ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ Российский патент 2021 года по МПК A21B1/02 

Описание патента на изобретение RU2760787C1

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности, в частности к тепловому оборудованию для выпечки хлеба в полевых условиях.

Известен тепловой аппарат (Пат. 158128 Российская Федерация, МПК А21В 1/00, Устройство для производства хлебобулочных изделий [Текст] / Романчиков С.А. (RU), Безгин М.В. (RU), Антуфьев В.Т. (RU), Иванова М.А. (RU), Николюк О.И. (RU), Стулов С.В. (RU), Пахомов В.И. (RU); заявитель и патентообладатель Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» (RU). - №201500836/10; заявл. 12.01.2015 г. опубл. 20.12.2015 г. Бюл. №35) [1], предназначенный для выпечки хлебобулочных изделий и состоящий из корпуса, нагревательных элементов, пекарной камеры. Прототип имеет существенные недостатки, выраженные в том, что требуется вода для охлаждения ультразвукового концентратора, необходимы энерго- и трудозатраты на нагрев парогазовой среды.

Техническая задача изобретения состоит в обеспечении равномерности прогрева тестозаготовки, сокращения теплопотерь, продолжительности тепловой обработки, улучшения показателей качества и повышения безопасности готовой продукции, коэффициента полезного действия теплового аппарата при эксплуатации.

Техническая задача решена, за счет того, что хлебопекарная печь, состоит из корпуса, нагревательных элементов, пекарной камеры, отличается тем, что внутри пекарной камеры жестко зафиксирован, в боковой и задней стенке, нагреватель инфракрасного излучения, по форме сетки, длиной волны λ=4-9 мкм, связанный через шину с пультом управления, в которую поступает сигнал от датчика температуры и датчика влажности, неподвижно зафиксированного к потолку пекарной камеры, в нижней части которой неподвижно зафиксирован каменный под, обеспечивающий с селективную трансформацию лучей инфракрасного излучения в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с, образующейся за счет работы вентилятора, неподвижно зафиксированного на потолке пекарной камеры,

Сущность технического решения заключается в применении синергии эффектов инфракрасного излучения длиной волны λ=4-9 мкм с селективной трансформацией в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с.

На фиг. 1 представлен внешний вид хлебопекарной печи (в разрезе): поз. 1 - пульт управления; поз. 2 - корпус; поз. 3 - стенка; поз. 4 - каменный под; поз. 5 - пекарная камера; поз. 6 - датчик влажности; поз. 7 - датчик температуры; поз. 8 - лампа; поз. 9 - вентилятор; поз. 10 – нагреватель инфракрасного излучения; поз. 11 - проем; поз. 12 - дверка.

Принцип работы аппарата основан на использовании физических принципов термодинамики, а конструкция печи позволяет интенсифицировать выпечку хлеба за счет теплового воздействия на тестозаготовку инфракрасного излучения преобразованные через каменный под (4).

Предложенная хлебопекарная печь с нагревательным элементами инфракрасного излучения (10), вертикально размещенными по периметру пекарной камеры (5) (как вариант, две) и каменным подом (4) (как вариант, два, из вулканического камня, встроен в пекарную камеру заподлицо) (Для чего нужен пекарский камень и какой лучше выбрать для хлеба и пиццы [Электронный ресурс] vidy-possudy.ru) [2]. обеспечивают селективную трансформацию инфракрасного излучения в процессе тепловой обработки тестозаготовки, что позволяет ускорить переход теста-хлеб, повышение температуры внутри полуфабриката на 30°С за счет ускорения передачи теплоты и более глубокого проникновения ИК-лучей, что ускоряет кипение жидкости внутри него и преобразование теста в мякиш. Это обеспечивает снижает потребности в предварительном прогреве пекарной камеры (5), экономию энергии и ускоряет выпечку. Инфракрасное излучение щадяще воздействует на молекулярную и клеточную структуру теста-хлеб позволяет нагреть и сохранить влагу, во внутренних слоях тестозаготовки, при выпечке.

Конструктивной особенностью печи является включение нагревателей ИК-излучения (10) (диапазон электромагнитных волн коротковолновый от λ=4,0-9 мкм) размещенных в стенках корпуса 2 (в вертикальной плоскости). Данный диапазон электромагнитных волн безвреден для человека.

Дополнительный эффект воздействия ИК-излучения на полуфабрикат (сбивное бездрожжевое тесто массой m=1200 г) достигается посредством использования пода из натурального камня.

Предложенный способ подвода теплоты в пекарную камеру (10) обеспечивает снижение температуры парогазовой среды внутри нее, т.к. инфракрасные лучи проникают в глубь тестозаготовки и нагревают внутренние слои. Это обеспечивает снижение перегрева корки хлеба и меланоидинообразования (канцерогенных веществ) на ее поверхности.

Тепловая обработка тестозаготовки из бездрожжевого сбивного теста осуществляется в поле инфракрасного излучения длиной волны λ=4-9 мкм с селективной трансформацией в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с. Конструкция печи (фиг. 1) содержит нагреватели ИК-излучения (диапазон электромагнитных волн коротковолновый от λ=4-9 мкм, безвредных для человека) размещенных в стенке пекарной камеры (5) (в вертикальной плоскости), а также автоматизированную систему управления процессом.

Проведение натурные экспериментальные исследования, на базе ООО «Проектинтертехника» позволили получить следующие результаты:

доказана эффективность производства хлеба в ограниченном пространстве за счет включения предложенных технических решений в конструкцию хлебопекарной печи;

достигнута интенсификация выпечки хлеба из сбивного бездрожжевого теста в 1,25-1,3 раза за счет совершенствования метода регулирования технологических процессов при снижении энергозатрат.

Предложенное техническое решение, в отличие от существующего способа отличается тем, что обеспечивает сокращение продолжительности выпечки на 23-27%, теплопотери на 23-25%, энергоресурсы на 17-19%, металлоемкость оборудования, при повышении производительности хлебопекарной печи на 20-25% (фиг. 2).

Новизнойизобретения является применение синергии эффектов инфракрасное излучение длиной волны λ=4-9 мкм с селективной трансформацией в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с. Практическая значимость технического решения заключается в значительном сокращении (в 1,25-1,3 раз) продолжительности выпечки и обеспечении возможности осуществлять ее в ограниченном пространстве.

Таким образом, предложенная хлебопекарная печь, отличается новизной и новыми полезными свойствами, обеспечивающими равномерность прогрева тестозаготовки, сокращение теплопотерь, продолжительности тепловой обработки, улучшение показателей качества и повышение безопасности готовой продукции, коэффициента полезного действия теплового аппарата при эксплуатации. Техническое решение может быть использовано в интересах силовых структур при организации выпечки хлеба в особых условиях.

Литература.

1. Пат. 158128 Российская Федерация, МПК А21В 1/00, Устройство для производства хлебобулочных изделий [Текст] / Романчиков С.A. (RU), Безгин М.В. (RU), Антуфьев В.Т. (RU), Иванова М.А. (RU), Николюк О.И. (RU), Стулов С.В. (RU), Пахомов В.И. (RU); заявитель и патентообладатель Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» (RU). - №201500836/10; заявл. 12.01.2015 г. опубл. 20.12.2015 г. Бюл. №35.

2. Для чего нужен пекарский камень и какой лучше выбрать для хлеба и пиццы [Электронный ресурс] vidy-possudy.ru).

Похожие патенты RU2760787C1

название год авторы номер документа
Хлебопекарная печь 2021
  • Лобов Александр Анатольевич
  • Романчиков Сергей Александрович
  • Абдурахманов Эльша Фарайиз Оглы
  • Николюк Ольга Ивановна
RU2770603C1
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ПЕЧЬ 2021
  • Абушинов Эльвг Вячеславович
  • Романчиков Сергей Александрович
RU2759866C1
КОНВЕЙЕРНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ПЕЧЬ 2020
  • Филинов Сергей Анатольевич
  • Баранов Владимир Викторович
  • Прохорова Ирина Ивановна
  • Лубский Сергей Владимирович
  • Давыдов Евгений Олегович
  • Сафиханов Максим Андреевич
  • Сафиханов Андрей Андреевич
  • Лудищев Сергей Сергеевич
  • Масленников Игорь Александрович
RU2755827C1
ТЕСТОМЕС ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 2020
  • Филинов Сергей Анатольевич
  • Лобов Александр Анатольевич
  • Прохорова Ирина Ивановна
  • Лубский Сергей Владимирович
  • Маслов Николай Александрович
  • Давыдов Евгений Олегович
  • Стулов Сергей Владимирович
  • Аксашев Марат Шайдуллович
  • Скобликов Алексей Алексеевич
RU2755949C1
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА 2016
  • Романчиков Сергей Александрович
  • Тарасов Сергей Николаевич
RU2645219C1
СПОСОБ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ФОРМАХ ИЛИ БЕЗ ФОРМ НА СЕТКЕ ВНУТРИ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 2015
  • Лузгин Геннадий Дмитриевич
  • Почивалов Юрий Степанович
  • Волков Владимир Васильевич
  • Савик Сергей Михайлович
  • Шепелев Михаил Васильевич
  • Семёнов Анатолий Дмитриевич
  • Бодырев Антон Викторович
RU2605351C1
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА В ВИДЕ ЛЕПЕШЕК 2022
  • Брязун Владимир Анатольевич
  • Каблов Константин Васильевич
  • Зеленский Владимир Александрович
  • Туйманов Александр Сергеевич
RU2787025C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 2010
  • Богатырева Татьяна Глебовна
  • Брязун Владимир Анатольевич
  • Нгуен Дак Чыонг
RU2440764C1
СПОСОБ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ФОРМАХ, ДВИЖУЩИХСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО НА КОНВЕЙЕРЕ ВНУТРИ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 2013
  • Лузгин Геннадий Дмитриевич
  • Зайцев Андрей Вячеславович
  • Авроров Глеб Валерьевич
  • Авроров Валерий Александрович
  • Семёнов Анатолий Дмитриевич
  • Бодырев Антон Викторович
RU2526396C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 2011
  • Антуфьев Валерий Тимофеевич
  • Горшков Юрий Геннадьевич
  • Иванова Марина Александровна
RU2496319C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 760 787 C1

Реферат патента 2021 года ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности, в частности к тепловому оборудованию для выпечки хлеба в полевых условиях. Хлебопекарная печь состоит из корпуса, нагревательных элементов, пекарной камеры. Внутри пекарной камеры жестко зафиксирован в боковой и задней стенке нагреватель инфракрасного излучения по форме сетки длиной волны λ=4-9 мкм, связанный через шину с пультом управления. В пульт управления поступает сигнал от датчика температуры и датчика влажности, неподвижно зафиксированных на потолке пекарной камеры. В нижней части пекарной камеры неподвижно зафиксирован каменный под, обеспечивающий селективную трансформацию лучей инфракрасного излучения в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с, образующейся за счет работы вентилятора. Вентилятор неподвижно зафиксирован на потолке пекарной камеры. Использование изобретения позволит улучшить показатели качества готовой продукции. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 760 787 C1

Хлебопекарная печь, включающая корпус, нагревательные элементы, пекарную камеру, отличающаяся тем, что внутри пекарной камеры жестко зафиксирован в боковой и задней стенке нагреватель инфракрасного излучения по форме сетки длиной волны λ=4-9 мкм, связанный через шину с пультом управления, в который поступает сигнал от датчика температуры и датчика влажности, причем датчики температуры и влажности неподвижно установлены на потолке пекарной камеры, кроме того, в нижней части пекарной камеры неподвижно зафиксирован каменный под, обеспечивающий селективную трансформацию лучей инфракрасного излучения в комплексе с принудительной конвекцией S=0,5-0,7 м/с, образующейся за счет работы вентилятора, неподвижно закрепленного на потолке пекарной камеры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2760787C1

0
SU158128A1
0
SU200973A1
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАРТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 2008
  • Кук Джеффри Р.
  • Уензел Роберт Дж.
  • Финк Марк
  • Шей Стивен М.
  • Любке Клемент Дж.
RU2468732C2
JP 2001252061A, 18.09.2001.

RU 2 760 787 C1

Авторы

Филинов Сергей Анатольевич

Баранов Владимир Викторович

Прохорова Ирина Ивановна

Лубский Сергей Владимирович

Давыдов Евгений Олегович

Николаев Иван Николаевич

Волков Иван Евгеньевич

Скобликов Алексей Алексеевич

Лобов Александр Анатольевич

Даты

2021-11-30Публикация

2020-12-23Подача