СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА С КОНИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНЫХ ОТХОДОВ Российский патент 2019 года по МПК A23K10/20 F26B3/347 

Описание патента на изобретение RU2710154C1

Предлагаемое изобретение относится к сверхвысокочастотной технике и может быть использовано для обезвоживания и термообработки непищевых отходов, полученных при переработке скота, птицы, кроликов и др. животных. Отходы от переработки животных всех видов включают: непищевую обрезь, субпродукты, кровь и т.п.

Известна коллоидная мельница для тонкого измельчения частицы эмульсии между твердыми коническими поверхностями ротора и статора [1, стр. 229]. При этом создается однородная структура, не содержащая частицы, различающиеся по составу и свойствам. Недостатки: данная установка не обеспечивает обезвоживание измельченного сырья и термообработку твердой фракции сырья.

Известно, что конические резонаторы по сравнению с цилиндрическим резонатором исключают вырождение паразитных типов колебаний, что позволяет достичь высоких значений собственной добротности. Соответствующим выбором угла при вершине конуса можно сформировать электромагнитное поле, сконцентрированное в основном в центральной области ситового резонатора. Постоянное распространение волны уменьшается, в случае удаления от центра резонатора. Вблизи тех сечений, для которых выполняются критические условия, образуются поверхности, где наблюдается практически полное отражение волн [2].

Задачей изобретения является разработка радиогерметичной установки, обеспечивающей совмещение процессов обезвоживания измельченных мясных отходов, тонкого измельчения и термообработки твердой фракции. Решение поставленной задачи позволяет получить вареную и обеззараженную продукцию из непищевых мясных отходов, для использования в виде белковой добавки животным.

Технический результат достигается тем, что сверхвысокочастотная установка с коническим резонатором для обезвоживания и термообработки мясных отходов содержит внутри вертикально расположенного конического экранирующего корпуса, соосно установленный ситовый резонатор, выполненный в виде усеченного конуса без оснований, и диэлектрический ротор в виде усеченного конуса, покрытый мелкозернистым абразивным материалом, причем нижнее основание конического экранирующего корпуса содержит патрубки для выгрузки и слива в виде запредельных волноводов, а к открытому верхнему основанию ситового резонатора, диаметром меньшим, чем его критическое сечение пристыкован приемный патрубок в виде запредельного волновода, промежуток между боковыми поверхностями диэлектрического ротора и ситового резонатора не более чем две глубины проникновения волны, а сливной патрубок расположен между экранирующим корпусом и ситовым резонатором, при этом магнетроны установлены по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса, со сдвигом на 120 градусов в области нижнего основания ситового резонатора так, что излучатели направлены внутрь резонатора.

Техническое решение поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведено схематическое изображение сверхвысокочастотной установки; на фиг. 2 - пространственное изображение сверхвысокочастотной установки в разрезе; на фиг. 3 - общий вид, установки.

Предлагаемая сверхвысокочастотная установка позволяет осуществить совмещение процессов обезвоживания измельченных мясных отходов, тонкого измельчения твердой фракции и термообработки в одной рабочей камере.

Сверхвысокочастотная установка с коническим резонатором для обезвоживания и термообработки мясных отходов содержит: конический экранирующий корпус 1, на котором размещены магнетроны 2; ситовый резонатор 3 в виде усеченного конуса; вал 5 с диэлектрическим ротором 4 в виде усеченного конуса, покрытого мелкозернистым абразивным материалом; выгрузной патрубок для готовой продукции 6; патрубок для слива жидкой фракции 7, приемный патрубок для сырья 8 (фиг. 1, 2, 3).

Для тонкого измельчения сырья, в рабочей камере предусмотрен диэлектрический ротор 4 в виде усеченного конуса, покрытый мелкозернистым абразивным материалом. Он расположен вертикально и соосно в коническом экранирующем корпусе 1. Вал 5 ротора 4 пропущен через нижнее основание конического экранирующего корпуса 1. Между коническим экранирующим корпусом 1 и диэлектрическим ротором 4 расположен ситовый резонатор 3, выполненный также в виде усеченного конуса. Диаметр верхнего открытого основания ситового резонатора 3 меньше, чем диаметр его критического сечения, который не должен превышать половины длины волны. За критическим сечением отсутствуют волны, они отражаются в обратном направлении, т.е. внутрь резонатора. Диаметр критического сечения регулируется углом наклона образующей ситового резонатора. К открытому верхнему основанию ситового резонатора 3 пристыкован запредельный волновод 8, как патрубок для подачи измельченных мясных отходов в него. Промежуток между боковыми поверхностями диэлектрического ротора 4 и ситового резонатора 3 не более двух величин глубины проникновения волны в мясное сырье. Магнетроны расположены по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса 1, со сдвигом на 120 градусов так, что излучатели направлены в ситовый резонатор 3. Они расположены в области максимального диаметра ситового резонатора 3, т.е. в области большого основания резонатора. На нижнем основании экранирующего корпуса 1 имеются патрубки для выгрузки 6 вареного продукта и слива 7 жидкой фракции, выполненные в виде запредельных волноводов.

Технологический процесс обезвоживания, тонкого измельчения и термообработки твердой фракции в установке происходит следующим образом. Закрыть выгрузной патрубок 6, включить электродвигатель вала 5 диэлектрического ротора 4 в виде усеченного конуса, открыть приемный патрубок 8 для подачи измельченного сырья. Измельченное мясное сырье попадает через приемный патрубок 8 (запредельный волновод) и открытое верхнее основание ситового резонатора в кольцевое пространство между ситовым резонатором 3 и диэлектрическим ротором 4. Включить все сверхвысокочастотные генераторы 2. В процессе вращения диэлектрического ротора, за счет центробежной силы, сырье ударяется о ситовый резонатор 3, происходит обезвоживание сырья, а твердая фракция измельчается за счет удара и истирания об абразивную поверхность диэлектрического ротора 4, и варится в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. Из-за тонкого слоя сырья, процесс термообработки твердой фракции в непрерывном режиме ускоряется, и готовая продукция выгружается через патрубок 6. Жидкая фракция удаляется через патрубок 7. Радиогерметичность установки при непрерывном режиме работы достигается за счет применения запредельных волноводов для подачи сырья 8, слива жидкой фракции 7 и выгрузки готовой продукции 6.

Источники информации:

1. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин. - М.: колос, 2008. - 760 с.

2. Дробахин, О.О. Резонансные свойства аксиально-симметричных микроволновых резонаторов с коническими элементами / О.О. Дробахин, П.И. Заболотный, Е.Н. Привалов // Радиофизика и радиоастрономия, 2009, Т. 1, №4, - С. 433-441.

Похожие патенты RU2710154C1

название год авторы номер документа
Модульная СВЧ установка непрерывно-поточного действия для термообработки сырья 2022
  • Новикова Галина Владимировна
  • Просвирякова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Тихонов Александр Анатольевич
  • Шогенов Юрий Хасанович
  • Зиганшин Булат Гусманович
  • Сторчевой Владимир Федорович
RU2787383C1
Микроволновая установка для обезвоживания и термообработки непищевых отходов убоя животных 2017
  • Жданкин Георгий Валерьевич
  • Сторчевой Владимир Федорович
  • Новикова Галина Владимировна
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
RU2693737C1
КАСКАДНАЯ СВЧ УСТАНОВКА С КОМБИНИРОВАННЫМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ИЗМЕЛЬЧЁННОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ 2019
  • Тихонов Александр Анатольевич
  • Казаков Александр Валентинович
  • Новикова Галина Владимировна
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
RU2728179C1
Многомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка для термообработки сырья животного происхождения и отделения жидкой фракции 2017
  • Жданкин Георгий Валерьевич
  • Самоделкин Александр Геннадьевич
  • Новикова Галина Владимировна
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Елена Дмитриевна
RU2694179C2
Установка с СВЧ энергоподводом для высокотемпературного формования вторичного биологического сырья 2023
  • Новикова Галина Владимировна
  • Воронов Евгений Викторович
  • Тихонов Александр Анатольевич
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Просвирякова Марьяна Валентиновна
  • Федоров Евгений Викторович
  • Сергеев Юрий Александрович
RU2813916C1
СВЧ УСТАНОВКА С КВАЗИСТАЦИОНАРНЫМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ВЫТОПКИ ОБЕЗЗАРАЖЕННОГО ЖИРА ИЗ ИЗМЕЛЬЧЁННОГО ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 2019
  • Тихонов Александр Анатольевич
  • Казаков Александр Валентинович
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Новикова Галина Владимировна
RU2726565C1
Двухмодульная СВЧ установка для термообработки пчелиного воскового сырья 2020
  • Новикова Галина Владимировна
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Шевелев Александр Владимирович
  • Коробков Алексей Николаевич
RU2728659C1
СВЧ установка с тороидальным резонатором для термообработки отходов яиц 2018
  • Орлова Ольга Ивановна
  • Шамин Евгений Анатольевич
  • Жданкин Георгий Валерьевич
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Новикова Галина Владимировна
RU2699753C1
СВЧ УСТАНОВКА С РЕЗОНАТОРОМ В ВИДЕ ОБЪЁМНОЙ АСТРОИДЫ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ИЗМЕЛЬЧЁННОГО ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО МЯСНОГО СЫРЬЯ 2019
  • Тихонов Александр Анатольевич
  • Казаков Александр Валентинович
  • Осокин Владимир Леонидович
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Новикова Галина Владимировна
RU2726563C1
СВЧ установка с биконическим резонатором и пакетами тарелок для термообработки мясокостных конфискатов 2023
  • Новикова Галина Владимировна
  • Воронов Евгений Викторович
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Просвирякова Марьяна Валентиновна
  • Скворцов Юрий Александрович
  • Сторчевой Владимир Федорович
RU2803127C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 710 154 C1

Реферат патента 2019 года СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА С КОНИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНЫХ ОТХОДОВ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к сверхвысокочастотной технике, и может быть использовано для обезвоживания и термообработки непищевых отходов, полученных при переработке скота, птицы, кроликов и др. животных. Отходы от переработки животных всех видов включают: непищевую обрезь, субпродукты, кровь и т.п. Сверхвысокочастотная установка содержит внутри вертикально расположенного конического экранирующего корпуса 1 ситовый резонатор 3 в виде усеченного конуса без оснований, установленный соосно. Внутри ситового резонатора соосно установлен диэлектрический ротор 4 в виде усеченного конуса, покрытый мелкозернистым абразивным материалом. Вал 5 ротора пропущен через нижнее основание конического экранирующего корпуса 1, содержащее выгрузной 6 и сливной 7 патрубки в виде запредельных волноводов. К открытому верхнему основанию ситового резонатора 3 диаметром меньшим, чем его критическое сечение, пристыкован приемный патрубок 8 в виде запредельного волновода. Промежуток между боковыми поверхностями диэлектрического ротора 4 и ситового резонатора 3 не более чем две глубины проникновения волны, а сливной патрубок 7 расположен между экранирующим корпусом и ситовым резонатором. Магнетроны 2 установлены по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса со сдвигом на 120 градусов в области нижнего основания ситового резонатора так, что излучатели направлены внутрь резонатора. Обеспечивается совмещение процессов обезвоживания измельченных мясных отходов, тонкого измельчения и термообработки твердой фазы. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 710 154 C1

Сверхвысокочастотная установка с коническим резонатором для обезвоживания и термообработки мясных отходов, содержащая внутри вертикально расположенного конического экранирующего корпуса соосно установленный ситовый резонатор, выполненный в виде усеченного конуса без оснований, и диэлектрический ротор в виде усеченного конуса, покрытый мелкозернистым абразивным материалом, причем нижнее основание конического экранирующего корпуса содержит патрубки для выгрузки и слива в виде запредельных волноводов, а к открытому верхнему основанию ситового резонатора с диаметром меньшим, чем его критическое сечение, пристыкован приемный патрубок в виде запредельного волновода, промежуток между боковыми поверхностями диэлектрического ротора и ситового резонатора не более чем две глубины проникновения волны, а сливной патрубок расположен между экранирующим корпусом и ситовым резонатором, при этом магнетроны установлены по периметру боковой поверхности экранирующего корпуса со сдвигом на 120 градусов в области нижнего основания ситового резонатора так, что излучатели направлены внутрь резонатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2710154C1

МНОГОЯРУСНАЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ВЛАЖНОГО СЫРЬЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 2017
  • Зиганшин Булат Гусманович
  • Белова Марьяна Валентиновна
  • Жданкин Георгий Валерьевич
  • Новикова Галина Владимировна
  • Михайлова Ольга Валентиновна
  • Дмитриев Андрей Владимирович
RU2661372C1
Сверхвысокочастотная установка для варки отходов убоя птицы и животных 2016
  • Жданкин Георгий Валерьевич
  • Новикова Галина Владимировна
RU2629259C1
УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ, СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПРОГРАММОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПРОГРАММОЙ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ 2012
  • Синохара Тиаки
  • Обути Казухиса
  • Симизу Хиротоси
  • Отонари Акихиде
  • Соедзима Йосинори
  • Ямасаки Мики
  • Окамото Синя
RU2490801C1
EP 3339787 A1, 27.06.2018.

RU 2 710 154 C1

Авторы

Казаков Александр Валентинович

Новикова Галина Владимировна

Горбунов Борис Иванович

Тихонов Александр Анатольевич

Даты

2019-12-24Публикация

2019-06-13Подача