны напора и слива соединены соответственно с водопроводом и канализацией, а выход датчика температуры связан со вторым магнитным пускателем и электромагнитными клапанами напора и слива.

Изобретение поясняется чертежами: на фиг.1 представлен сборочный чертеж общего вида резервуара молочной пастеризационно-холодильной установки (МПХУ) и водонагревательного бака (ВНБ), на фиг.2 - схема электрогидравлическая комбинированная.

МПХУ содержит прямоугольный термоизолированный резервуар 1 габаритами 130×200×85 см со щелевым испарителем 2, встроенным в днище, мотор-редуктор 3 с мешалкой 4 на верхней крышке 5. Компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА) 6 включает в себя компрессор 7, конденсатор 8 воздушного охлаждения, ресивер 9 жидкого хладона, фильтр-осушитель 10, соленоидный вентиль 11, терморегулирующий вентиль 12. Трубопроводы нагнетания 13 и всасывания 14 соединяют ККА 6 соответственно со входом и выходом щелевого испарителя 2. В трубопроводе всасывания 14 установлен датчик давления 15. ККА 6 подключается к трехфазной сети 380 В 50 Гц через первый магнитный пускатель 16. Внизу резервуара 1 закреплен датчик температуры 17, выход которого связан с соленоидным вентилем 11 и магнитным пускателем 16. Датчик давления 15 соединен со входом первого магнитного пускателя 16. В боковинах резервуара 1 по периметру размещена щелевая водяная рубашка ЩВР 18 с электромагнитными клапанами напора 19 и слива 20, связанными с входным 21 и выходным 22 патрубками охлаждения ЩВР 18, а также с водопроводом 23 и канализацией 24. Если треугольное сечение щели испарителя 2 имеет высоту 3 мм, а основание 32 мм, то сечение щели ЩВР имеет высоту 10 мм при основании 64 мм.

Параллельно (в виде тройников) к патрубкам 21 и 22 охлаждения подсоединяется входной 25 и выходной 26 патрубки нагрева и слива ЩВР 18. Термоизолированный водонагревательный бак (ВНБ) 27 объемом 200 л с водяными ТЭНами 28 (6 шт. по 5кВт), поплавковым краном 29, подающим 30 и возвратным 31 патрубками ВНБ, циркуляционным электронасосом 32, обратными клапанами 33, 34 и вторым магнитным пускателем 35 размещены рядом с резервуаром 1. Для обеспечения ресурса ВНБ 27 водяные ТЭНы 28 выполнены из нержавеющей стали. В состав ВНБ 27 может входить также электромеханический термостат 36 (датчик температуры 90°C) с третьим магнитным пускателем 37, прогревающий ВНБ 27 до начала работы, а также датчик уровня (на фиг.1 и 2, не показан), защищающий водяные ТЭНы 28 в аварийном режиме от работы «всухую». ЩВР 18 выполнен из пищевой нержавеющей листовой стали с глубокой провальцовкой до 10 мм методом роликовой шовной сварки. Она состоит из семи щелей длиной (1,9+1,2)·2=6,2 м и общей шириной 7×0,064=0,45 м с площадью теплового контакта S=6,2·0,43=2,7 м2. Трубопроводы напора и слива изготовлены из трубы ⌀30×1,5. За счет равного линейного сопротивления щелей создается деление потока горячей или холодной воды на семь равных потоков и равномерное охлаждение (или нагрев) всего объема молока. Выход датчика температуры 17 связан с соленодным вентилем 11, электромагнитными клапанами 19, 20, а также первым магнитным пускателем 16 и вторым магнитным пускателем 35. Подающий патрубок 30 ВНБ через циркуляционный электронасос 32 и обратный клапан 33 соединен со входным патрубком нагрева 25, а выходной патрубок нагрева 25 через обратный клапан 34 соединен с возвратным патрубком 31 ВНБ. Водопровод 23 и канализация 24 связаны со входным 21 и выходным 22 патрубками охлаждения ЩВР соответственно через электромагнитные клапаны 19 и 20.

Для уменьшения конвекционных потерь от циркуляции воздуха, а также для герметизации верхней крышки 5 по контуру обечайки резервуара 1 установлена эластичная манжета 38 с защелками (на фиг.1 и 2 не показаны).

Работает МПХУ, установленная в деревне, следующим образом.

При загрузке первых 500 л молока в резервуар 1 уровень составляет 350 мм, он контактирует до половины со ЩВР 18 (S=1,4 м2) и покрывает мешалку 4, что позволяет включить в работу магнитным пускателем 35 электронасос 32. Горячая вода из подающего патрубка 30 ВНБ 27 через электронасос 32, обратный клапан 33, входной патрубок нагрева 25 в режиме циркуляции поступает в ЩВР 18 и далее - через выходной патрубок нагрева 26, обратный клапан 34, возвратный патрубок 31 ВНБ - возвращается снова в ВНБ 27. Благодаря предварительному прогреву 200 л воды в ВНБ 27 до 90°C, ограничиваемому термостатом 36, общее время пастеризации (прогрева) 1000 л молока до 75°C сокращается примерно на 20%.

При площади теплового контакта ЩВР 18 с молоком S=1,4 м2, толщине резервуара h=1,5 мм, мощности ВНБ N=30 кВт разница температур молока и нагреваемой воды составляет ΔT=2,2°C, где K=15 кВт·мм/м2·град - коэффициент теплопроводности пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т. Таким образом незначительный перегрев ΔT=2,2°C потока мощности от воды к молоку свидетельствует о достаточности площади теплового контакта и об отсутствии прикипания молочного жира к внутренней поверхности резервуара ЩВР 18. Нужный теплосъем от ЩВР 18 обеспечивается мешалкой 4.

Вначале переходного процесса температура воды в ВНБ быстро понижается с 90°C до 30°C, а температура молока повышается до 25°C, затем обе температуры равномерно растут с упомянутым перегревом.

Общее время нагрева 1000 л молока до температуры пастеризации Тп=75°C составляет , где C=4,0 кДж/кг·град - теплоемкость молока, Тн=15°C - начальная температура молока. Следует отметить, что для снижения перегрева ΔT ограничивающего потери ВНБ в атмосферу величиной 5…7°C необходимо иметь достаточную подачу циркуляционного насоса 32 не менее Q=60…100 л/мин. Поэтому для снижения гидравлического сопротивления общее сечение щелей ЩВР 18 выбрано F=2100 мм2, что эквивалентно трубопроводу с условным проходом dy45.

Оценку необходимой подачи насоса для минимизации перегрева можно сделать из уравнения теплового баланса в установившемся режиме , где Св=4,2 кДж/кг·град - теплоемкость воды, ή=1 - плотность, ΔN=7 град - перепад температур на выходе и входе ЩВР 18.

В установившимся режиме циркуляции нагреваемой воды в ВНБ 27 при работе ТЭНов 28 с общей мощностью 5×6=30 кВт температура воды на входе ЩВР 18 для циркуляционного расхода R=66 л/мин от электронасоса 32 превышает температуру молока на 9°C, а на выходе ЩВР 18 - на 3°C (в среднем на ΔT=7°C). ТЭНы 28 через ЩВР 18 нагревают молоко в резервуаре 1 до 75°C. Мешалка 4 снимает тепловую энергию со ЩВР 18 и обеспечивает гомогенизацию молока и равномерный прогрев всего объема 1000 л. Для уменьшения времени пастеризации от момента начала заполнения молоко доливают от 500 л до 1000 л и выше в процессе пастеризации при работающей МПХУ. При достижении максимальной температуры пастеризации молока +75°C вода в сливном патрубке 30 ВНБ 27 достигает +84°C, а в возвратном патрубке 31 ВНБ 18 достигает +78°C. Испытания показывают, что 1000 л молока в резервуаре 1 прогревается за 2,5 часа с 16°C до 75°C. При достижении 75°C во всем объеме молока через несколько часов прогрева в резервуаре 1 длительной пастеризации уничтожены молочно-кислые бактерии.

При прогреве датчика температуры 17 до его установки +75°C - через второй магнитный пускатель 35 - обесточивается электронасос 32 и через третий магнитный пускатель 37 - ТЭНы 28. Одновременно датчик температуры 17 включает электромагнитные клапаны 19, 20, открывая поток водопроводной воды 23 через клапаны 19, 20, входной 21 и выходной 22 патрубки охлаждения, ЩВР 18 в канализацию 24. Обратный клапан 34 за счет соответствующей подпорной пружины имеет давление открытия 0,3 атм, что превышает давление открытия электромагнитного клапана 20, составляющее 0,1 ат. За счет этого исключается попадание сливающейся водопроводной воды через обратный клапан 34 в ВНБ 27 и его переполнение. Аналогично, обратный клапан 33 исключает переполнение ВНБ 27 напорным водопроводным потоком через электронасос 32. Поток водопроводной воды через ЩВР 18 охлаждает молоко, мешалка 4 продолжает гомогенизацию и равномерное охлаждение всего объема молока. Расходы водопроводной воды через ЩВР 18 пороядка 60…80 л/мин с температурой 12…15°C в зависимости от напора в водопроводе через 0,8…1,2 часа после включения электромагнитных клапанов 19, 20 охлаждают молоко до температуры 34°C (второй установки датчика температуры 17).

Его выходом включается соленоидный вентиль 11 и одновременно первый магнитный пускатель 16, включающий ККА 6. Жидкий хладон из ресивера 9, проходя через фильтр-осушитель 10, соленоидный вентиль 11, терморегулирующий вентиль 12 и трубопровод нагнетания 13, попадает на вход щелевого испарителя 2. Контактируя через резервуар 1 с теплым молоком в щелевом испарителе 2, хладон вскипает, охлаждая молоко, образующийся пар всасывается через трубопровод 14 в компрессор 7, где сжимается и подается в конденсатор 8 воздушного охлаждения. При охлаждении потоком воздуха хладоновый пар конденсируется в жидкую фазу и поступает в ресивер 9. Осуществляется двойное ускоренное охлаждение молока с 34°C до 20°C за 20…30 мин потоком водопроводной воды через щелевую водяную рубашку 18 и потоком испаряющегося хладона через щелевой испаритель 2. При охлаждении молока до 20°C дальнейшее охлаждение проточной водопроводной водой становится нецелесообразным из-за снижения теплового напора (разницы) между температурой воды в ЩВР 18 и температурой молока в резервуаре 1. Поэтому датчик температуры 17 обесточивает электромагнитные клапаны 19, 20 и перекрывает водопроводный поток. Общий расход воды составляет 1000…1600 л. Дальнейшее охлаждение молока происходит через щелевой испаритель 2 при работающем ККА 6 и мешалке 4. Терморегулирующий вентиль 12 по мере охлаждения молока автоматически уменьшает дросселирующее сечение для прохода жидкого хладона, поддерживая оптимальный перегрев всасываемых насыщенных паров в трубопроводе 14 на уровне 6…10°C. При охлаждении молока до 4°C датчик температуры 17 обесточивает соленоидный вентиль 11, который перекрывает поток хладона при работающем компрессоре 7. Жидкий хладон из щелевого испарителя 2 при температуре +4°C полностью испаряется и конденсируется в ресивер 9. Давление в трубопроводе всасывания 14 за 10…20 с работы компрессора 7 понижается до 0,5 атм - давления установки датчика 15, который через первый магнитный пускатель 16 отключает ККА 6. Такое завершение цикла охлаждения необходимо для защиты от перегрузок по давлению щелевого испарителя 2 при промывке резервуара 1 горячей водой, а также при пастеризационном нагреве молока. Только такое завершение цикла охлаждения гарантирует полное испарение и отсутствие жидкого хладона в щелевом испарителе 2, следовательно, низкое давление в нем и во всасывающем трубопроводе 14 при промывке горячей водой или нагреве ТЭНами 28.

При хранении охлажденного молока за счет термоизоляции резервуара 1 температура +4°C очень медленно повышается, мешалка 4 вращается и обеспечивает гомогенизацию. Если температура достигает +5°C, то датчик температуры 17 вновь открывает соленоидный вентиль 11 и включает первым магнитным пускателем 16 ККА 6. Щелевой испаритель 2 вновь охлаждает молоко до +4°C, сохраняя его до отгрузки.

После отгрузки или расфасовки молока резервуар 1 и погружной змеевик нагреватель-охладитель 18 промывают горячей водой +80°C из ВНБ, накопленной к завершению цикла нагрева. Промывка осуществляется в режиме циркуляции высоконапорной электропомпой (на фиг.1, 2 не показана) или электронасосом 32 при открытой крышке, таким образом МПХУ за рабочую смену позволяет принять 1000…1500 л цельного молока от населения, нагреть его до 75°C, тем самым отпастеризовать, после чего охладить до +4°C и сохранить для отгрузки на молокозаводы либо упаковать в пакеты для розничной продажи. Срок хранения пастеризованного молока по сравнению с охлажденным в прототипе повышается в 10 раз.

За счет направленного теплового потока по всему объему налитого молока, начиная с заполнения резервуара 1 от 500 л до 1500 л с помощью равномерных щелей ЩВР 18 по сравнению с наружным (цилиндрическим) у аналогов-резервуаров длительной пастеризации на 500 л [6], повышается КПД и скорость пастеризации, а также снижается перегрев. Очевидно, что цилиндрический резервуар длительной пастеризации [6] при частичном заполнении (250 л) вдвое уменьшает площадь теплового контакта между нагреваемой водой и молоком, растет перегрев, а это замедляет процесс пастеризации. Кроме того, для пастеризации 1500 л молока в аналоге [6] пришлось бы трижды заправлять в пастеризационный резервуар 500 л молока, пастеризуя его и охлаждая артезианской водой через пластинчатый теплообменник до 10°С нарастающим итогом в течение 12…14 часов с последующей выгрузкой в накопительный резервуар. Предлагаемое изобретение с этой задачей справляется за 6…8 часов в резервуаре 1.

Молоко охлаждается согласно санитарным нормам до +4°C, экономно расходуется водопроводная вода (в 2…3 раза меньше, чем у аналога).

Промывка резервуара 1 и ЩВР 18 при поднятой крышке 5 горячей водой из ВНБ 27 с добавлением дезмола значительно проще, дешевле и надежнее, чем механизированная промывка внутренних полостей молокопроводов пластинчатого теплообменника у аналогов, осуществляемая кислотой, щелочью с промежуточным и окончательным полосканием. Конструкция ЩВР 18 в части промывки имеет несомненные преимущества по сравнению с погружными змеевиками-испарителями [2] у аналогов. Конструкция МПХУ по сравнению с аналогами значительно проще, занимает меньшие габариты и стоит, соответственно, дешевле.

Система автоматики, управляемая от многофункционального датчика температуры 17, также значительно проще. Требуется меньший расход охлаждающей воды. Очевидные энергетические преимущества МПХУ по сравнению с аналогами заключаются также в том, что процесс переработки молока, принятого у населения с температурой 17…20°C, начинается с нагрева, а не с охлаждения до 4°C и последующего нагрева до 75°C на молокозаводе. Благодаря большим сечениям соединительных труб ЩВР18 и большим размерам треугольных щелей удобно его обслуживание, которое заключается в ежегодной промывке потоком слабо концентрированной кислоты для снятия внутренних кальциевых отложений в отличие от ежеквартальной, а порой и еженедельной сборки-разборки-прочистки узких пластин теплообменников и внутренних молочных полостей с многочисленными резиновыми прокладками. Замена ТЭНов 28 при снятой крышке ВНБ 27 также проста и удобна. Время пастеризации 1000 л молока сокращается на 20% за счет накопления тепла в ВНБ 27 до начала работы.

Щелевой испаритель днища 2 имеет шаг щелей шовной сварки 32 мм и глубину вальцовки 3 мм. Соответственно он контролируется на разрыв повышенным давлением 60 атм, т.к. при высоких температурах возможно аварийное повышение давления кипящего хладона до 30…40 ат. ЩВР18 имеет шаг шовной сварки 64 мм и контролируется давлением 20 ат. Это обеспечивает тройной запас прочности для циркуляции холодной и горячей воды, т.к. давление водопровода и водяного циркуляционного насоса 32 никогда не превышает 6 ат.

Кроме того, предлагаемая конструкция МПХУ имеет еще больше преимущества перед известными решениями в сочетании с сепараторами производительностью 1000 л/ч для выпуска нормализованного (3,2% МЖФ) молока.

При исходной заправке зимой 1000 л молока со средней жирностью 6% МЖФ в результате сепарации получается еще 50 кг 20% сливок. Поскольку оптимальная температура сепарации составляет 40°C…65°C, объединяем процессы пастеризационного нагрева молока в резервуаре 1 с сепарацией и возвратом отсепарированого молока в резервуар. Таким образом за 1 час, в пределах которого молоко нагревается до 65°C и далее до 75°C, мы имеем 1000 л отсепарированого молока и 50 л сливок под выдерживание сметаны.

Следовательно, МПХУ обеспечивает ежедневный выпуск 1000…1500 л высококачественного пастеризованного цельного молока, может быть установлена в любой российской деревне. При двухсменной работе (утренняя и вечерняя дойка) можно выпускать до 3000 л молока в сутки. Это позволит на порядок повысить сроки реализации молока, удвоить и утроить выручку крестьян (в сочетании с простейшей полиэтиленовой упаковкой) от молочного животноводства, тем самым переломить негативные тенденции по ежегодному сокращению индивидуального дойного стада КРС.

МПХУ с ноября 2009 г. внедрена в производство ООО «НПП «Автомат-Владимир» (г.Ковров).

Источники информации

1. Патент RU №2337534 от 26.12.2005 г. Молочная холодильная установка.

2. Патент RU №2238642 от 08.092003 г. Установка охлаждения молока.

3. Ванна пастеризации молока Г2-ОПБ-100, веб-сайт: www.deltamol.ru.

4. Универсальная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОГУ-2.5, веб-сайт: www.protex.ru.

5. Установка полной пастеризации молока 5000 л/ч, веб-сайт: www.trubatec. org.

6. Пастеризационный молочный цех КОЛАКС-1001, веб-сайт: www.colaxm.ru.

Похожие патенты RU2420062C1

название год авторы номер документа
МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2009
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2396746C1
МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2010
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2436293C1
МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2011
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2457676C1
МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2009
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2388217C1
ПОЛНОКОМПЛЕКТНАЯ МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2010
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2437279C1
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА 2008
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2371913C1
МОЛОЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2008
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2366165C1
МОЛОЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2004
  • Бродский Л.Е.
RU2265322C1
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПРЕДОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА 2010
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2446678C2
МОЛОЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2005
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2337535C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 420 062 C1

Реферат патента 2011 года МОЛОЧНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложенная молочная пастеризационно-холодильная установка содержит термоизолированный прямоугольный резервуар со щелевым испарителем, мотор-редуктор с мешалкой на верхней крышке, компрессорно-конденсаторный агрегат с первым магнитным пускателем, датчики давления всасывания и температуры, щелевую рубашку, размещенную на четырех стенках резервуара, термоизолированный водонагревательный бак с водяными ТЭНами с циркуляционным электронасосом и вторым магнитным пускателем, обратные клапаны, патрубки. Щелевой испаритель встроен в днище резервуара. Компрессорно-конденсатный агрегат связан с первым магнитным пускателем и соленоидным вентилем и соединен трубопроводами нагнетания и всасывания со входом и выходом щелевого испарителя. Датчик давления всасывания связан с первым магнитным пускателем. Датчик температуры установлен в резервуаре и связан с соленоидным вентилем и первым магнитным пускателем, а также со вторым магнитным пускателем и электромагнитными клапанами напора и слива. Обратные клапаны установлены на входном и выходном патрубках нагрева щелевой рубашки. На выходном и входном патрубках охлаждения установлены электромагнитные клапаны напора и слива. Подающий патрубок водонагревательного бака через циркуляционный электронасос и обратный клапан связан со входным патрубком нагрева щелевой водяной рубашки, а выходной патрубок щелевой водяной рубашки через обратный клапан связан с возвратным патрубком водонагревательного бака. Входной и выходной патрубки охлаждения щелевой водяной рубашки через электромагнитные клапаны соединены соответственно с водопроводом и канализацией. Изобретение снижает водо- и энергопотребление, повышает КПД, снижает себестоимость. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 420 062 C1

Молочная пастеризационно-холодильная установка, содержащая термоизолированный прямоугольный резервуар со щелевым испарителем, встроенным в днище, мотор-редуктор с мешалкой на верхней крышке, компрессорно-конденсаторный агрегат (ККА) с первым магнитным пускателем и соленоидным вентилем, соединенный трубопроводами нагнетания и всасывания со входом и выходом щелевого испарителя, а также датчик давления всасывания, связанный с первым магнитным пускателем, и датчик температуры резервуара, связанный своим выходом с соленоидным вентилем и первым магнитным пускателем, отличающаяся тем, что в нее введены щелевая водяная рубашка (ЩВР), размещенная на четырех боковинах прямоугольного резервуара, с обратными клапанами на входном и выходном патрубках нагрева, а также электромагнитными клапанами напора и слива на входном и выходном патрубках охлаждения, термоизолированный водонагревательный бак (ВНБ) с водяными ТЭНами, поплавковым краном, подающим и возвратным патрубками ВНБ, циркуляционным электронасосом и вторым магнитным пускателем, причем подающий патрубок ВНБ через циркуляционный электронасос и обратный клапан связан со входным патрубком нагрева ЩВР, а выходной патрубок нагрева ЩВР через обратный клапан связан с возвратным патрубком ВНБ, кроме того, входной и выходной патрубки охлаждения ЩВР через электромагнитные клапаны напора и слива соединены соответственно с водопроводом и канализацией, а выход датчика температуры связан со вторым магнитным пускателем и электромагнитными клапанами напора и слива.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2420062C1

МОЛОЧНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2005
  • Бродский Лазарь Ефимович
RU2337534C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА 2000
  • Дмитриев Ю.Н.
  • Евсеев С.Н.
  • Колпин А.Н.
  • Макаровец Н.А.
  • Марченков Г.В.
  • Семенов В.И.
  • Фадеев В.Б.
  • Чусов Е.Л.
RU2186496C2
ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2002
  • Марьяхин Ф.Г.
  • Учеваткин А.И.
  • Коршунов Б.П.
  • Тихомиров А.В.
  • Орсик Л.С.
  • Лавров В.А.
  • Мальнев В.П.
  • Кирсанов В.В.
RU2206214C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 2001
  • Марьяхин Ф.Г.
  • Учеваткин А.И.
  • Коршунов Б.П.
  • Мальнев В.П.
RU2202894C1
УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА 2003
  • Бродский Л.Е.
RU2238642C1
WO 2005025329 A1, 24.03.2005
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТУГОПЛАВКИХ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 1997
  • Дедов Н.В.
  • Деменко А.А.
  • Завьялов А.В.
  • Кондаков В.М.
  • Курага Б.И.
  • Кутявин Э.М.
  • Матюха В.А.
  • Сенников Ю.Н.
  • Соловьев А.И.
  • Составкин О.И.
RU2133145C1

RU 2 420 062 C1

Авторы

Бродский Лазарь Ефимович

Даты

2011-06-10Публикация

2009-11-30Подача