Наукові основи процесів та апаратів холодильної технології харчових продуктів
Методика розробки наукових основ холодильної технології, необхідних для проектування процесів та апаратів потокової холодильної обробки харчової сировини та продуктів в умовах промислових холодильників, з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 20.04.2014 |
Размер файла | 147,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
, .(21)
Тут враховано, що - питома теплоємність вологого повітря, а - питома ентальпія водяної пари. Також відмітимо, що знаменники цих двох формул принципово відрізняються як кількісно, так і за фізичним змістом. Крім того, похідна має завжди від'ємні значення, тобто в чисельнику першої з формул (21) фактично підсумовуються дві величини. В другій з формул (21) у чисельнику наявна різниця двох великих та близьких за значенням величин, що суттєво зменшує розрахункові можливості за цією формулою.
Величина DQ=m Di характеризує загальну зміну ентальпії повітря як за рахунок зміни його температури, тиску, так і вологовмісту. Але розраховувати цю величину необхідно в рамках інших міркувань, відмінних від наведених.
Наприклад, DQ, в рамках законів збереження теплоти та маси, повинна дорівнювати величині зміни ентальпії об'єктів взаємодії з повітрям - капілярно-пористе тіло, харчова неупакована сировина, продукт тощо. У цьому разі розрахунок DQ треба проводити через розрахунок температурних (ентальпійних) полів перерахованих об'єктів за методикою вищенаведених третього та четвертого розділів. З іншого боку, не слід особливо зосереджувати увагу на фізичному змісті тепловологісних похідних у знаменниках (21), бо комбінуванням формул (21) можливо одержати ряд інших аналогічних виразів, наприклад,
.(22)
У (22) фігурує вже інше тепловологісне відношення в знаменнику, немає величини DQ, фігурують тільки вимірювані величини та типові розрахункові термодинамічні характеристики вологого повітря. Останні (перш за все, похідні , у разі ізобарних тепловологісних процесів) розраховуються в рамках рівняння стану вологого повітря, що розроблено нами (п'ятий розділ роботи). Аналог тепловологісної похідної , як , що залежить тільки від температури, було введено на емпіричному рівні В.З. Жаданом. Проведене зіставлення цих величин показало їх якісну узгодженість при Р=1 атм, j=1, але обидві тепловологісні похідні суттєво залежать і від тиску, і від відносної вологості.
Повна апробація розробленої термодинамічної теорії проведена нами на основі власних експериментальних даних, одержаних в процесі охолодження четвертини яловичини в кліматермокамері ILKA KTK-3000 за умов теплообміну, наведених в третьому розділі. Відносну вологість повітря до і після взаємодії повітря з м'ясною четвертиною вимірювали за допомогою гігрісторів, виготовлених у Ленінградському агрофізичному НДI. Для області температур від мінус 5 °С до 5 °С було проведено тарування гігрісторів в герметичних ексікаторах з насиченими розчинами солей. Розрахункова похибка вимірювань відносної вологості не перевищувала ±0.01-0.02. Об'ємні витрати повітря склали величину близько 0.045 м3/с з відносною похибкою не більше 8%. Початкова та кінцева маси четвертин яловичини вимірювались на поштових терезах ВП-150 ШIЗ з похибкою ±0.005 кг. Втрати маси в процесах охолодження вимірювались періодично, як і температурне поле, через кожні 1-1.3 години, без порушень тепловологісного процесу при охолодженні. Це досягнуто з допомогою тензометричних терезів з похибкою ±0.005 кг. У конструкції останніх головним елементом був важіль довжиною 800 мм, що опирався на стальну призму. На один кінець цього важеля підвішувалась четвертина яловичини, а на другий - противага, така, щоб контрольована вага була близько 2 кг. Нескомпенсована вага передавалась стальній тензобалці з чотирма наклеєними тензорезисторами, опором в 200 Ом кожний. Сигнал від тензорезисторів надходив в тензопосилювач УТ-4, а потім на цифровий вольтметр В7-23. Було проведено три окремі дослідження для четвертин яловичини першої категорії масою 50.2, 51.35, 50.1 кг при температурах 0 °С, 2.0 °С, м?нус 2 °С. Барометричний тиск під час дослідів дорівнював 755.3, 757.6, 753.8 мм рт.ст. Зіставлення розрахункових та експериментальних даних щодо втрат маси четвертин дало позитивні результати, за результатами одного з дослідів таке зіставлення демонструється на рис.3. Однією з цілей тут було також еспериментальне підтвердження теоретичного висновку щодо більших значень втрат від усушки, коли охолоджуюче повітря має температуру в діапазоні від 0 до мінус 2 °С проти температур в діапазоні від 0 до 2 °С. Це і зумовило вибір температур повітря в проведених дослідах.
При аналізі значень втрат маси м'ясної сировини, що має місце в умовах камер промислових холодильників, не всі величини в формулах (21), (22) можуть бути визначені, з принципових причин чи за відсутністю вимірювальних приладів. Особливо це відноситься до вимірювань змін відносної вологості повітря Dj в процесі взаємодії повітря з продуктом та ежекції повітря камер у струмінь, що омиває продукт. Тому величини змін DТ та Dj ми розрахували в рамках балансових співвідношень:
(23)
Обчислення Dj проводились в ітераційному режимі - спочатку за першою з цих формул прогнозувалось значення DТ, а потім уточнювалось Dj. Зіставлення розрахункових (прогнозних) величин втрат маси (усушки) яловичини, конини, баранини, свинини в напівтушах та різних категорій з експериментальними даними проведено нами при виконанні робіт за техніко-технологічною експертизою багатьох холодильників м'ясокомбінатів. Результати зіставлень позитивні, похибки прогнозу не перевищують похибки самих експериментальних визначень маси м'ясної сировини. Враховуючи все ж достатньо великі значення похибок визначення маси партій м'яса по відношенню до значень втрат від усушки, нами проведена додаткова апробація розробленої термодинамічної теорії на прикладі тепловологісних процесів, для яких експериментальні дані одержано, підтверджено в різних лабораторіях світу. У цьому плані ізобарно-ізоентальпійний тепловологісний процес можливо моделює процес формування різниці температур сухого та мокрого термометрів або вакуум-випаровувального процесу охолодження листових овочів. В цьому разі з формул (21) маємо відповідне співвідношення
.(24)
Інтегруючи праву частину (23) за j від його початкового значення, характерного для довкілля психрометра чи листових овочів, до максимального можливого 1, одержимо значення різниці чи змін температур. Аналогічно, розчинність d” води в повітрі відповідає значенню насиченого вологовмісту при заданій температурі та тиску. Тому в разі ізобарно - ізотермічного процесу
.(25)
При розрахунках за (25), особливо при підвищених значеннях тиску, уточнювались значення тиску насиченої водяної пари, його підвищення за рахунок ефекту Пойтінга. Результати інтегрування за (24)-(25) у зіставленні з експериментальними даними демонструють відхилення на рівні похибок експериментальних даних.
Аналіз одержаних результатів дозволив сформулювати вищенаведене наукове положення, розробити методику проведення та пакет комп'ютерних процедур для проведення техніко-технологічних експертиз холодильників м'ясокомбінатів.
Сьомий розділ присвячено питанням впровадження розроблених вище наукових основ проектування процесів та охолоджуючих систем в практику проектування процесів і камер, тунелів, апаратів потокової холодильної обробки харчової сировини.
Виходячи з аналізу одержаних наукових та практичних результатів, при проектуванні охолоджуючих систем необхідно відмовитись від використання усереднених значень теплофізичних властивостей харчової сировини в процесах її холодильної обробки, усередненого теплового навантаження на охолоджуюче обладнання, усереднених витрат і характеристик охолоджуючого середовища (холодоносія), використання величин типу “температура в центрі...” для визначення тривалості процесів тощо. На прикладі розробленого керівного документа “Методичні вказівки ”Проектування тунелів для холодильної обробки м'яса в потоці” у розділі наведено загальні положення про призначення процесів попереднього охолодження та попереднього заморожування, про технічні засоби для реалізації цих процесів, про вибір режимних параметрів процесів холодильної обробки, про порядок та зміст технологічних розрахунків, таких як розрахунки тривалостей процесів, температурних полів, теплових потоків, теплових навантажень на охолоджуюче обладнання. Вже вибір охолоджуючого обладнання (повітроохолоджувачів) проводиться шляхом реалізації розрахункової методики для узгодження характеристик повітроохолоджувачів, системи розподілу повітря, необхідних режимних параметрів процесів холодильної обробки, теплового навантаження на охолоджуючу систему, процесів інеєутворення на поверхнях повітроохолоджувачів та формування втрат маси неупакованої сировини від усушки. Ця методика сформульована в термінах розробленої теорії тепловологісних процесів та відомої теорії неізотермічних затоплених струменів, що дозволяє враховувати зміни і температури, і відносної вологості охолоджуючого повітря. Методика проектування тунелів потокової холодильної обробки пройшла апробацію при проектуванні тунелів попереднього охолодження та попереднього заморожування на холодильниках м'ясокомбінатів в м. Тернопіль, Прилуки, Береза (Республіка Білорусь) та інших. За розробленою методикою виконано також проектування потокового спірального швидкозаморожувального апарата, призначеного для потокового охолодження та заморожування окремих кусків сировини чи продуктів, упакованих або неупакованих у плівки.
У додатках до дисертації наведено тексти ряду розроблених комп'ютерних процедур, результати проведених експериментальних досліджень, фрагмент результатів проведених техніко-технологічних експертиз на промислових холодильниках, характеристики продуктів та режимів їх охолодження в розробленому проекті потокового швидкозаморожувального апарата.
ВИСНОВКИ
Вище в розділах даної роботи наведена аргументація актуальності, методи та результати розв'язання задач розробки наукових основ холодильної технології харчових продуктів, а саме, методів проектування процесів та відповідних систем потокової холодильної обробки об'єктів з харчової сировини, в упакованому та неупакованому вигляді.
Одержані в роботі наукові результати дозволяють зробити загальний висновок про те, що сформульовані вище конкретні задачі з розробки наукових основ холодильної технології харчових продуктів, проектування сучасних потокових охолоджувальних систем у даній роботі виконані. Наукова новизна та практична значимість одержаних наукових результатів сформульована у висновках відповідних розділів роботи. Узагальнення одержаних наукових та практичних результатів проведено нами і може бути сформульовано у вигляді таких висновків за даною роботою в цілому:
1.Використання усереднених значень теплофізичних властивостей харчової сировини дозволяє описувати експериментальні дані за тривалістю процесів холодильної обробки (більшою мірою - процесів заморожування та розморожування) тільки в рамках самих, наперед відомих, експериментальних даних. Достатньо детальний опис змін температурних полів, тепло-
вих потоків під час холодильної обробки, а не тільки загальної тривалості процесу, досягається тільки за умови використання залежностей теплофізичних властивостей від температури, з урахуванням динаміки структурних та вода-лід фазових перетворень у харчовій сировині. Оскільки харчова сировина найчастіше є гетерогенною, неоднорідною термодинамічною системою, її неможливо характеризувати теплофізичними властивостями в їх класичному розумінні, використовувати зіставлення з експериментальними даними за для апробації розрахункових методик. У цьому плані апробацією методик опису теплофізичних властивостей харчової сировини мають виступати результати зіставлення розрахункових та експериментальних даних по температурних полях, теплових потоках, якщо залежності використані у відповідній методиці розв'язання крайових задач теплопровідності. Саме таку концепцію побудови моделей для розрахунку харчової сировини використано в даній роботі. Харчова сировина виступає як ізотропна система з ізольованими та взаємопроникаючими компонентами - водою, сухою частиною, льодом, жиром, атмосферними газами.
Побудова розрахункових співвідношень для теплоємності та густини м'яса курей, риб та синтетичної речовини - тилози проведена нами за методикою проф. В.П. Латишева в рамках зворотної задачі - виділення температурних залежностей властивостей сухої частини з даних за властивостями об'єкта в цілому. Для опису теплоємності та густини яловичини, свинини використані безпосередньо результати проф. В.П.Латишева.
Апробовано п'ять різних моделей проф. Дульнєва Г.М., Новикова В.В. для розрахунку теплопровідності м'яса яловичини, свинини, м'яса курей та риб, синтетичної речовини - тилози. Найбільш близькі до експериментальних даних дає модель комбінованого перерізу елементарних комірок досліджуваних об'єктів. На основі цієї моделі виділені залежності теплопровідності сухих компонент харчової сировини від температури. В цілому досягнута можливість опису залежностей м'яса яловичини, свинини, м'яса курей та риб, тилози в рамках єдиних співвідношень та розрахункових процедур.
Для тушок курей проведені експериментальні виміри геометричних характеристик, а також статистичну обробку одержаних результатів у кореляції з масою тушок. Таку роботу проведено автором зі співробітниками вперше, її результати дозволили в подальшому провести коректний аналіз, дослідження процесів холодильної обробки тушок курей.
Аналіз літературних даних, перш за все щодо частки вимороженої води в яловичині при її розморожуванні, вказує на наявність незворотних ефектів під час заморожування харчової сировини. Такі ефекти повинні призводити до явища гістерезису теплофізичних властивостей сировини від змін температури (заморожування-розморожування). Спираючись на експериментальні дані Кулагіна В.М., Рогова І.О. (ЯМР), у даній роботі виконані модельні, прогнозні розрахунки при розморожуванні м'ясної сировини, а в подальшому аналізі апробовано ці результати шляхом аналізу температурних полів при розморожуванні пластин з яловичини, окремих риб та об'єктів з тилози. Ці результати нами одержані вперше, вони позитивні, потребують подальшого уточнення.
2.Опубліковані у вітчизняній та зарубіжній літературі методи розрахунку тривалості процесів холодильної обробки містять емпіричні, напівемпіричні коефіцієнти (коефіцієнти гомохронності). Такі коефіцієнти використовуються для оцінки тривалості процесів холодильної обробки реального об'єкта через розрахункову тривалість процесу холодильної обробки об'єктів з тієї самої сировини, але правильної геометричної форми - нескінченної пластини, нескінченного циліндра, кулі. Характерно, що використання тих самих коефіцієнтів для одержання даних з температурних полів, теплових потоків з поверхні реальних об'єктів неможливе, потребує введення нових емпіричних коефіцієнтів. На відміну від таких методів інших дослідників нами сформульована інтерполяційна крайова задача теплопровідності, в якій коефіцієнтом інтерполяції є коефіцієнт геометричної форми об'єктів холодильної обробки. Цей коефіцієнт набуває значення на інтервалі [0, 2] і розраховується через співвідношення об'єму, величини теплообмінної поверхні та характерного розміру об'єктів холодильної обробки. Найбільш важливим науковим та практичним результатом сформульованого підходу є одержання (в результаті розв'язання крайової задачі) всіх характеристик процесу холодильної обробки (температурні поля, теплові потоки в довільний момент часу, тривалість процесу) в режимі реального часу процесу, для об'єктів різної геометричної форми. Коефіцієнт геометричної форми об'єктів холодильної обробки як інтерполяційний коефіцієнт введено в оператор дивергенції рівняння теплопровідності. Крім того, коректне зіставлення розрахункових та експериментальних даних з характеристик процесів охолодження харчової сировини можливе, якщо в крайовій задачі граничні умови містять довільні залежності температури, швидкості руху охолоджуючого середовища в часі. Тому для розв'язання сформульованої крайової задачі вибрано метод скінченно-різницевої апроксимації задачі за такою змінною як час, а за координатою проведено аналітичне розв'язання. На відміну від класичних розв'язків лінійних задач у вигляді рядів Фур'є, нами одержано розв'язок у вигляді інтегралів зі змінною верхньою границею, де ядра підінтегральних виразів виписані через модифіковані функції Михайлова М.Д. На основі одержаних розв'язків проведене коректне зіставлення експериментальних та розрахункових даних за характеристиками процесів охолодження м'ясної, рибної сировини. При цьому використані дані як власних експериментальних досліджень процесів охолодження четвертин яловичини, так і дані досліджень інших авторів у промислових умовах. Результати зіставлення позитивні, свідчать, що досягнуто вирішення поставлених задач щодо процесів охолодження об'єктів різної геометричної форми в рамках єдиної крайової інтерполяційної задачі теплопровідності.
3.Аналіз процесів заморожування та розморожування проведено в рамках тої самої інтерполяційної крайової задачі теплопровідності, в її нелінійній постановці, оскільки теплофізичні властивості харчової сировини при температурах, нижчих від температур початку кристалізації води, сильно залежать від температури. При побудові даної моделі ми відмовились від трактування процесів заморожування чи розморожування харчової сировини як процесів з рухомою границею розділу фаз (вода-лід, заморожено-тільки охолоджено). На цій основі не використовувались і граничні умови Стефана, Лейбензона, було підкреслено, що, як і в лінійних задачах теплопровідності, джерельний член (теплота фазових перетворень) може міститись або в самому диференційному рівнянні, або в граничних умовах. Оскільки цей член міститься в значеннях ефективної теплоємності харчової сировини (тобто в рівнянні теплопровідності), то більше ніде він не має бути. Використання нами терміну про рух границі початку кристалізації води в об'єктах заморожування є коректним. Таким чином, розроблена математична модель принципово відрізняється від тих, що використовуються в існуючих моделях процесів заморожування харчових продуктів.
Апробація математичної моделі процесів заморожування чи розморожування шляхом зіставлення розрахункових та експериментальних даних по температурних полях, теплових потоках у різні моменти часу проведення експерименту дала позитивні результати - похибки в описі температурних полів становлять близько 1-3 0С, теплових потоків - не більше 15-20 %. Тривалість процесів описується з похибкою, що не перевищує 5-7 %. Апробацію проведено на численному експериментальному матеріалі для процесів заморожування м'ясної сировини з яловичини, свинини, м'яса курей та риб, різних геометричних форм з тилози. Серед експериментальних даних використано і результати власних досліджень процесів заморожування окремих кусків яловичини, тушок курей. Апробація моделі проведена також на прикладі процесів розморожування пластин, куль, циліндрів з яловичини, окремих риб та різних геометричних форм з тилози. Важливо відмітити, що той самий, що і для процесів охолодження, інтерполяційний коефіцієнт геометричної форми об'єктів холодильної обробки дав можливість описати процеси заморожування і розморожування в режимі реального часу процесу. Цей результат суттєво відрізняє нашу роботу від робіт інших вчених, де використовується коефіцієнт геометричної форми, що залежить від умов охолодження, теплофізичних властивостей сировини тощо.
При розв'язанні інтерполяційної задачі теплопровідності нами використаний метод її скінченно-різницевої апроксимації як в часі, так і за координатою. Ефективне, усталене розв'язання, як і саму побудову скінченно-різницевого шаблону, одержано за рахунок усереднення значень теплофізичних властивостей об'єктів в залежності від температури довкола кожного окремого вузла інтегрування кінцево-різницевої схеми. Таким чином, одержані температурні поля, теплові потоки задовольняють, на відміну від існуючих в літературі апроксимацій, як граничним умовам, так і рівнянню теплопровідності.
Проведений детальний аналіз одержаних результатів розрахунку температурних полів, відповідних експериментальних даних дозволив сформулювати основний науковий результат цього напрямку досліджень - про ефект інерції теплоти, його проявлення та вплив на динаміку протікання і характеристики процесів заморожування та розморожування. Саме цей науковий результат дає можливість пояснити, чому узагальнена, інтерполяційна крайова задача теплопровідності описує експериментальні дані різних авторів стосовно заморожування різної харчової сировини і в різних геометричних формах, чому вже багато років дослідження багатьох авторів замикаються на нових модифікаціях формули Планка.
Серед практичних результатів розділу з досліджень процесів заморожування та розморожування слід виділити розробку чисельних процедур для проведення відповідних розрахунків характеристик процесів, що необхідні як при проектуванні, так і для вирішення задач контролю роботи охолоджуючих систем холодильників м'ясокомбінатів. Особливо це стосується проектування потокових охолоджуючих систем (тунелів), які старими, відомими з літератури та нормативних документів методами проектувати неможливо. Поняття “середньоентальпійної температури”, як чисельної характеристики для оцінки тривалості процесів холодильної обробки, сформульоване та обгрунтоване тут як основний термін для розв'язання задач енергозбереження в процесах холодильної обробки харчової сировини.
4.З метою подальшого аналізу тепловологісних процесів, що протікають під час холодильної обробки харчової сировини, побудоване рівняння стану вологого повітря, як газової суміші змінного складу за такою компонентою, як водяна пара. Рівняння стану побудоване як рівняння з віріальними коефіцієнтами, в діапазоні температур 173ё700 К та тисків до 5 МПа, з використанням модельного потенціалу міжмолекулярної взаємодії Леннарда-Джонса. При цьому використано відому ідею П.М.Кессельмана відносно температурної залежності параметрів потенціалу міжмолекулярної взаємодії. Але виділення цих параметрів з експериментальних даних з термодинамічних властивостей компонент вологого повітря проведене нами в рамках додаткової вимоги - опис термодинамічних властивостей як газової, так і рідинної фаз компонент досягнуто в рамках одного набору значень параметрів потенціалу.
Розрахунок термодинамічних властивостей рідинної фази компонент вологого повітря проведений в рамках термодинамічної теорії збурень. При цьому нами розроблений варіант теорії, де розрахункові співвідношення в разі модельного потенціалу Леннарда-Джонса сформульовані в q-просторі (q- Фур'є змінна відносно координати r- відстані між молекулами), забезпечена збіжність відповідних інтегралів та відносна простота обчислень. Одержані результати з температурних залежностей для параметрів Леннарда-Джонса компонент вологого повітря не суперечать літературним даним, узгоджуються з даними дифракційних досліджень, дають прийнятні результати за неоднорідним другим віріальним коефіцієнтом. Розроблене рівняння стану може бути використано для розрахунку всіх термодинамічних властивостей, в тому числі і похідних термодинамічних потенціалів по температурі, тиску та вологовмісту, відносній вологості газової суміші.
5.Побудована термодинамічна теорія тепловологісних процесів, що протікають при холодильній обробці харчової сировини та в яких формуються втрати маси сировини від усушки. Розроблену термодинамічну теорію апробовано шляхом зіставлення розрахункових та експериментальних даних з втрат маси сировини при холодильній обробці яловичини, свинини. Такі дані одержані автором з співробітниками як в лабораторних, так і в промислових умовах холодильників м'ясокомбінатів.
Розроблена термодинамічна теорія апробована і на прикладі тепловологісних процесів іншого типу, таких як формування різниці температур сухого та мокрого термометрів, як процес випаровувального охолодження листових овочів (ізобарно-ізоентальпійні процеси), розчинність води в повітрі при різних значеннях барометричного тиску (ізобарно-ізотермічний тепловологісний процес). Встановлені похибки моделювання, прогнозних оцінок характеристик таких процесів виявляються на рівні похибок експериментальних даних.
На базі математичних моделей процесів охолодження, заморожування та розробленої термодинамічної теорії виконані роботи за техніко-технологічною експертизою холодильників ряду м'ясокомбінатів. Результати цих робіт показали високу ефективність розроблених методик не тільки при аналізі результатів окремих контрольних дослідів в умовах камер холодильника, але й при проведенні експертизи роботи камер холодильника за минулий довгостроковий період. Позитивні результати одержані і при розробці нормативних документів зі втрат від усушки.
У цілому, при багатофакторному аналізі процесів формування втрат маси сировини від усушки в процесах її холодильної обробки, виявлено, що такі втрати визначаються, в основному, двома головними факторами - кількістю відведеної від об'єкта холодильної обробки теплоти та здатністю вологого охолоджуючого повітря засвоювати вологу.
Послідовна побудова співвідношень термодинамічної теорії тепловологісних процесів проведена автором зі співробітниками вперше. Вона не суперечить існуючим до цього часу методам, які широко застосовувались в теорії кондиціювання повітря - Ф.Меркеля, О.Кокоріна та інших. Найбільшою мірою фізичні аспекти розробленої термодинамічної теорії перекликаються з роботами Д.Г.Рютова, В.З.Жадана, результатами інших досліджень, в яких чітко підкреслюється, як головний, енергетичний фактор.
6.Одержані наукові результати в розділах 2, 3, 4, 5, 6 використані для побудови методик проектування тунелів потокової холодильної обробки м'ясної сировини. При цьому теорія неізотермічних затоплених струменів Г.Н.Абрамовича використана і розвинута для проведення розрахунків тепловологісних характеристик системи розподілу повітря. Цього вдалося досягти завдяки використанню розробленої термодинамічної теорії тепловологісних процесів.
Розв'язання крайових інтерполяційних задач теплопровідності при розрахунках характеристик процесів охолодження та заморожування м'ясної сировини в режимі реального часу дозволило розробити методику оцінки теплових навантажень в тунелях потокової холодильної обробки. Розроблена методика проектування тунелів потокової холодильної обробки пройшла апробацію при проектуванні тунелів попереднього охолодження та попереднього заморожування на багатьох холодильниках м'ясокомбінатів, в цих роботах розвинуто ідеї та розробки проф. І.Г.Чумака, к.т.н. Д.М.Ільїнського відносно потокових методів реалізації процесів охолодження та однофазного заморожування м'яса.
7.При проведенні апробації математичних моделей для теплофізичних властивостей м'яса курей, риб, тилози, для температурних полів, теплових потоків, тривалості процесів охолодження, заморожування та розморожування, для характеристик тепловологісних процесів використовувались експериментальні дані різних авторів, одержані в різних лабораторіях світу. Всі ці дані узгоджуються між собою в рамках похибок експериментальних даних, описуються математичними моделями, розробленими в даній роботі. Для цілей тієї самої апробації розроблених математичних моделей проведено і власні експериментальні дослідження, наприклад, виміряно геометричні характеристики тушок курей різної маси, виміряно характеристики процесу охолодження четвертин з яловичини, виміряно характеристики процесів заморожування тушок курей та окремих кусків яловичини (упакованих і неупакованих в плівки), проведено дослідження динаміки формування втрат маси при охолодженні четвертин яловичини. Всі ці власні експериментальні дослідження проведено для цілей більш повної апробації математичних моделей, з використанням сучасних приладів та із застосуванням стандартизованих метрологічних методик. Одержані результати апробації математичних моделей свідчать, що власні експериментальні дані не суперечать даним інших авторів. Одержані наукові результати в цілому повинні розглядатись як обгрунтовані та достовірні.
Наукові результати даної роботи, розроблена методика проектування процесів та охолоджуючих систем потокової холодильної обробки м'ясної сировини рекомендуються для використання в практиці проектування нових та модернізації діючих холодильників м'ясокомбінатів як такі, що забезпечують більш ефективну реалізацію вимог технологічних інструкцій поряд з меншими питомими витратами енергії та меншими втратами маси харчової сировини від усушки. Результати даної роботи рекомендуються також для використання при проектуванні систем технологічного контролю (мінімально Т-t-контролю) холодильників м'ясокомбінатів, а також при проведенні техніко-технологічних експертиз таких холодильників. Результати даної роботи рекомендуються також для використання при розв'язанні аналогічних задач потокової холодильної обробки плодо - овочевої сировини.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Монографії, підручники :
1. Холодильнi установки: Пiдручник: У двох книгах / I.Г.Чумак, В.П.Чепурненко, С.Ю.Лар'янiвський, Е.Г.Парцхаладзе, В.П.Онищенко, Н.I.Чумак, В.П.Кочетов, Г.К.Мнацаканов. - Ки?в: Либiдь, 1995. - 460 с.(С.55-61, 93-96, 186-203 в кн. І ).
2. Холодильные установки / Чумак И.Г., Чепурненко В.П., Чумак Н.И., Онищенко В.П., Ларьяновский С.Ю., Мнацаканов Г.К., Парцхаладзе Э.Г., Савченков Г.А.; Под ред. д.т.н., проф. И.Г. Чумака. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 495 с. - (Учебн. и уч.пособия для студентов высших учебных заведений), (С.207-246).
3. Холодильные установки. Проектирование: Учебное пособие для вузов / И.Г. Чумак, Д.Г. Никульшина, Э.Г. Парцхаладзе, С.Ю. Ларьяновский, В.П. Онищенко, Н.С. Зайнулина, Н.И. Чумак, под общей ред. проф. И.Г. Чумака. - К.: Выща школа. Головн. изд-во, 1988. - 280 с.(C.18-25, 105-110, 157-159).
4. Чумак И.Г., Шахневич В.И., Онищенко В.П., Гордиенко А.В., Вязовский В.П., Чумак Н.И. Экономия энергоресурсов и сокращение потерь продукции при холодильной обработке. - Киев: Урожай, 1990. - 168 с.(С.34-65, 89-120, 135-142).
Авторські свідоцтва :
5. Способ хранения неупакованного мяса: A.c. 1346925 CCCP от 22.06.1987. / И.Г. Чумак, С.М. Косой, В.П. Онищенко, К.Г. Грушевский, В.П. Попов. - Б.И.- 1987.-№ 39.- F25.- С.180.
6. Способ замораживания мясных туш: A.с. 1375917 CCCP от 22.10.1987. / С.В. Ольшанский, И.Г. Чумак, В.П. Онищенко, В.И. Шахневич, В.П. Bязовский, В.Е. Когут. - Б.И.- 1988.-№ 7.- F25.- С.161-162.
7. Установка для удаления влаги: A.с. 982634 CCCP от 23.08.1982. /Шахневич В.И, Чумак И.Г., Онищенко В.П., Коноплев Л.М., Ильенок С.Н. - Б.И.- 1982.-№ 47.- С.16.
Cтатті в журналах :
8. Онищенко В.П. Проблемы мясокомбинатов // Холодильная техника и технология. - 1997. - вып.57. - С. 27-29.
9. Онищенко В.П. Проектирование процессов холодильной технологии пищевых продуктов для производственных холодильников // Холодильная техника и технология. - 1998. - №2. - вып.59.-С.51-56.
10. Онищенко В.П. К вопросу о построении уравнения состояния газов, жидкостей и их смесей // Холодильная техника и технология. - 1999. - вып.63. - С. 68-73.
11. Онищенко В.П., Чумак И.Г. Системы охлаждения для холодильников мясокомбинатов // Холодильная техника. - 1992. - № 11-12. - С.10-12.
12. Онищенко В.П., Чумак Н.И., Вязовский В.П. Теплообмен пpи охлаждении мяса в камеpах холодильников // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 1989.- № 5.- C.70-73.
13. Рекомендации по проектированию камер интенсивного замораживания мяса на предприятиях мясной промышленности (Файнзильберг Е.Я., Маяковский Ю.В., Доильницын А.В., Чумак И.Г., Онищенко В.П., Вязовский В.П., Шахневич В.И., Фридман Б.А., Стефановский В.М., Боков А.Е., Щербаков И.А.) // Холодильная техника. - 1988. - № 3. - С.34-47.
14. Чумак И.Г., Онищенко В.П. О теpмодинамической теоpии тепловлажностных пpоцессов // Холодильная техника. - 1991. - № 11. - C.18-20.
15. Чумак И.Г., Онищенко В.П. O термодинамической теории тепловлажностных процессов в камерах холодильников // Холодильная техника. - 1981. - № 3. - C.44-48.
16. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Шахневич В.И. Cокращение потерь при холодильной обработке мяса // Холодильная техника. - 1979. - № 11. - С.22-25.
17. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Шахневич В.И., Вязовский В.П. Замораживание мяса с использованием поточных методов обработки // Холодильная техника. - 1988. - № 3. - C.17-20.
18. Чумак Н.И., Онищенко В.П. Анализ тепловлажностных процессов в камерах хранения неупакованных грузов // Холодильная техника. - 1984. - № 2. - C.16-20.
19. Чумак Н.И., Онищенко В.П. Усушка мяса при охлаждении и замораживании / Респ. межведом. научн.-техн. сб. "Холодильная техника и технология". - К.: Технiка, 1984. -вып.39. - C.85-90.
20. Onistchenko V.P., Kutirkin O.F., Bykov A.Yu. Thermodynamic properties of liquid lead and bismuth at temperatures from the melting points to 2000 K / High Temperatures - High Pressures, GB. - 1999. - Vol.31. - P.113-118.
21. Onistchenko V.P., Kutirkin O.F., ZheleznyV.P., Vladimirov B.P. Thermodynamic properties of polar fluids: ozone-safe refrigerants in gaseous and liquid states // High Temperatures - High Pressures, GB. - 1997. - Vol.29. - P.313-318.
Брошури:
22. Онищенко В.П. Повышение интенсивности существующих охлаждающих систем камеp однофазного замоpаживания (Обзоpная инфоpмация) - М.: АгpоНИИТЭИММП, 1988. - 41 с. - ( Холодильная пpомышленность и тpанспоpт).
23. Онищенко В.П., Головский С.Е., Желиба Ю.А. Теплообмен при холодильной обработке разделанного и упакованного мяса (Обзорная информация). - М.: АгроНИИТЭИММП, 1992. - 28 с. - (Холодильная промышленность).
24. Чумак И.Г., Онищенко В.П. Резервы холодильной техники и технологии в мясной и молочной промышленности: Обзорная информация. - М.: АгроНИИТЭИММП,1991. - 28 с. - (Холод. пром.).
25. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Желиба Ю.А., Головский С.Е. Cоздание систем технологического контроля процессов холодильной обработки и хранения мяса: Обзорная информация. - М.: АгроНИИТЭИММП, 1992. - 24 c. - (Холодильная промышленность).
26. Чумак И.Г., Шахневич В.И., Онищенко В.П., Когут В.Е., Вязовский В.П. Модернизация компрессорных цехов производственных холодильников на базе компаунд-схем: Обзорная информация. - М., АгроНИИТЭИММП, 1987. - 44 с. - (Холодильная промышленность и транспорт).
27. Чумак И.Г., Шахневич В.И., Онищенко В.П., Исаев В.И. Пути повышения эффективности охлаждающих систем производственных холодильников: Обзорная информация. - М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1981. - 26 c.-(Холодильная промышленность).
28. Чумак И.Г., Яценко А.П., Онищенко В.П., Тихоненко Л.Я. Интенсификация процесса замораживания мяса и мясопродуктов в скороморозильных аппаратах. - М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1982. - 16 с.
29. Шахневич В.И., Онищенко В.П. , Вязовский В.П., Чумак Н.И. Модернизация производственных холодильников мясокомбинатов: Обзорная информация. - М.: ЦНИИТЭИмясомолпром, 1985. - 41 с.- ( Холодильная промышленность и транспорт).
Доповіді на вітчизняних конференціях:
30. Онищенко В.П. Теоретические основы проектирования процессов и охлаждающих систем холодильной обработки мясных и молочных продуктов. - Докл. на Всесоюзн. коллоквиуме "Процессы и аппараты пищевых производств" под руководством акад. Липатова Н.Н., Москва, Институт народного хозяйства им. Плеханова, 26.10.1990.
31. Грайзи Ж.А., Онищенко В.П .Математическое моделирование процессов охлаждения и замораживания рыбы //Тез. док. Междунар. науч.-техн.. конф. “Холод и пищевые производства” (С.-Петербург, 1996.). - С.-Петербург: СПГАХПТ, 1996. - С.129-130.
32. Дидык Н.Н., Онищенко В.П., Старчевский И.П., Боронина О.Н., Стрижков А.Г., Кошолап С.В. Исследование теплофизических процессов предварительного охлаждения продуктов при создании установки промышленного типа // Тез. док. Межд. науч.-техн.. конф. “Холод и пищевые производства” (С.-Петербург, 1996.). -С.-Петербург: СПГАХПТ, 1996. - С.146.
33. Головский С.Е., Желиба Ю.А., Онищенко В.П. Технологические аспекты проектирования поточного скороморозильного оборудования // Тез. док. республ. науч.-технич. конф. "Разработка и внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевую и перерабатывающую отрасли АПК ", Киев, сентябрь 1991. - Киев, КТИПП , 1991. - C.485-486.
34. Желиба Ю.А., Головский С.Е., Онищенко В.П. Прогнозирование теплофизических свойств мяса кур / Тез. док. межреспубл. научн.-практ. конф. "Совершенствование холодильной техники и технологии для эффективного хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", Краснодар, 1992.- Краснодар, изд-во КПИ, 1992. - С.39-40.
35. Желиба Ю.А., Соколов В.А., Онищенко В.П. Холодильная обработка упакованных тушек птицы в воздушных поточных скороморозильных аппаратах // Тез. док. Всесоюзн. науч.-техн. конф. "Холод - народному хозяйству ", октябрь 1991, С.-Петербург. - Изд-во ЛТИХП.- С.117-118.
36. Желiба Ю.О., Онiщенко В.П., Желіба Т.О., Головський С.Є. Теплообмін під час термообробки м'яса курей // Тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф. “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК” (Київ, 1993.). - Київ: КТІХП, 1993. - С.540.
37. Желіба Ю.О., Онiщенко В.П., Головський С.Є., Ільїнський Д.М. Технологічні аспекти холодильної обробки м'яса і напівфабрикатів у потокових швидкоморозильних апаратах // Тез. доп. Міжнар. наук.-техніч. конф. “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК” (Київ, 1993). - Київ: КТІХП, 1993. - С.564-565.
38. Нгуен Суан Тьен, Онищенко В.П. Способность воздуха усваивать влагу и усушка мяса при его замораживании в туннелях / Тез. док. Всесоюзн. конф. "Пути интенсификации производства и применения искусственного холода в отраслях АПК", 26-28 сентября 1985, Ташкент. - М.: ВНИКТИхолодпром, 1985. - С.116.
39. Онищенко В.П., Вязовский В.П., Головский С.Е. Эффект локализации теплоты в процессах замораживания мяса / Тез. док. Всесоюзн. науч.-техн. конф. "Пути развития науки и техники в мясной и молочной промышленности", 17-19 сентября 1988, Углич, часть III. - М.: АгроНИИТЭИММП, 1988. - С.20-21.
40. Онищенко В.П., Головский С.Е., Желиба Ю.А. Математическое моделирование процессов холодильной обработки упакованного разделанного мяса и тушек птицы // Тез. док. республ. науч.-техн. конф. "Интенсификация технологий и совершенствование оборудования перерабатывающих отраслей АПК", сентябрь 1989, Киев. - K.: изд. КТИПП, 1989. - С.221-222.
41. Онищенко В.П., Шаpойко О.Я., Куликовская Л.В. Теpмодинамическая теоpия тепловлажностных пpоцессов в пpоизвольной влагосодеpжащей газовой сpеде // Тез. док. Всесоюзн. науч.-техн. конф. "Холод - наpодному хозяйству", октябpь 1991. - С.-Петеpбуpг, изд-во ЛТИХП, 1991. - C.181-182.
42. Онищенко В.П., Шаройко О.Я., Чумак Н.И. Тепловлажностные процессы при холодильной обработке пищевых продуктов воздухом // Тез. докл. Всесоюзн. науч.-техн. конф. " Пути развития науки и техники в мясной и молочной промышленности", 17-19 сентября 1988 , Углич, часть III. - М.: АгроНИИТЭИММП, 1988. - C. 11-12.
43. Онищенко В.П., Шахневич В.И., Вязовский В.П., Чумак Н.И. Методика автоматизированного проектирования туннелей предварительного охлаждения и предварительного замораживания мяса в потоке / Тез. док. Всесоюзн. конф. "Пути интенсификации производства и применение искусственного холода в отраслях АПК ", 26-28 сентября 1985 , Ташкент. - М.: ВНИКТИхолодпром, 1985. - C.49.
44. Онищенко В.П., Шахневич В.И., Ширшков А.К. Алгоритм управления компрессорным цехом мясокомбината / Тез. док. Всесоюзн. семинара "Основные направления применения микропроцессорных средств и мини-ЭВМ в мясной и молочной промышленности", Москва, 14-15 сентября 1983. - М.: СКБ АСУмясомолпром, 1983. - C.60-61.
45. Онищенко В.П., Желиба Ю.А., Головский С.Е., Грайзи Ж.А. Научно-методические аспекты задач замораживания биологических объектов растительного и животного происхождения // Тез док. 4-ой междунар. конф. по экологии ”Экология, продукты питания, здоровье”(3-5 октября 1995, Одесса). - Одесса: ОГАХ, 1995. - С.52.
46. Онiщенко В.П., Желіба Ю.О., Желіба Т.О. Дослідження втрат від усушки на всіх стадіях виробництва та холодильної обробки упакованого фасованого м'яса і напівфабрикатів // Тези доп. Міжнар. наук.-техніч. конф. “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК” (Київ, 1993 р.). - Київ: КТІХП, 1993. - С.563-564.
47. Онищенко В.П., Кутыркин О.Ф., Владимиров Б.П., Железный П.В., Жидков В.В. Термодинамические свойства озонобезопасных хладагентов в рамках метода эффективного потенциала межмолекулярного взаимодействия // Тез. док. Междунар. науч.-техн.. конф. “Холод и пищевые производства” (С.-Петербург, 1996 г.). - С.т-Петербург: СПГАХПТ, 1996. - С.344.
48. Оніщенко В.П. Іукурідзе В.Г., Желіба Ю.О., Головський С.Є. Теоретичні основи опису процесів заморожування харчових напівфабрикатів із сільгоспсировини стосовно задач проектування потокових швидкоморозильних апаратів // Тез. доп. IХ Міжнародн. конф. “Удосконалення процесів та апаратів хімічних, харчових та нафтохімічних виробництв”, Частина 2,3, (Одеса, 10-13 вересня 1996). - Одеса: ОДАХТ, 1996. - С.20.
49. Онищенко В.П., Чумак И.Г., Желиба Ю.А., Иукуридзе Э.Ж. Математическое моделирование тепловлажностных процессов в холодильной технологии и газовой экстракции полуфабрикатов // Тез. док. Междунар. науч.-техн.. конф. “Холод и пищевые производства” (С.-Петербург, 1996). - С.- Петербург: СПГАХПТ, 1996. - С.369-370.
50. Чумак И.Г., Онищенко В.П. Выбор путей повышения эффективности работы производственных холодильников // Тез. док. Всесоюзн. науч.-техн. конф. "Холод - народному хозяйству", октябрь 1991, С. - Петербург. - С.- Петербург: изд-во ЛТИХП, 1991. - C.85-86.
51.Чумак И.Г., Онищенко В.П. Состояние и пути развития мясоперерабатывающей отрасли // Тез. док. республ. науч.-техн. конф. "Разработка и внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевую и перерабатывающую отрасли АПК", Киев, сентябрь 1991. - Киев: КТИПП , 1991.- C.471-472.
52. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Головский С.Е., Желиба Ю.А. Теплообмен при холодильной обработке разделанного говяжьего мяса и птицы, упакованных в пленку // Тез. док. Всесоюзн. науч.-практ. конф. "Пути интенсификации производства с применением искусственного холода в отраслях агропромышленного комплекса, торговле и на транспорте", октябрь 1989, Одесса, cекция 1. - Одесса, ОИНТЭ, 1989. - C.18.
53. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Шахневич В.И. Алгоритм расчета тепловой нагрузки при поточной холодильной обработке мяса / Тез. док. Всесоюзн. семинара "Основные направления применения микропроцессорных средств и мини-ЭВМ в мясной и молочной промышленности", Москва, 14-15 сентября 1983. - М.: СКБ АСУмясомолпром, 1983. - C.52-53.
54. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Шахневич В.И. Аналитическое описание и сравнительная оценка режимов охлаждения пищевых продуктов / Тез. док. Всесоюзн. конф.. по холоду, октябрь 1977, Ташкент. - М.: ВНИКТИхолодпром, 1977. - C.79-80.
55. Чумак И.Г.,Попов В.П.,Онищенко В.П. Общие принципы построения информационной системы для технологического контроля режимов холодильной обработки и оценки качества эксплуатации охлаждающих систем холодильников мясокомбинатов / Тез. док. Всесоюзн. науч.-практ. конф. "Интенсификация производства и применения искусственного холода", 16-18 октября 1986, Ленинград. - Л.: ЛТИХП, 1986. - C.52-53.
56. Чумак Н.И., Онищенко В.П. Анализ тепловлажностных процессов в камерах холодильников мясокомбинатов / Тез. док. Всесоюзн. семинара "Использование искусcтвенного холода для cокращения потерь пищевых продуктов - важное средство в решении продовольственной программы страны", Калининград, 11-12 октября 1983. - М.: ВНИКТИхолодпром, 1983. - C.37.
57. Шахневич В.И., Чумак И.Г., Онищенко В.П., Вязовский В.П. Пути модернизации охлаждающих систем холодильников действующих мясокомбинатов // Тез. док. Всесоюзн. науч.-практ. конф. "Искусственный холод в отраслях АПК”, декабрь 1987, Кишинев. - М.: ВНИКТИхолодпром, 1987. - C.66.
Доповіді на зарубіжних конференціях, конгресах:
58. Онищенко В., Чумак Н., Петросян T. Топломасообменни процеси в апаратите за хладилна технология на хранителните продукти // Тезисы доклада на научной сессии "35 години ВИХВП", 1988 г., Болгария, Пловдив. - C.157-158.
59. Чумак И., Онищенко В., Вязовский В. Теоретични основи на проектирането на поточно охлаждане и замразяване на месото в поток // Тезисы доклада на научной сессии "35 години ВИХВП", 1988 г., Болгария, Пловдив. - C.158.
59. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Шахневич В.И. Пути сокращения естественных потерь при холодильной обработке мяса / Сб. докладов на международной научно-технической конференции "Хладилна обработка на мясо и месните произведения", София, октябрь 1979. - С.156-162.
60. Chumak I.G., Shakhnevich V.I.,Onishenko V.P. Optimizing Technological Processes of Meat Cold Treatment // 26 - th European meeting of Meat Research Workers. Congress documentation. Proceedings. Vol.Two. August 31 - September 5, 1980, Colorado, USA. - P.L151-L154.
61. Chumak I.G., Onishchenko V.P. The peculiarities of calculation and accomplishing the refrigeration technology processes in production lines // Progress in the science and technology of refrigeration in food engineering, IIR (Commiss. B2, C2, D1, D2/3), Dresden, 1990). - Paris: IIR, 1990. - Vol.4. - P.361-366.
62. Chumak I.G., Onistchenko V.P., Sharoiko O.Y. Thermodynamics of moisture-containing gas mixtures and processes of refrigerating technique and technology // Proceedings of the XVIII-th International Congress of Refrigeration, Montreal, Quebec, Canada, August 10-17, 1991. - Paris: IIR, 1991. - Vol.III. - P.1402-1405.
63. Chumac I.G., Onischenko V.P., Golovsky S.E., Zheliba Y.A. The method of prediction for characteristics of cooling and freezing processes of food-stuff // Proc. of Internat.Conference “New Applications of Refrigeration to Fruit and Vegetables Processes”, Comissions C2, D1, D2/3 of IIR, June 1994, Istanbul (Turkey). - Paris, IIR, 1995. - P.361-366.
64. Chumak I.G., Onistchenko V.P., Tersiev G.S.,Kalinchak V.V. Simulation of the Heat- and -Moisture Transfer Process during the Food Stuff Refrigeration // Proceedings of the 19-th International Congress of Refrigeration, The Hague, The Netherlands, 1995. - Paris, IIR, 1995. - Vol.II. - P.51-56.
65. Graizi J.A., Onistchenko V.P., Chepurnenko V.P. Thermophysical properties of different kinds of fish // Proc. of Internat. Conference “Refrigeration and Aquaculture”, Commission C2 of IIR, Bordeaux, France, 1996.03.20-22. - Paris: IIR, 1996. - P.283-290.
66. Graizi J.A., Chumak I.G., Onistchenko V.P., Terziev G.S. Mathematical model of various freezing processes of fish and fish products // Proc. of Internat. Conference “Refrigeration and Aquaculture”, Commission C2 of IIR, Bordeaux, France, 1996.03.20-22. - Paris: IIR, 1996. - P.379-386.
67. Chumak I., Onistchenko V., Graizi J., Zheliba Yu. Modeling of cooling, freezing and thawing processes for meat and fish // Proc. of the conference of Commissions B2 & C2, with D1 & D2/3 “Advances in the refrigeration systems, food technologies and cold chain”, 23-26 September 1998, Sofia, Bulgaria. - Paris, IIR, 2000. - P.249-254.
68. Onishchenko V.P., Chumak I.G. Computer-based design of refrigerating systems for meat plants with flow meat processing // XXXI European meeting of meat research workers. Rapports. - Sofija: Inst. of Meat Industry, 1987. - Vol.1. - P.102-104.
69. Onishenko V.P.,Vjazovsky V.P.,Gnatiuk P.G. The calculation of the processes of refrigeration tеchnology at the foodstuff processing on the processing line // Proceedings of the XVIII-th International Congress of Refrigeration, Montreal, Quebec, Canada, August 10-17, 1991. - Paris: IIR,1991. - Vol.3. - P.1947-1950.
70. Onistchenko V.P., Chumak I.G., Kalinchak V.V., Ilinsky D.N. New approach to the description of heat- and moisture transfer while refrigerating and cold storage of foodstuffs // New applications of refrigeration to fruit and vegetables. Рrocessing Comission C2,D1,D2/3 of IIR, Istanbul (Turkey), 1994-3. - Paris: IIR, 1994. - P.367-372.
71. Chumak I.G., Onistchenko V.P. General mathematical model of coolind, freezing and thawing processes for various foodstuffs - Report No.483, 20-th Internat. Congress of Refrigeration, IIF/IIR, Sydney, 1999. - 7 p.
72. Onistchenko V.P., Chumak I.G., Dergacheva V.A. Formulation for thermodynamic properties of moist air and other moisture containing gas mixtures from 173 K to 673 K, at pressures to 5 Mpa - Report No.482, 20-th Internat. Congress of Refrigeration, IIF/IIR, Sydney, 1999. - 7 p.
73. Onistchenko V.P.,Zhelezny V.P.,Vladimirov B.P. Thermodynamical properties of binary aseotropes of ozone-nondepleting refrigerants // Proceedings of 19th Internat.Congres of Refrigeration, The Hague, The Nedherlands, 1995.08.20-25. - Paris: IIR, 1995. - Vol.IVa. - P.450-456.
Нормативні документи:
74. РДМУ 49.54-85. Методические указания. Проектирование туннелей для холодильной обработки мяса в потоке (введен с 01.01.86 г.) / Авторы: И.Г. Чумак, В.П. Онищенко, В.И. Шахневич, В.П. Вязовский, Н.И. Чумак, Е.М. Агарев, М.А. Дибирасулаев, В.П. Попов. - М.: ММиМП СССР, 1985. - 37 c.
75. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Ильинский Д.Н., Желиба Ю.А. Временные нормы усушки парного мяса - говядины первой категории от молодняка крупного рогатого скота при охлаждении до 4-0 °С и замораживании до минус 8 °С в камерах холодильников: Утв. 20.04.95 Главмясопромом Минсельхозпродa Украины. - Киев, 1995. - 1 с.
76. Чумак И.Г., Онищенко В.П., Ильинский Д.Н., Желиба Ю.А. Временные нормы усушки мяса при его домораживании в камерах холодильников: Утв. 14.12.94 Главмясопромом Минсельхозпродa Украины. - Киев, 1994. - 2 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Порівняння основних систем відводу теплоти. Тепловий розрахунок холодильної машини. Обчислення параметрів насосів для перекачування води і розсолу. Вибір конденсатора, переохолоджувача та параметрів компресорного агрегату. Переваги аміаку як холодоагенту.
курсовая работа [353,4 K], добавлен 10.02.2013Розгляд хіміко-технологічних процесів і технології хімічних продуктів. Ефективність хіміко-технологічного процесу, яка залежить від раціонального вибору послідовності технологічних операцій. Сукупність усіх апаратів для виробництва хімічних продуктів.
реферат [29,2 K], добавлен 15.11.2010Теоретичні основи процесу роботи холодильної машини. Спосіб дії парової компресійної машини. Уточнення потужності компресора та електродвигуна. Опис схеми холодильної установки. Термодинамічні розрахунки компресора. Конструювання холодильної установки.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 04.12.2011Цикл холодильної машини та її схема. Холодильні агенти. Термодинамічні розрахунки компресора. Індикаторна потужність компресора. Розрахунок і вибір конденсаторів, параметрів переохолоджувача. Втрати тиску в системі подачі розсолу. Втрати тиску в системі.
реферат [243,3 K], добавлен 11.05.2014Галузеві особливості технологій виробництва харчових продуктів. Паралельні технологічні потоки (по видах сировини), які поступово об'єднуються, а на кінцевій стадії трансформуються в один потік. Технології виробництва цукру, переробки м'яса та молока.
реферат [31,9 K], добавлен 13.04.2009Характеристика основних положень термодинаміки. Аналіз термодинамічних процесів ідеального газу. Поняття, структура та призначення теплового насосу. Принцип розрахунку теплообмінних апаратів. Методи термодинамічного аналізу енерго-технологічних систем.
учебное пособие [2,5 M], добавлен 28.11.2010Використання у плодоовочевому консервному виробництві апаратів для попередньої обробки сировини, обжарювальне, випарне, для спеціальної обробки, сушильне, а також допоміжне обладнання Характеристика та принцип дії апаратів, їх класифікація по визначенню.
реферат [97,1 K], добавлен 24.09.2010Порівняльна характеристика апаратів для випарного процесу. Фізико-хімічна характеристика продуктів заданого процесу. Експлуатація випарних апаратів. Матеріали, застосовувані для виготовлення теплообмінників. Розрахунки випарного апарату та вибір частин.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.03.2011Виробництво, пакування і зберігання варено-копчених ковбас вищого сорту продуктів. Економічні розрахунки технології переробки продукції тваринництва. Визначення виходу продуктів отриманих при забої сільськогосподарських тварин. Визначення витрат сировини.
курсовая работа [542,5 K], добавлен 09.11.2014Таблиця вихідних даних для розрахунку продуктів. Схема напрямків переробки молока. Розрахунок продуктів запроектованого асортименту. Вимоги до вихідної сировини. Відбір і обгрунтування технологічних режимів. Вимоги нормативної документації на продукт.
курсовая работа [184,5 K], добавлен 31.01.2014Розробка проекту цеху по виробництву швидкозаморожених продуктів для дитячого харчування на прикладі пюреподібних консервів "Сік яблучний натуральний освітлений з цукром". Характеристика сировини та допоміжних матеріалів. Опис технології і виробництва.
курсовая работа [278,3 K], добавлен 17.05.2011Сутність застосування уніфікованих технологічних процесів. Групові технологічні процеси в умовах одиничного, дрібносерійного, серійного і ремонтного виробництва. Проектування типових технологічних процесів. Класифікація деталей класу кронштейна.
реферат [376,7 K], добавлен 06.08.2011Характеристика процесу каталітичного риформінгу. Опис технологічної схеми. Показники якості сировини та продуктів процесу. Обгрунтування вибору апаратів і обладнання. Розрахунок сепаратора низького тиску, фракціонуючого абсорбера та водяного холодильника.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 19.02.2010Основи енергозберігаючих технологій заморожування і низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини. Математичне моделювання технологічних процесів заморожування з застосуванням теоретично визначених теплофізичних характеристик плодів і овочів.
автореферат [2,0 M], добавлен 23.03.2013Характеристика матеріалів для виготовлення сталевих зварних посудин та апаратів, вплив властивостей робочого середовища на їх вибір. Конструювання та розрахунки на статичну міцність основних елементів апаратів. Теоретичні основи зміцнення отворів.
учебное пособие [4,6 M], добавлен 23.05.2010Сутність та етапи проектування технологічних процесів виготовлення деталі. Задачі підготовчого етапу проектування. Службове призначення деталі та основні вимоги до неї. Службове призначення корпусної деталі складальної одиниці редуктора конвеєра.
контрольная работа [159,9 K], добавлен 13.07.2011Галузь застосування пластинчастих теплообмінних апаратів. Конструкції розбірних, нерозбірних та напіврозбірних пластинчастих теплообмінних апаратів. Теплообмінні апарати зі здвоєними пластинами. Класифікація пластинчастих теплообмінних апаратів.
реферат [918,3 K], добавлен 15.02.2011Проблеми зберігання якості харчових продуктів зі збільшенням терміну їх зберігання. Технології виготовлення пакувальних матеріалів на основі целюлозного волокна і цеоліту. Залежність властивостей нового пакувального картону від вмісту його компонентів.
статья [92,7 K], добавлен 24.04.2018Процес лезової обробки та рівень його працездатності. Оцінка якості функціонування процесу. Місце і причини несправностей. Вихідні дані для прогнозування технологічного стану процесу, аналізу ступеня досконалості конструкції та технології виробництва.
реферат [4,2 M], добавлен 02.05.2011Проектування морської нафтогазової споруди. Визначення навантажень від вітру, хвилі та льоду. Розрахунок пальових основ і фундаментів. Технологічні режими експлуатації свердловин. Аналіз єфективності дії соляно-кислотної обробки на привибійну зону пласта.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 26.10.2014