Научная статья на тему 'Способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате'

Способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
105
16
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ФОСФОЛИПИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ / РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНЫЙ АППАРАТ

Аннотация научной статьи по механике и машиностроению, автор научной работы — Антипов С. Т., Шахов С. В., Юрова И. С., Алтайулы С.

Представлен способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в новой конструкции конического ротационно-пленочного аппарата.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по механике и машиностроению , автор научной работы — Антипов С. Т., Шахов С. В., Юрова И. С., Алтайулы С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The method of automatic control of the dripping phospholipid sunflower oil emulsion process in a conical rotary film cameras

The article presents results of measurements of antioxidant activity of phospholipid emulsion of sunflower oil amperometric technique at their dehydration in a new design rotational-film apparatus.

Текст научной работы на тему «Способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате»

Процессы и аппараты пищевых производств

УДК 665.37: 577.17

Профессор С.Т. Антипов, доцент С.В. Шахов, старший преподаватель И.С. Юрова,

(Воронеж. гос. ун-т инж. технол.) кафедра машин и аппаратов пищевых производств, тел. (473) 255-38-96 доцент С. Алтайулы

(Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан) кафедра биотехнологии и микробиологии

Способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате

Представлен способ автоматического регулирования процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в новой конструкции конического ротационно-пленочного аппарата.

The article presents results of measurements of antioxidant activity of phospholipid emulsion of sunflower oil amperometric technique at their dehydration in a new design rotational-film apparatus.

Ключевые слова: фосфолипидные концентраты, ротационно-пленочный аппарат

В процессе влагоудаления из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел основной технической задачей является снижение материальных и энергетических ресурсов на единицу массы готового продукта.

Поставленную техническую задачу можно решить, используя автоматическое регулирование процесса сушки фосфолипид-ных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате, схема которого представлена на рис. 1.

Схема (рис. 1) содержит конический ротационно-пленочный аппарат 1, имеющий греющую рубашку 2 и патрубки 3 и 4, расположенные в верхней и нижней частях корпуса, для ввода исходного продукта и вывода готового продукта, соответственно; а также патрубка 5 для присоединения к вакуумной системе. Рубашка 2 снабжена патрубками для подвода пара 6 и отвода конденсата 7.

Внутри корпуса конического ротацион-но-пленочного аппарата 1 размещен с возможностью вращения от электродвигателя 8 перфорированный ротор 9 с жесткозакреплен-ными лопастями 10.

© Антипов С.Т., Шахов С.В., Юрова И.С., Алтайулы С., 2013

Схема также включает теплообменники 11 и 12; фильтр для разделения парофосфоли-пидной смеси 13; холодильную машину, состоящую из испарителя 14, компрессора 15, конденсатора 16 и терморегулирующего вентиля 17; сборник конденсата 18, парогенератор 19 с регулятором мощности 20 его электронагревательных элементов; вакуум насос 21; питательные насосы 22 - 31; вентили 32 - 40; линии подачи 41 в непрерывно действующий конический ротационно-пленочный аппарат 1 исходной фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел; линии удаления готового концентрата фосфолипидной эмульсии 42; линии подвода пара 43 в греющую рубашку 2 из парогенератора 19; линии удаления конденсата 44 из греющей рубашки 2; линии отвода паро-газофосфолипидной смеси 45 из аппарата 1; линии возврата 46 в линию 41, отделенной в фильтре 13 жидкой фосфолипидной фракции; линии отвода пара 47 из фильтра 13 в испаритель 14 холодильной машины; линии рециркуляции 48 воды для подогрева в линии 41 исходной фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел; линии рециркуляции воды 49 в линии 42 готового концентрата фосфолипид-ной эмульсии; линии удаления конденсата 50

а ввгдЕхзнклмнапрс г з * * ц н а ш з в я в в е г гл ь г г ж Нч * 9Т1#

I ; 1.........................I : I г I I 1 I I I I ........

I I | I I | г* I I I I I г I' 1' I" I'" I I ' I" I г" огдехзиклннопрстцхичшщ

ЛКСЛйШ

Рис. 1. Схема автоматическогорегулирования процесса сушки фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате

из испарителя 14; линии подачи в парогенератор 19 конденсата 51; линии подпитки сборника конденсата 18 свежей водой 52; линии стравливания из парогенератора 19 пара 53; датчики: расхода 54-68, начальной влажности

69 исходного сырья и влажности 70 фосфоли-пидного концентрата, частоты вращения 71 вала ротора с лопастями в коническом ротационно-пленочном аппарате, давления 72 - 76, температуры 77 - 81, уровня жидкости 82 - 86,

мощности электронагревательных элементов парогенератора 87, мощности электроприводов 88 - 100, микропроцессор 101 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - выходные каналы управления; а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ - выходные каналы управления), исполнительные механизмы 102-125.

Вторичные приборы, цифроанало-говые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи на схеме не показаны.

Автоматическое регулирование процесса сушки фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате осуществляют следующим образом.

Исходная, предварительно подогретая в теплообменнике 11, фосфолипидная эмульсия поступает через вентиль 40 и патрубок 3 во внутреннее пространство корпуса конического ротационно-пленочного аппарата 1, где попадает на лопасти 10 вращающегося ротора 9 и под действием центробежных сил наносится на внутреннюю поверхность корпуса конического ротационно-пленоч-ного аппарата 1, обогреваемого через греющую рубашку 2 паром, подаваемым через вентиль 39, патрубок 6 по линии 43.

Одновременно измеряют расходы: подаваемой в непрерывно действующий конический ротационно-пленочный аппарат 1 влажной исходной фосфолипидной эмульсии с помощью датчика 54; смеси жидкой фосфоли-пидной фракции с влажной исходной фосфо-липидной эмульсией с помощью датчика 55 в линии 41; отводимой из аппарата 1 парогазо-фосфолипидной смеси с помощью датчика 68 в линии 45; отделенной в фильтре жидкой фосфолипидной фракции с помощью датчика 67 в линии возврата 46; отводимого из фильтра 13 в испаритель 14 холодильной машины пара с помощью датчика 66 в линии 47; греющей воды для подогрева влажной исходной фосфо-липидной эмульсии с помощью датчика 65 в линии рециркуляции 48; готового фосфоли-пидного концентрата с помощью датчика 59 в линии 42; рециркулирующей воды с помощью датчика 61 в линии 49; теплоносителя, выходящего из конденсатора 16 холодильной машины с помощью датчика 64; пара, подаваемого в греющую рубашку 2 конического рота-ционно-пленочного аппарата 1 с помощью датчика 57 в линии 43; конденсата, удаляемого из греющей рубашки 2 с помощью датчика 60 в линии 44; конденсата, удаляемого из испарителя 14 с помощью датчика 63 в линии 50;

подаваемого в парогенератор 19 конденсата с помощью датчика 58 в линии 51; подпитываемой в сборник конденсата 18 свежей воды с помощью датчика 62 в линии 52. Так же измеряют уровни: фосфолипидной эмульсии с помощью датчика 86 и фосфолипидного концентрата с помощью датчика 85 в теплообменниках 11 и 12; жидкой фосфолипидной фракции в фильтре с помощью датчика 84; конденсата в емкости 18 с помощью датчика 83; конденсата в парогенераторе 19 с помощью датчика 82. Измеряют перепад давления на фильтре 13 с помощью датчиков 74 и 75; давление в парогенераторе 19 с помощью датчика 76; давление в коническом ротационно-пленочном аппарате 1 с помощью датчика 72; температуру в коническом ротационно-пленочном аппарате 1 с помощью датчика 77; температуру нагретой влажной исходной фосфолипидной эмульсии с помощью датчика 81 в теплообменнике 11 и готового фосфоли-пидного концентрата с помощью датчика 78 в теплообменнике 12; температуру хладагента в конденсаторе 16 холодильной машины с помощью датчика 79 и испарителе 14 холодильной машины с помощью датчика 80.

При этом осуществляют оперативное управление технологическими параметрами с учетом накладываемых на них двухсторонних ограничений, обусловленных как получением готового продукта высокого качества, так и экономической целесообразностью. Управление осуществляют по программно-логическому алгоритму, заложенному в микропроцессор 101, в который передается информация о ходе процесса удаления влаги выпариванием из фосфолипидной эмульсии подсолнечного масла в коническом ротацион-но-пленочном аппарате от датчиков 54 - 100.

По текущей информации датчиков 55 и 69 соответственно по расходу в линии 41 и влажности исходного сырья микропроцессор 101 устанавливает частоту вращения ротора 9, значение которой измеряется датчиком 71, воздействием на мощность регулируемого привода 8 посредством исполнительного механизма 104.

Из условия материального и теплового балансов микропроцессор 101 устанавливает задание на температуру удаления влаги выпариванием из фосфолипидной эмульсии в коническом ротационно-пленочном аппарате 1, текущее значение которой измеряется датчиком 77, воздействием на расход пара в линии 43 с помощью вентиля 39 и исполнительного механизма 103; микропроцессор 101 устанав-

ВестникВТУИЖ №1, 2011

ливает также величину давления в аппарате 1, измеряемую датчиком 72, воздействием на частоту вращения вала вакуум-насоса 21 посредством исполнительного механизма 109.

Обрабатываемая фосфолипидная эмульсия подсолнечных масел в виде тонкой пленки поступательно перемещается вместе с выпаренными из нее парами влаги вдоль корпуса конического ротационно-пленочного аппарата 1 и выводится из него через патрубок 4 в теплообменник 12, в котором поддерживается необходимая для обеспечения реологических свойств фосфолипидной эмульсии температура, значение которой измеряется датчиком 78.

Заполнение теплообменника 12 обезвоженным концентратом фосфолипидной эмульсии осуществляется до предельно допустимого уровня, значение которого измеряется датчиком 85, после чего микропроцессор 101 выдает корректирующий сигнал исполнительным механизмам 119 и 120 для удаления его по линии 42 через вентиль 37 посредством насоса 28 на последующие технологические цели (другие стадии его обработки).

По информации с датчика 70 об отклонении фактического значения влажности концентрата фосфолипидной эмульсии от заданного на выходе из аппарата 1 микропроцессор 101 осуществляет коррекцию следующим образом: при отклонении текущей влажности фосфолипидной эмульсии в сторону увеличения сначала уменьшают частоту вращения вала ротора 9 с помощью исполнительного механизма 104 до достижения предельно минимального значения, затем осуществляют коррекцию величины давления в аппарате 1 путем корректирующего воздействия с микропроцессора 101 на снижение частоты вращения вала вакуум-насоса 21 с помощью исполнительного механизма 109 и далее корректируют температуру фосфоли-пидной эмульсии воздействием на расход пара с помощью исполнительного механизма 103 вентиля 39 до достижения влажности обезвоженного концентрата фосфолипидной эмульсии подсолнечного масла заданного значения. При отклонении текущей влажности концентрата фосфолипидной эмульсии подсолнечного масла в сторону уменьшения сначала увеличивают частоту вращения вала ротора 9 с помощью исполнительного механизма 104 до достижения предельно максимального значения, затем осуществляют коррекцию величины давления в коническом ротацион-но-пленочном аппарате до достижения

предельно максимального значения воздействием на частоту вращения вала вакуум-насоса 21 с помощью исполнительного механизма 109 и далее корректируют температуру нагрева при сушке фосфолипидной эмульсии воздействием на расход пара с помощью исполнительного механизма 103 вентиля 39 до достижения влажности фосфолипидной эмульсии заданного значения.

Образовавшаяся в результате выпаривания парогазофосфолипидная смесь из корпуса конического ротационно-пленочного аппарата 1 отсасывается вакуумной системой через отверстия перфорированного ротора 9 и через патрубок 5 в линию 45. Удаленная парогазофосфолипидная смесь поступает в фильтр 13, где от нее отделяется жидкая фракция (фаза) фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел в результате поддержания перепада давления, измеряемого датчиками 74 и 75, до и после разделяющей поверхности фильтра 13. Перепад давления поддерживается воздействием на мощность, измеряемую датчиком 92, привода вакуум-насоса 21 посредством исполнительного механизма 109. При превышении в фильтре предельно допустимого уровня, измеряемого датчиком 84, осуществляется последующее своевременное удаление из фильтра 13 жидкой фосфолипид-ной фракции по линии 46 в линию 41 посредством исполнительного механизма 111 вентиля 33, исполнительного механизма 110 привода питающего насоса 23 и исполнительного механизма 125 трехходового вентиля 32.

Трехходовой вентиль 32 обеспечивает необходимый расход фосфолипидной эмульсии в линии 41 в зависимости от измеряемых датчиками 54 и 67 расходов поступающей в него исходной фосфоли-пидной эмульсии и жидкой фосфолипидной фракции из линии 46 путем передачи корректирующего сигнала с микропроцессора 101 исполнительному механизму 125.

Стабилизация температуры смеси влажной исходной фосфолипидной эмульсии с жидкой фосфолипидной фракцией, измеряемой датчиком 81 при определенном ее расходе, измеряемом датчиком 55, обеспечивается с помощью исполнительного механизма 112 насосом 22 путем изменения расхода греющей воды, измеряемого датчиком 65, температура которой, измеряемая датчиком 79, зависит от условий теплообмена в конденсаторе 16 холодильной машины.

ВестнщВВТУИГ, №1, 2011

Температуру греющей воды регулируют в конденсаторе 16 холодильной машины за счет изменении теплоты конденсации хладагента в его трубках путем рекуперативного теплообмена между хладагентом и греющей водой воздействием на исполнительный механизм 116 изменения мощности, измеряемой датчиком 91, привода компрессора 15 холодильной машины.

Парогазовая фаза, прошедшая через фильтр 13, по линии 47 попадает в испаритель 14 холодильной машины, где из нее при давлении конденсации, измеряемой датчиком 73, конденсируется жидкая водяная фаза на поверхности змеевика. Змеевик охлаждается в результате испарительного охлаждения дросселируемого во внутреннюю полость трубок змеевика через терморегулирующий вентиль 17 хладагента, а воздух и неконденсирующиеся газы при этом удаляются вакуум-насосом 21. Количество хладагента, впрыскиваемого во внутреннюю полость трубок змеевика испарителя 14 обеспечиваются исполнительным устройством 115 терморегулирующего вентиля 17 в зависимости от изменения мощности привода компрессора, измеряемого датчиком 91.

В холодильной машине в результате осуществления работы сжатия хладагента в компрессоре 15 выделяется теплота, которая затем в конденсаторе 16 передается воде, за счет чего происходит конденсация хладагента во внутренней полости трубок конденсатора 16. После конденсатора 16 через вентиль 34 с помощью исполнительного устройства 98 одну часть воды направляют по линии 48 для подогрева подаваемой в аппарат 1 исходной фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел по линии 41, а другую часть воды подают по линии 49 для подогрева, удаляемого по линии 42 из аппарата 1 полученного готового концентрата фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел. Образовавшийся водяной конденсат из испарителя 14 холодильной машины отводят по линии 50 в сборник конденсата 18, куда также направляют по линии 44 конденсат из греющей рубашки 2 аппарата 1.

При недостаточном уровне, измеряемом датчиком 83, конденсата в сборнике 18 по линии 52 через вентиль 36 с помощью исполнительного механизма 108 и посредством насоса 23 с помощью исполнительного механизма 121 подпитывают свежей специ-

ально подготовленной (обессоленной) водой, расход которой измеряется датчиком 62.

Из сборника 18 конденсат по линии 51 посредством питательного насоса 27 и исполнительного механизма 107 направляют в парогенератор 19, где из него осуществляют образование пара с требуемыми параметрами по давлению (обеспечивающему высокую температуру пара). По информации датчика давления 76 микропроцессор 101 осуществляет непрерывную стабилизацию давления пара в парогенераторе 19 воздействием на мощность, измеряемую датчиком 87, электронагревательных элементов посредством исполнительного механизма 106 регулятора мощности 20. При этом достигается заданная производительность парогенератора 19, контроль за которой обеспечивается датчиком расхода пара 57 в линии 43. При достижении давления пара в парогенераторе 19 верхнего предельного значения для предотвращения аварийной ситуации осуществляют сброс давления пара путем его стравливания в линии 53 через предохранительный вентиль (клапан) 38 с применением исполнительного механизма 105.

Информация о текущем значении уровня конденсата в парогенераторе 19 с помощью датчика 82 передается в микро-процессор 101. При изменении уровня конденсата, измеряемого датчиком 82, в парогенераторе 19 микропроцессор 101 осуществляет регулирование привода питающего насоса 27 с помощью исполнительного механизма 107, который корректирует подачу конденсата из сборника конденсата 18 в парогенератор 19 следующим образом: включает питающий насос 27 при достижении уровня конденсата в парогенераторе 19 нижнего заданного значения и отключает его при достижении верхнего заданного значения.

По текущей информации датчика о мощности электронагревательных элементов парогенератора 87, мощности электроприводов 88-100 компрессора 15, мощности вакуум-насоса 21 и мощностях питательных насосов 22-31, микропроцессор 101 непрерывно определяет энергозатраты на мощность электронагревательных элементов парогенератора 19 и на мощность электроприводов компрессора 15, вакуум-насоса 21 и питательных насосов 22-31.

Затем микропроцессор 101 по измеренным параметрам (суммарной мощности электроприводов 88 - 100 компрессора 15, вакуум-насоса 21 и питательных насосов 22 - 31, электронагревательных элементов парогенератора 19 и количеству влаги, испаряемой

ВестникВГУИТ, №1, 2011

из влажной фосфолипидной эмульсии) рассчитывает технико-экономический показатель (критерий оптимизации), в качестве которого использован суммарный расход тепловой и электрической энергии, приходящийся на единицу испаряемой влаги:

IN

R = -

G

(1)

где N1 - потребляемая мощность привода вала ротора с лопастями конического ротационно-пленочного аппарата, кВт; N2 - потребляемая мощность привода компрессора 15 холодильной установки, кВт; N3 - потребляемая мощность привода вакуум-насоса 87, кВт; N4 -потребляемая мощность электронагревательных элементов парогенератора 87, кВт; N4 - N14 - потребляемые мощности питательных насосов 22-31, кВт, соответственно, в: линии подачи в непрерывно действующий конический ротационно-пленочный аппарат 1 исходной фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел 41; линии удаления готового концентрата фосфолипидной эмульсии 42; линии удаления из греющей рубашки 2 конденсата 44; линии отвода из аппарата 1 парогазофос-фолипидной смеси 45; линии возврата в линию 41, отделенной в фильтре 13 жидкой фосфоли-пидной фракции 46; линии рециркуляции воды для подогрева в линии 41 исходной фосфоли-пидной эмульсии подсолнечных масел 48; линии рециркуляции воды в линии 42 готового концентрата фосфолипидной эмульсии 49; линии удаления из испарителя 14 конденсата 50; линии подачи в парогенератор 19 конденсата 51; линии подпитки сборника конденсата 18 свежей водой 52; 2Э - цена за электроэнергию, руб./(кВт ч); G - массовая доля влаги, испаряемой в коническом ротационно-пленочном аппарате из перерабатываемого продукта в единицу времени, т/ч.

В соответствии с материальным балансом по влаге, зависимость расхода готового фосфолипидного концентрата от расхода влажной фосфолипидной эмульсии можно представить с учетом расхода влаги следующим образом:

1 + w

G, = k-в-G

1+w

-в-G

(2)

где Gфк - расход высушенного продукта (готового фосфолипидного концентрата), кг/ч;

Gucxc - расход исходного продукта (влажной фосфолипидной эмульсии), кг/ч; k - коэффициент; wH, wK - соответственно начальное и конечное влагосодержание высушиваемого продукта, кг/кг; в - коэффициент удаления влаги из исходного продукта (влажной фосфолипидной эмульсии), кг/ч.

По данным процесса сушки фосфоли-пидных эмульсий подсолнечных масел установлена однозначная функциональная связь между слагаемыми в числителе критерия оптимизации (1) и расходом исходного продукта:

^N1 = axe2G2ucx£ + b ,(3) 2эN2 = aßG^ , (4)

^N3 = aßG^, (5) ¿эN4 = aßGucxc , (6)

^N5 = aßGucx c., (7) ¿эN6 = aßGucx c , (8)

¿эN7 = a7eG_c , (9) ¿эN8 = aßG^, (10)

ZэN9 = a9eGucXc (11) ¿No = aweGucXc (12)

¿эN11 = aneGucXc ,(13) ¿эN12 = a^G^., (14)

¿эN13 = a^eGucx.c. ,(15) 23N14 = a^G^., (16)

где a1 - a14 - эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментально.

С учетом формул (3)-(16) технико-экономический показатель (критерий оптимизации) (1) приводится к виду:

14

a,e2G2 + b + eG I a.

1 ucx.c. ucx.c. / j г

R =---—i=2--> min (17)

Gucx c. (1 - ke)

Массовая доля влаги G, удаляемая из перерабатываемого продукта в единицу времени, т/ч, будет равна:

G = Gucxc. (1 - ke). (18)

Приведя формулу (18) к виду, удобному для исследования на экстремум, приравниваем первую производную критерия (18) нулю:

dR

dG„

= 0;

a1e

= 0 .

1 - ke g2 (1 - ke)

ucx.c. V /

После ряда преобразований получаем:

(19)

a,e2G2 - b n

1 ucx.c. _ A

(20)

G2 (1 - кв)

исх.с. \ /

Уравнение (20) равно нулю, если его числитель равен нулю, т.е.:

Ь = 0. (21)

Из уравнения (21) экстремальное значение расхода исходного продукта, соответствующее экстремальному расходу тепловой и

ВестникВТУИЖ №1, 2011

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

электрическом энергии, приходящемуся на единицу испаряемой влаги:

1 lb

G..... =-

0 V a

(22)

Условия экстремума выполняются как при максимуме, так и при минимуме функции. Поэтому необходимо убедиться, что решение, найденное в нашем случае, соответствует именно минимуму. Это можно установить по знаку второй производной критерия оптимизации (17). Взяв вторую производную критерия (17) и приравняв ее нулю,

легко доказывается, что

2 R

dG.2

> 0.

Следовательно, в точке экстремума (22) имеет место минимум расхода тепловой и электрической энергии, приходящегося на единицу испаряемой влаги. Затем микропроцессор 101 осуществляет выбор оптимальных режимов работы конического ротационно-пленочного аппарата с учетом оценки энергетической эффективности. Для этого микропроцессор 101 по рассчитанному технико-экономическому показателю (критерию оптимизации) (1) определяет производную по количеству испаряемой из фосфолипидной эмульсии влаги, и, в зависимости от знака производной, воздействует на расход исходного продукта в антибатной зависимости.

Таким образом, данный метод оценки эффективности предлагаемого способа автоматического управления процессом сушки фосфолипидных эмульсий позволяет осуществить выбор оптимального расхода исходного продукта по минимальному значению критерия (9) с учетом ограничений, накладываемых на диапазоны изменения режимных параметров процесса сушки.

Предложенный способ автоматического регулирования процесса сушки фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате позволяет:

- обеспечить минимальные теплоэнергетические затраты на процесс сушки фосфоли-пидных эмульсий подсолнечных масел;

- снизить расход материальных и энергетических ресурсов на единицу массы готового продукта;

- получить готовый продукт высокого качества за счет поддержания оптимальной продолжительности процесса сушки фосфоли-пидных эмульсий подсолнечных масел в коническом ротационно-пленочном аппарате;

- достигнуть большой точности поддержания технологических параметров и надежности системы автоматического регулирования на всех стадиях процесса сушки фосфоли-пидных эмульсий подсолнечных масел.

ЛИТЕРАТУРА

1 Арутюнян, Н. С. Технология переработки жиров [Текст]: 2-е изд., перераб. и доп /

H. С. Арутюнян, Е. П. Корнена, Л. И. Янова и др. - М.: Пищепромиздат, 1998. - 452 с.

2 Рогов, И.А. Химия пищи [Текст] / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. -М.: КолосС, 2007. - 853 с.

3 Пат. 2429040 РФ, МПК В 01 D 1/22. Конический ротационно-пленочный аппарат [Текст] / С. Алтайулы, С.Т. Антипов, С.В. Шахов; заявитель и патентообладатель Воронеж. гос. технол. акад. - №2010109663/05; заявл. 15.03.2010; опубл. 20.09.2011, Бюл. № 26. - 8 с.

4 Марценюк, А. С. Пленочные тепло-и массообменные аппараты в пищевой промышленности [Текст] / А. С. Марценюк, В. Н. Стабников. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 160 с.

REFERENCES

1 Arutyunyan, N. S. Fats processing technology [Text]: 2nd ed., rev. and additional / N. S. Arutyunyan, E. P. Kornena, L. I. Janova. -M.: Pishchepromizdat, 1998. - 452 p.

2 Rogov, I. A. Food chemistry [Text] /

I. A. Rogov, L. V. Antipova, N. I. Dunchenko. -M.: Colossus, 2007. - 853 p.

3 Pat. 2429040 RF, IPC 01 D 1/22. Tapered rotary membranous camera [Text] / S. Altayuly, S. T. Antipov, S. V. Shahov: applicant and patentee Voronezh. state technol. acad. - № 2010109663/05 appl. 15.03.2010, publ. 20.09.2011, Bull. № 26. - 8 p.

4 Martsenuk, A. S. Membranous heat and mass transfer machines in food processing [Text] / A. S. Martsenuk, V. N. Stabnikov. - M.: Light and food industry, 1981. - 160 p.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.