Экспериментальное исследование тепло-массообмена при сушке раствора белка в случае вынужденной конвекции

Исследование процесса испарения при температуре 105 градусов модельного раствора яичного белка в дистиллированной воде с целью оценки величины отношения коэффициента теплоотдачи от воздуха к воде к коэффициенту массотдачи от поверхности воды в воздух.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.05.2017
Размер файла 318,1 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.

3

Размещено на http://www.allbest.ru/

05.00.00 Технические науки

Экспериментальное исследование тепло-массообмена при сушке раствора белка в случае вынужденной конвекции

EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING DRYING OF PROTEIN SOLUTIONS IN THE CASE OF FORCED CONVECTION

Короткова Татьяна Германовна д.т.н., профессор, SPIN-код: 3212-7120

Константинов Евгений Николаевич д.т.н., профессор, AuthorID: 144736

Данильченко Александра Сергеевна ассистент, SPIN-код: 1470-5800

Артамонова Валентина Викторовна к.т.н., доцент, SPIN-код: 8742-4044

Лунина Людмила Викторовна к.т.н., доцент, SPIN-код: 1445-6793

Проведено экспериментальное исследование процесса испарения при температуре 105 єС модельного раствора яичного белка в дистиллированной воде с целью оценки величины отношения коэффициента теплоотдачи от воздуха к воде к коэффициенту массотдачи от поверхности воды в воздух при испарении со свободной поверхности при вынужденной конвекции. Испарение раствора проводили в сушильном шкафу Memmert класса Basic (Германия), оснащенном принудительной циркуляцией воздуха, панелью управления с одним дисплеем и устройством контроля температуры.

Для определения температуры поверхности, при которой происходит основной процесс испарения воды из раствора, провели эксперимент при тех же условиях путем измерения температуры среднего слоя навески воды, помещенной в чашку Петри в сушильный шкаф с помощью датчика - цифрового мультиметра Mastech серии M838. Установлено, что коэффициент теплоотдачи от воздуха к воде почти в тысячу раз больше коэффициента массотдачи от поверхности воды в воздух

We have performed an experimental study of the evaporation process at a temperature of 105 ° C for the egg white model solution in distilled water to evaluate the ratio of the heat transfer coefficient from air to water ratio mass transfer to the water surface into the air by evaporation from the free surface in a forced convection. Evaporation of the solution was carried out in a Memmert oven of class Basic (Germany) equipped with forced air circulation, the control panel with a display and a temperature control device. To determine the surface temperature at which the main evaporation of water from the process solution, the experiment conducted under the same conditions by measuring the average temperature of the layer of water sample, placed in a Petri dish in an oven with a sensor - DMM Mastech M838 series. It is found that the coefficient of heat transfer from air to water almost a thousand times greater than the coefficient mass transfer from the water surface into the air

Ключевые слова: ВЫНУЖДЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ ТЕПЛОМАССООБМЕН, ЯИЧНЫЙ БЕЛОК

Keywords: FORCED CONVECTION, HEAT AND MASS TRANSFER, EGG WHITE

Doi: 10.21515/1990-4665-121-047

Куриный яичный белок является эталоном биологической ценности для человека из-за его полной усвояемости и аминокислотного состава. Такой же биологической ценностью белок является и для животных и птицы. Это связано с тем, что он содержит протеин, углеводы, минеральные вещества и аминокислоты, которые организм синтезировать не может. Одним из источников полноценного кормового белка является зерновая барда - отход спиртового производства. Основная ценность зерновой барды заключается в протеине [1].

В данной работе проведено экспериментальное исследование процесса испарения при температуре 105 єС модельного раствора яичного белка в дистиллированной воде (таблица 1) с целью оценки величины отношения коэффициента теплоотдачи от воздуха к воде к коэффициенту массотдачи от поверхности воды в воздух при испарении со свободной поверхности при вынужденной конвекции.

Таблица 1 - Экспериментальные данные процесса испарения при температуре 105 єС модельного раствора яичного белка с дистиллированной водой

Наименование

Показатель

Время сушки, ч

Масса чашки Петри, г

Масса чашки Петри с водой, г

Масса воды в чашке Петри, г

Масса чашки Петри с водой и белком, г

Масса сырого белка, г

Масса чашки Петри с сухим белком, г

Масса высушенного белка, г

1

104,435

124,235

19,8 (? 20 мл воды)

125,155

0,926 (? 1 мл)

104,547

0,112

Проведение данных исследований обусловлено целями изучения параметров адсорбционного взаимодействия белка с водой при сушке послеспиртовой барды. Температура в лаборатории по сухому термометру составляла єС, по мокрому - єС в соответствие с показаниями гигрометра психрометрического ВИТ-2 (рисунок 1). Относительная влажность воздуха при данных показаниях термометров составила %.

Рисунок 1 - Гигрометр психрометрический ВИТ-2

Рисунок 2 - Сушильный шкаф Memmert (Германия)

конвекция белок теплоотдача

Испарение раствора проводили в сушильном шкафу Memmert класса Basic (Германия) (рисунок 2), оснащенном принудительной циркуляцией воздуха, панелью управления с одним дисплеем и устройством контроля температуры (платиновый датчик температуры Pt100 класса А).

а) белок 1 мл + вода 20 мл

б) белок, размешенный в воде

в) после 30 мин испарения

г) пленка белка после испарения воды

Рисунок 3 - Внешний вид белка в процессе испарения воды

По температуре сухого термометра єС вычислили давление насыщения , Па, по выражению, приведенному в [2].

. (1)

По измеренному значению относительной влажности в помещении % и найденному давлению насыщения Па, определили значение парциального давления в воздухе Па.

. (2)

Влагосодержание воздуха в лаборатории , г/кг, составило

. (3)

Давление насыщения , Па, в сушильном шкафу (термостате) определено по выражению (1) при температуре в шкафу єС.

. (4)

Сушильный шкаф Memmert снабжен принудительной вентиляцией, влияющей на коэффициенты тепло- и массообмена при испарении воды из раствора, изменение которых сказывается на температуре поверхности. Для определения температуры поверхности, при которой происходит основной процесс испарения воды из раствора, провели эксперимент при тех же условиях путем измерения температуры среднего слоя навески воды, помещенной в чашку Петри в сушильный шкаф с помощью датчика - цифрового мультиметра Mastech серии M838. Температура навески воды составила єС (рисунок 4).

Известно, что при нагревании до температуры 58-65 °С белок свертывается, превращаясь в твердую массу [3]. Измеренная температура мокрого термометра не превышала температуру свертывания белка, что и было подтверждено нами в экспериментальных исследованиях (рисунок 3). Авторами [4] исследовано влияние теплового воздействия на свойства яичного белка. Установлено, что повышение температуры приводит к необратимой потере растворимости. Анализ электрофоретических профилей нативных белков показал, что белок включает разнообразие белков в яичном белке. Когда яичный белок подвергается воздействию температуры, его глобулярные белки склонны к изменениям в структуре и конформации.

Рисунок 4 - Измерение температуры навески воды в среднем слое

Определим соотношение коэффициентов теплоотдачи от воздуха к воде к коэффициенту массотдачи от поверхности воды в воздух в период испарения воды со свободной поверхности. В первом приближении теплота, поведенная от воздуха к воде, будет затрачиваться на ее испарение. Запишем известное уравнение теплового баланса для поверхности

, (5)

где - коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности воды, Вт/(м2·К); - температура в сушильном шкафу, ?С; - температура поверхности испарения, ?С; ? коэффициент массоотдачи от воды к воздуху, м/с; ? давление насыщенных паров воды, Па, при температуре поверхности воды ; ? парциальное давление паров воды, Па, при температуре в сушильном шкафу ; r ? удельная теплота парообразования воды, Дж/кг, при температуре поверхности воды ; R ? универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К); ? абсолютная температура поверхности воды, К; ? молекулярная масса воды, кг/кмоль.

Из уравнения (5) следует

. (6)

Давление насыщения , Па, в сушильном шкафу определено по выражению (1) при температуре поверхности єС.

. (4)

Для определения парциального давления паров воды , Па, при температуре в сушильном шкафу єС, найдем влагосодержание d, г/кг, путем совместного решения уравнений изотерм сухого и мокрого термометров. Изотерма сухого термометра при температуре єС.

, (5)

где I - энтальпия влажного воздуха в сушильном шкафу, Дж/кг; - удельная теплоемкость сухого воздуха Дж/(кг·К); - теплота парообразования, для воды при 0 єС равна Дж/кг; - удельная теплоемкость сухого пара Дж/(кг·К).

Изотерма мокрого термометра

, (6)

где - удельная теплоемкость воды при температуре мокрого термометра , Дж/(кг·К) при єС.

На рисунке 5 приведено графическое определение влагосодержания d на пересечении изотерм єС и єС.

Рисунок 5 - Графическое определение влагосодержания

При уравнение (6) принимает вид

. (7)

Вычислим влагосодержание , г/кг, и энтальпию , Дж/кг

, (8)

где давления в точке пересечения изотермы мокрого термометра єС и линии относительной влажности воздуха %. Давление насыщения определено по выражению (4) при температуре поверхности єС.

. (9)

Определим из выражения (7) , Дж/кг

. (10)

В точке пересечения изотерм сухого єС и мокрого термометров єС энтальпии равны. Приравнивая правые части уравнений (5) и (6), получим

. (11)

Откуда d, г/кг

. (12)

Вычислим парциальное давление воздуха в сушильном шкафу , Па

. (13)

Теплоту парообразования r, Дж/кг, входящую в уравнение (6), определим по выражению, приведенному в [2]

. (14)

Подставляя найденные значения в выражение (6), получим

. (15)

Таким образом, коэффициент теплоотдачи от воздуха к воде почти в тысячу раз больше коэффициента массотдачи от поверхности воды в воздух в период испарения воды со свободной поверхности для сушильного шкафа Memmert, снабженного принудительной вентиляцией, что следует учесть при идентификации экспериментальных данных. Такое же соотношение получено нами при исследовании испарения воды со свободной поверхности в условиях естественной конвекции [5, 6].

Список литературы

1. Егоров И., Послеспиртовая барда и пивная дробина в кормлении птицы / И. Егоров, Ш. Имангулов, Г. Игнатова, П. Паньков, Б. Розанов, С. Кислюк // Комбикорма, 2006. - № 2.

2. Гаврилкин В.П., Куранов Е.А. Аналитическое определение параметров влажного воздуха // Вестник АГТУ, 2007. № 2 (37). С. 148-151.

3. Яйца и яичные продукты http://www.hlebopechka.net/h61.php

4. Effect of Heat on Egg White Proteins / Zoubida Akkouche, Lyes Aissat, Khodir Madani // International Conference on Applied Life Sciences (ICALS2012) Turkey, September 10-12, 2012. p. 407-413.

5. Константинов Е.Н., Ксандопуло С.Ю., Короткова Т.Г., Данильченко А.C. Математическая модель нестационарного процесса испарения жидких растворов // Известия вузов. Пищевая технология, 2015. № 5-6. С. 82-86.

6. Короткова Т.Г., Данильченко А.С., Сиюхов Х.Р., Константинов Е.Н. Идентификация математической модели нестационарного процесса испарения жидкости // Известия вузов. Пищевая технология, 2016. № 1. С. 71-74.

References

1. Egorov I., Poslespirtovaja barda i pivnaja drobina v kormlenii pticy / I. Egorov, Sh. Imangulov, G. Ignatova, P. Pan'kov, B. Rozanov, S. Kisljuk // Kombikorma, 2006. - № 2.

2. Gavrilkin V.P., Kuranov E.A. Analiticheskoe opredelenie parametrov vlazhnogo vozduha // Vestnik AGTU, 2007. № 2 (37). S. 148-151.

3. Jajca i jaichnye produkty http://www.hlebopechka.net/h61.php

4. Effect of Heat on Egg White Proteins / Zoubida Akkouche, Lyes Aissat, Khodir Madani // International Conference on Applied Life Sciences (ICALS2012) Turkey, September 10-12, 2012. p. 407-413.

5. Konstantinov E.N., Ksandopulo S.Ju., Korotkova T.G., Danil'chenko A.C. Matematicheskaja model' nestacionarnogo processa isparenija zhidkih rastvorov // Izvestija vuzov. Pishhevaja tehnologija, 2015. № 5-6. S. 82-86.

6. Korotkova T.G., Danil'chenko A.S., Sijuhov H.R., Konstantinov E.N. Identifikacija matematicheskoj modeli nestacionarnogo processa isparenija zhidkosti // Izvestija vuzov. Pishhevaja tehnologija, 2016. № 1. S. 71-74.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов. Распределение концентраций раствора по корпусам установки и соотношение нагрузок по выпариваемой воде. Применение конденсатора смешения с барометрической трубой для создания вакуума в установках.

    курсовая работа [101,7 K], добавлен 13.01.2015

  • Сущность процесса флотации. Принцип действия, теоретические основы работы и недостатки флотационных установок. Закономерности растворения воздуха в воде. Схемы напорной флотации. Конструкция флотаторов с горизонтальным и радиальным движением воды.

    реферат [818,2 K], добавлен 09.03.2011

  • Характеристика механизма выпаривания – процесса концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем частичного испарения растворителя при кипении жидкости. Проектирование выпарной установки, работающей под вакуумом. Расчет подогревателя раствора.

    курсовая работа [347,5 K], добавлен 20.08.2011

  • Исследование областей применения выпарных аппаратов. Выбор конструкционного материала установки. Определение температуры кипения раствора по корпусам, гидравлической депрессии и потерь напора. Расчет процесса выпаривания раствора дрожжевой суспензии.

    курсовая работа [545,8 K], добавлен 14.11.2016

  • Оседание частиц в воде при осветлении в отстойниках, при формировании хвостохранилищ. Аналитическое исследование процесса оседания твердых частиц в неподвижной воде. Методика определения скорости оседания, условия, при которых частицы поднимаются вверх.

    методичка [629,2 K], добавлен 05.12.2011

  • Исследование процесса выпаривания дрожжевой суспензии. Расчет двухкорпусной прямоточной вакуум-выпарной установки с вынесенной зоной нагрева и испарения и принудительной циркуляцией раствора в выпарных аппаратах для концентрирования дрожжевой суспензии.

    курсовая работа [183,9 K], добавлен 19.06.2010

  • Физическая абсорбция газа. Абсорбция жидкого аммиака в воде. Принцип действия абсорбционных холодильных установок. Процесс дефлегмации и ректификации. Энтальпия крепкого раствора на входе в генератор. Удельная холодопроизводительность установки.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 02.07.2011

  • Проект вакуум-установки для выпаривания раствора NaNO3. Тепловой расчет выпарного аппарата с естественной циркуляцией, вынесенной греющей камерой и кипением в трубах. Выбор подогревателя исходного раствора, холодильника, барометрического конденсатора.

    курсовая работа [375,9 K], добавлен 25.12.2013

  • Описание принципиальной схемы холодильника. Рассмотрение основ процесса сжатия в компрессоре. Расчет охладителя воздуха. Теплопроизводительность промежуточного холодильника. Расход охлаждающей воды. Определение площади поверхности теплообменника.

    курсовая работа [133,5 K], добавлен 31.10.2014

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Определение углового коэффициента луча процесса в помещении. Выбор схем воздухораспределения. Определение допустимой, рабочей разности температур. Построение схемы процессов кондиционирования воздуха.

    курсовая работа [39,6 K], добавлен 06.05.2009

  • Исследование областей устойчивости локальных параметров сжиженного природного газа при хранении в резервуарах с учетом неизотермичности и эффекта ролловера. Анализ существующих методов расчета ролловера. Математическое моделирование явления ролловера.

    магистерская работа [2,4 M], добавлен 25.06.2015

  • Химическая, технологическая и аппаратурная схема производства раствора натрия хлорида 0,9% для инъекций. Характеристика сырья и описание технологического процесса, обезвреживание отходов. Контроль производства и управление технологическим процессом.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 18.11.2010

  • Проведение промышленных испытаний на стабильность и суточный отстой бурового раствора. Классификация, назначение и основные требования к тампонажным материалам. Определение подвижности, плотности, сроков схватывания и консистенции цементного раствора.

    контрольная работа [394,1 K], добавлен 11.12.2010

  • Классификация примесей, содержащихся в воде для заполнения контура паротурбинной установки. Показатели качества воды. Методы удаления механических, коллоидно-дисперсных примесей. Умягчение воды способом катионного обмена. Термическая деаэрация воды.

    реферат [690,8 K], добавлен 08.04.2015

  • Исследование химической устойчивости натрий-кальциевых и химико-лабораторных стекол по отношению к воде, кислотам и щелочным растворам по методикам ГОСТ. Определение химического состава стекла и измерение коэффициента его термического расширения.

    дипломная работа [359,2 K], добавлен 17.12.2010

  • Назначение автоматизированных районных конденсатных станций. Методы очистки конденсата с целью снижения содержания нефтепродуктов. Обескремнивание воды в водоочистках промышленных ТЭЦ высокого давления. Сущность колориметрического метода анализа раствора.

    контрольная работа [29,6 K], добавлен 17.01.2010

  • Определение расчетной производительности станции. Выбор технологической схемы очистки воды для целей водоснабжения. Устройства для приготовления раствора коагулянта и его дозирования. Обеззараживание воды и уничтожение в ней запахов и привкусов.

    курсовая работа [824,1 K], добавлен 17.03.2022

  • Определение конструкции скважин с помощью графика совмещённых давлений. Выбор типа бурового промывочного раствора и расчёт его расходов. Определение рационального режима промывки скважины. Виды осложнений и аварии при бурении скважин и их предупреждение.

    курсовая работа [116,1 K], добавлен 23.01.2012

  • Требования к воде, используемой в фармацевтическом производстве. Концепция фармацевтической системы качества. Международный стандарт GMP и его показатели. Качество воды для инъекций. Обратный осмос, санация системы распространения воды для инъекций.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.06.2012

  • Определение и построение кривой скорости сушки. Cопоставление расчетного и опытного значений коэффициента массоотдачи. Определение критерия Рейнольдса. Расчет интенсивности испарения влаги. Динамический коэффициент вязкости воздуха и скорость обдува.

    лабораторная работа [1,0 M], добавлен 27.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.