ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМІННИКІВ ПРИ КОПЧЕННІ М’ЯСОПРОДУКТІВ

Автор(и)

  • Сергій Вербицький Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, м. Київ, Україна
  • Ніна Усатенко Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна
  • Стефанія Доброскок Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна
  • Марія Калашник Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-04

Ключові слова:

біметалева поверхня, димоповітряне середовище, коефіцієнт теплопередачі, оребрення, теплообмінник, теплотехнічні характеристики

Анотація

Предмет дослідження – процес теплообміну, що здійснюють для копчення ковбасних виробів із застосуванням універсальних термокамер, а також трубчаті теплообмінники, використовувані із зазначеною метою. Мета дослідження обґрунтування та добір раціональних теплотехнічних характеристик теплообмінників, якими комплектують універсальні термокамери для копчення м’ясних продуктів. Застосовано методи визначання теплофізичних параметрів робочого димоповітряного середовища до і після теплообмінника в термокамерах, в основу цих методів покладено вимірювання неелектричних величин електричними методами. Для визначання коефіцієнта тепловіддачі від теплообмінної поверхні до робочого середовища використано методику теплометрування, що передбачає застосування гнучких перфорованих перетворювачів теплового потоку за допомогою спеціального пристрою. Результати дослідження. За результатами порівняльних математичних обчислювань сучасних теплообмінних поверхонь прийнято рішення щодо створення теплообмінника раціональної конструкції на базі використання оребрених алюмінієм сталевих труб з висотою ребра h, що дорівнює діаметру труби, шагом оребрення труби u =13 мм та ефективністю ребра Е=0,77. За результатами перевірки на експериментальному стенді динаміки змін електро- та теплотехнічних характеристик прийнятої біметалевої поверхні, розташованої в димоповітряному середовищі, визначена ефективність її використання в термокамерах для виробництва копченостей. Доцільність використання теплообмінника раціональної конструкції підтверджена результатами випробувань його в реальних умовах експлуатації при виробництві вареної та варено-копченої м’ясної продукції. Доведено, що протягом тривалого часу експлуатації в димоповітряному середовищі теплообмінники раціональної конструкції мають достатньо чисту поверхню і зберігають стабільно високі теплотехнічні характеристики. Сфера застосування результатів дослідження. Розроблений за результатами виконаних досліджень новий конкурентоспроможний тип теплообмінників з біметалевою поверхнею, які впродовж тривалої експлуатації в універсальних термокамерах для виробництва копченостей зберігають стабільно високі теплотехнічні характеристики, дозволить удосконалити використовувані із зазначеною метою технічні пристрої задля підвищення їх довговічності та енергетичної ефективності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-04

Pryanishnikov, V.V. 2016. Termokamery dlya innovatsionnykh tekhnologii myasopererabotki – Heating chambers for innovative technologies of meat processing. Nauchnoe Obozrenie. Tekhnicheskie nauki – Scientific survey. Technics,6, 106-109 (in Russian).

Verbytskyi, S.B. 2017. Proizvodstvo p/k I v/k kolbas – Production of semi-smoked and boiled-smoked sausages. Myasnoi biznes – Meat business, 5, 42-469 (in Russian).

Kurko, V.I. 1969. Khimiya kopcheniya – Chemistry of smoking. Moscow: Pishchevaya promyshlennost, 343 (in Russian).

Maga, J.A. 2018. Smoke in food processing. Boca Raton: CRC Press, 165.

Toledo, R.T. 2007. Wood smoke components and functional properties. Smoked seafood safety, 55-61.

Eckert E.R. and R.M. Drake. 1961. Theory of Heat and Mass Transfer [Russian translation]. Gosenérgoizdat, Moscow-Leningrad, 680 (in Russian).

Karasina, E.S. 1952. Teploobmen v puchkakh trub s poperechnymi rebrami – Heat exchange in pipe clusters with transverse fins. Izvesiya VTI – Herald of VTI, 12, 12-16 (in Russian).

Carlsrow, G., and D. Jeger. 1964. Thermal conduction of solids [Russian translation]. Moscow, Nauka, 487 (in Russian).

Shkolnikov, E.V. and I.Ya. Kiselev. 1984 and 1991. Korroziya metallov i zashchita ot corrozii – Metals corrosion and protection against corrosion. Leningrad, LTA, 20 and 16 (in Russian).

Semenova, I.V., G.M. Florianovich and A.V. Khoroshilov. 2010. Korroziya i zashchita ot corrozii – Corrosion and protection against corrosion. Moscow, Fizmatlit, 416 (in Russian).

GOST 1583-93 Splavy alyuminivye liteinye. Tekhnicheskie usloviya – Aluminum casting alloys. Specifications. In force: 1997-01-01. Moscow: IPK Izdatelstvo standartov, 29 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-25

Як цитувати

Вербицький, С., Усатенко, Н., Доброскок, С., & Калашник , М. (2018). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМІННИКІВ ПРИ КОПЧЕННІ М’ЯСОПРОДУКТІВ. ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ, 6(11), 33–40. https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-04

Номер

Розділ

Слово редактора