Схема тестомесильной машины непрерывного действия
7.3. Тестомесильные машины непрерывного действия
Тестомесильные машины непрерывного действия входят в состав тестоприготовительных агрегатов и имеют стационарную емкость в виде одной или двух рабочих камер с месильными органами разнообразной формы, вращающимися на горизонтальном валу.
Тестомесильная машина Х-26Л относится к тихоходным машинам и используется в бункерном тестоприготовительном агрегате.
Машина (рис. 7.7, а) состоит из станины 7, месильной емкости 6, питателя 1 с ворошителем и сигнализаторами уровня муки 8, барабанного дозатора муки 2. Месильная емкость сверху закрыта двумя крышками 4 и 5из органического стекла. Крышка 4укреплена на съемной крышке 3, выполненной из нержавеющей стали. В крышке 3 имеются отверстия для подачи жидких компонентов и опары. Замешанная опара или тесто выгружаются через отверстие 9. Электродвигатель и все приводные механизмы закрыты ограждениями 10, в которых имеются двери. Управление работой машины осуществляется с пульта управления 11.
Месильная емкость 11 (рис. 7.7, б) имеет корытообразную форму и выполнена из нержавеющей стали. Внутри емкости в выносных подшипниках качения 1 и 9 расположены два параллельных вала 8, на которых укреплены съемные месильные лопасти 10.
Каждая лопасть расположена под углом к оси вала. С целью регулирования интенсивности замеса, а также производительности машины угол между осью месильного вала и касательной к поверхности лопасти можно изменять при помощи гаек 6. После установки вручную необходимого угла лопасть фиксируют с помощью втулки 7. Втулка имеет коническое отверстие с одной стороны, совпадающее с криволинейной поверхностью вала. После установки лопасти гайки затягивают.
В торцевых стенках емкости имеются уплотнения. Уплотняющими элементами являются торцевые поверхности скребка 5 и кольца 4, которое поджимается к поверхности скребка прижимной гайкой 2 через резиновое демпфирующее кольцо 12. Прижимная гайка фиксируется винтом 3.
Регулирование количества подаваемой муки осуществляется изменением угла поворота дозировочного барабана. Для контрольного отбора муки в боковой части корпуса машины имеется окно, которое закрывается откидной крышкой.
Рис. 7.7. Тестомесильная машина Х-26А:
а — общий вид; б — месильная емкость
Тестомесильные машины непрерывного действия
Тестомесильные машины непрерывного действия обычно имеют стационарную месильную емкость и расположенные в ней вращающиеся или совершающие круговое движение месильные лопасти. Интенсивность замеса здесь может быть повышена за счет применения тормозных лопастей или выступов, располагаемых на стенках месильной камеры. Иногда для этих целей применяют спаренные месильные камеры, в которых лопасти вращаются навстречу друг другу. На рисунке 65 показаны основные схемы тестомесильных машин непрерывного действия.
Рисунок 138 — Схемы тестомесильных машин непрерывного действия
Эти машины разделяют на следующие группы.
1. Однокамерные тестомесильные машины с горизонтальным валом и Т-об-разными месильными лопастями (рис. 138, а) относятся к машинам со слабым механическим воздействием на тесто при замесе и ограниченной частотой вращения месильного вала, поскольку при повышении последней тесто залипает на валу и ухудшается перемешивание массы. В качестве примера можно назвать машину Х-12.
2. Одновальные тестомесильные машины с горизонтальным валом, на котором в начале месильной емкости размещены трапецеидальные плоские лопасти, а в конце — винтовой шнек, заключенный в цилиндрический корпус (рис. 138, б).,Это позволяет создавать в месильной камере две зоны с различным режимом работы: первая зона — смешивание, вторая — пластификация. К этой группе относятся, в частности, тестомесильные машины системы Хренова, у которых месильные лопасти имеют небольшую рабочую поверхность и установлены на валу достаточно редко, чтобы при вращении перемешивать отдельные слои смеси, а не всю массу. Они обеспечивают сравнительно высокую интенсивность замеса при частоте вращения месильного вала до 260 об/мин.
3. Одновальная тестомесильная машина с горизонтальным валом, на котором вначале размещен смесительный шнек с небольшой рабочей высотой пера, а затем радиальные цилиндрические лопатки (рис. 138,е). К этой группе относятся, в частности, тестомесильные машины агрегата ФТК-1000 (Венгрия). Для повышения интенсивности воздействия в корпусе месильной камеры закреплен ряд штифтов. Выход теста из машины осуществляется через цилиндрический угловой патрубок, в котором обеспечивается некоторая пластификация теста. Наличие неподвижных штифтов позволяет повысить частоту вращения месильного вала и интенсивность замеса.
4. Одновальиая тестомесильная машина с горизонтальным валом, в начале которого закреплен шнек, а затем дисковая диафрагма и четырехлопастный пластификатор (рис. 138, г). В этой машине различное воздействие на отдельных стадиях замеса достигается изменением конструкции элементов месильных органов, работающих при одинаковой частоте вращения. По этой схеме работают тестомесильные машины фирмы «Бред Мекер», которые обеспечивают высокоинтенсивный замес.
Рассмотренные выше схемы одновальных тестомесильных машин (см. рис. 138, б, в, г) отличаются тем, что имеют две зоны замеса, но они не могут обеспечить независимое регулирование интенсивности замеса по зонам,
поэтому не могут быть настроены на рациональные параметры в каждой зоне.
5. Одновальная тестомесильная машина с горизонтальной осью вращения, на которой в цилиндрической камере смешения размещен шнековый барабан с независимым приводом, в конической камере на валу закреплены месильные прямоугольные лопатки, а на стенках конической камеры — неподвижные лопатки (рис. 138, з). Эта схема обеспечивает высокоинтенсивный замес и независимое регулирование интенсивности его отдельных стадий, выходной патрубок выполняет роль пластификатора теста. По такой схеме выпускаются, например, современные тестомесильные машины «Континуа» (ФРГ).
6. Двухзальные тестомесильные машины с горизонтальными валами, на которых закреплены Т-образныс месильные лопасти (рис. 138,е). Эти машины имеют многоступенчатый привод, их конструкция позволяет повысить интенсивность замеса, но на всех стадиях осуществляется однотипное и одинаковой интенсивности воздействие на тесто. Неудобны выгрузка и зачистка машины от теста. К такому типу относятся выпускаемые у нас тестомесильные машины Х-26А.
7. Двухвальные тестомесильные машины с горизонтальными валами, вращающимися в разные стороны и закрепленными на них ленточными спиральными лопастями (рис. 138, ж). Выходное отверстие машины снабжено регулируемой заслонкой, позволяющей регулировать степень заполнения месильной камеры тестом, интенсивность замеса и его длительность. В этой схеме, как и в предыдущей, на всех стадиях замеса на тесто оказывается одинаковое воздействие. К этой группе относятся, например, тестомесильные машины «Топос» (ЧССР).
8. Двухкамерные двухвальные тестомесильные машины, на валах которых закреплены винтообразные лопасти, обслуживающие зоны смешения и замеса, имеющие индивидуальный привод, а зона пластификации оборудо- • вана двумя четырехугольными проминающими звездочками с индивидуальным приводом (рис. 138,з). Отличаются чрезмерно высоким нерегулируемым механическим воздействием на тесто в зоне пластификации. Машины РЗ-ХТО такого типа разработаны ВНИИХПом. Они обеспечивают высокоинтенсивную проработку теста в конечной стадии замеса.
9. Двухкамерные двухвальные тестомесильные машины, у которых имеется отдельная смесительная камера с индивидуальным приводом, а месильная камера с независимым регулируемым приводом включает две зоны замеса: месильную, снабженную шнеками, и зону пластификации, рабочим органом которой являются кулаки, интенсивно проминающие тесто (рис. 1.3, и). На выходе из месильной камеры установлена задвижка регулятора консистенции. Тестомесильные машины такого типа выпускаются фирмой «Вернер унд Пфляйдерер» (ФРГ).
Тестомесильные машины суперинтенсивного замеса выделены отдельной группой (рис. 138, к, л, м), они отличаются тем, что замес длится не более 20 с при очень высокой скорости ротора и значительных механических воздействиях на тесто; Весь процесс включает только первую фазу замеса — механическое перемешивание компонентов — и обеспечивается одним видом рабочего органа.
10. Тестомесильная ма-шина с трехлопастным ротором, вращающимся в цилиндрической рабочей камере с высокой частотой, достигающей 1450 об/мин (см. рис. 138, к). Здесь смешивание компонентов осуществляется в тонком слое на поверхности цилиндрической камеры под воздействием лопаток ротора и сопровождается чрезмерным нагревом массы. Машина требует очень интенсивного водяного охлаждения. К этой группе относится, например, тестомесильная машина системы Прокопенко.
11. Тестомесильные машины с вертикальным цилиндрическим ротором, вращающимся в цилиндрической камере так, что замес осуществляется в тонком слое между двумя цилиндрическими стенками (см. рис. 138, л). Интенсивность воздействия не регулируется, обеспечивается только первая стадия замеса — интенсивное смешивание компонентов. К этому типу относится, например, тестомесильная маппяна системы ВНИИХП РЗ-ХТН/1.
12. Тестомесильная машина с дисковым ротором, на котором размещены кольцевые выступы, а в ще.лн между ними входят с небольшим зазором кольцевые выступы корпуса, образуя своеобразное лабиринтное уплотнение, в котором и происходит смесео-бразование при высоких скоростях и интенсивном механическом воздействии на тесто (см. рис. 1.3,Л1). В Англии они выпускаются фирмой «Оакес» для широкого применения в различных производствах.
Кроме указанных выш:е типов смесителей и тестомесильных машин существует большое количество их разновидностей. Здесь мы рассматриваем только основные схемы, хорошо зарекомендовавшие себя в хлебопекарной промышленности.
На рисунках 139 и 140 показаны конструкция и кинематическая схема тестомесильной машины Х-12Д.
Рисунок 139 – Тестомесильная машина Х-12Д
Рисунок 140 – Кинематическая схема тестомесильной машины Х-12Д
Она относится к тихоходным однокамерным машинам. Предназначена для замеса пшеничного и ржаного теста, производительность до 20 т/сут. Получила широкое распространение в силу простоты конструкции и обслуживания.
Машина состоит из полуцилиндрической месильной емкости 5, в центре которой расположен месильный вал 4 с лопатками 3. Сверху корпус закрывается откидной крышкой. Мука подается в машину через прямоугольный патрубок 1, оборудованный двумя емкостными датчиками уровня 7. Дозируется мука роторным питателем, приводимым в движение от главного вала кривошипно-шатунным механизмом 10 и клиновым фрикционным храповиком 9. Над питателем установлен ворошитель 8, совершающий качательное движение через систему рычагов. Для наблюдения за работой дозатора муки служит окно 2. Выходит тесто из машины через патрубок 6. Привод машины осуществляется от электродвигателя 13 через редуктор 12 и зубчатую передачу 11. На передней панели расположены четыре качающихся крановых дозатора жидких компонентов.
Работает машина следующим образом. Все компоненты малыми дозами от дозаторов подаются непрерывно в переднюю часть корыта, отделенного порогом, перемешиваются лопатками 3 с наклонной поверхностью и проталкиваются вдоль корыта. По мере продвижения массы до патрубка 6 она перемешивается и пластифицируется.
Очистка машины производится без разборки, что весьма неудобно. Недостатками машины являются слабый промес теста, значительные колебания состава из-за ненадежной работы дозирующих систем и отсутствие устройств для регулирования скорости вращения месильного вала и длительности замеса.
Предельная частота вращения месильного вала ограничена 48 об/мин, а интенсивность механического воздействия — усилием, которое образуется в результате трения теста о стенки месильной камеры. Поэтому в данном случае невозможно повысить интенсивность замеса путем увеличения частоты вращения. Однако если уменьшить рабочую площадь месильных лопаток или на стенке месильной емкости установить тормозные лопатки или штыри, то можно повысить частоту вращения и интенсивность замеса.
На рисунке 141 показана конструкция тестомесильной машины ФТК-1000.
Рисунок 141 – Тестомесильная машина агрегата ФТК-1000
Она предназначена для интенсивного замеса пшеничного и ржаного теста. Тестомесильная машина ФТК-1000 имеет цилиндрическую камеру 3 сравнительно малого диаметра (200 мм), снабженную водоохлаждающей рубашкой 4. На внутренней поверхности камеры закреплены штифты 8. Камера легко раскрывается для очистки на две половинки, поворачиваясь на шарнире 9. На главном валу 1 закреплены смесительный шнек 2 и насадка с месильными лопастями 5. Месильная камера заканчивается конической насадкой 6, переходящей в пластифицирующий патрубок 7. При частоте вращения месильного вала 200 об/мин машина обеспечивает производительность до 1000 кг/ч. Длительность замеса 10…60 с, мощность приводного электродвигателя 7 кВт. Удельная работа замеса достигает 40—50 Дж/г, при этом тесто сразу же может направляться на разделку. Машина отличается исключительной компактностью, высокой надежностью и удобством для осмотра, очистки и ремонта.
Дата добавления: 2019-12-09 ; просмотров: 453 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Тестомесильные машины непрерывного действия
Машина тестомесильная ХПО-3
Тестомесильная машина Р3-ХТИ-3
Производительность, кг/ч | |
Вместимость месильной камеры, м 3 | 0,350 |
Количество сырья на один замес, кг | |
Количество месильных валов, шт | |
Угловая скорость месильного вала, рад/с | 6,28-9,42-12,56 |
Длительность замеса, с | 150-180 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | |
— ширина | |
— высота | |
Масса, кг |
1- Колонка
3- Тестомесильное устройство
Производительность, кг/ч | |
Влажность теста, % | 30. 45 |
Вместимость дежи, л | |
Частота вращения, мин -1 | |
— дежи | 11,5 |
— рабочего органа | 81,5 и 163 |
Занимаемая площадь, м 2 | |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | |
— ширина | |
— высота |
Тестомесильные машины непрерывного действия используются в составе тестоприготовительных агрегатов. В этих машинах рабочая камера выполняется в виде корытообразной ёмкости, в которой располагаются один или два горизонтально вращающихся вала с месильными лопастями.
Тестомесильная машина И8-ХТА-12 представленная на рисунке 70, относится к однокамерным тестомесильным машинам с двумя параллельными валами и Т-образными лопастями, смонтированными на валах так, что лопасти одного вала заходят в пространство между лопастями другого вала.
Данной машиной укомплектованы тестоприготовительные агрегаты И8-ХТА-12. В этой машине оказывается более интенсивное воздействие на тесто при замесе, чем в машинах с Т- образными лопастями марок Х-12, Х-12Д, Х-26, ТМН-70 и др. машина применяется в основном для замеса пшеничного и ржаного теста.
На станине 7 расположено месильное корыто 6, состоящее из двух полуцилиндрических желобов. В нем смонтированы два вала 3 в подшипниковых опорах 8. На концах валов закреплены две прямозубые шестерни, обеспечивающие вращение валов в противоположные стороны. Внутри корыта имеются перегородки, сзади патрубок для подачи опары и жидких компонентов. На дозаторе муки 2 крепится питатель 1, выполненный из оргстекла, который является резервуаром муки перед дозатором. Для под держания заданного уровня муки в верхней и нижней частях питателя установлены датчики уровня, связанные с системой транспортирования муки. В питателе смонтирован ворошитель муки. К месильному корыту шарнирно прикреплены две крышки 4 с электроблокирующем устройством. Выпуск теста осуществляется через патрубок 9. На валах закреплено по одиннадцать месильных лопаток 5, которые могут устанавливаться под различными углами, тем самым регулируется продолжительность и производительность замеса.
Машина имеет двухскоростной привод, или может оснащаться вариатором скорости.
Машина неудобна в обслуживании, не приспособлена к установке средств автоматизации.
Рис. 70 Тестомесильная машина И8-ХТА-12
Тестомесильная машина ФТК-100, представлена на рисунке 71 и предназначена для замеса пшеничного и ржаного хлеба.
Тестомесильная машина имеет цилиндрическую рабочую камеру диаметром 200 мм, снабженную водяной рубашкой 4. В первой смесительной части камеры рабочим органом является шнек 2, во второй — цилиндрические пальцы 5 и 8, закрепленные на валу и цилиндрическом корпусе Камера раскрывается на две половины для очистки, поворачиваясь на шарнире 9. Месильная камера заканчивается коническим патрубком 6, переходящим в пластифицирующий патрубок 7.
Производительность машины при частоте вращения рабочего органа 200 об/мин — 1000 кг/.ч. длительность замеса — до 60 с. При таком замесе тесто может сразу подаваться на разделку. Машина отличается высокой надежностью и компактностью.
Рис. 71 Тестомесильная машина ФТК-100
Тестомесильная машина А2-ХТТ представлена на рисунке 72. Процесс замеса теста в этой машине осуществляется в результате постоянных сдвиговых деформаций, возникающих в тесте в результате действия плоского вращающегося диска и установленной в месильном корыте тормозной лопасти.
Машина состоит из полуцилиндрической месильной емкости, внутри которой проходит месильный вал 7 с закрепленными на нем четырехлопасгными дисками 5, образующими зону смешивания и плоские диски 6, образующие зону пластификации. Между дискам» установлены тормозные лопасти 8. Вал смонтирован в подшипниковых опорах 11, вынесенных за корпус месильного корыта и установленных на станине машины 12.
Привод машины осуществляется от мотора-редуктора 1, соединенного с месильным валом 7 муфтой 2. На валу смонтирован эксцентрик 3, который через рычаг передает движение храповому механизму привода барабанного дозатора муки.
Машина обеспечивает качественный замес пшеничного теста и опары влажностью 33 — 54%. Производительность машины 1300 кг/ч, длительность замеса — 2, 5 — 3 мин.
Рис. 72 Тестомесильная машина А2-ХТТ
Тестомесильная машина марки «Континау FMS -500»,представленная на рисунке 73 служит интенсивного замеса пшеничного и ржано-пшеничного теста, приготовляемого с использованием жидкой фазы, или же пшеничного теста при однофазном тестоведении.
Машина имеет месильную камеру с разъемным корпусом, состоящим из цилиндрической 10и конической частей 5, и смонтированном на двух тумбах 4 и 13. В корпусе смонтирован горизонтальный вал 1. В цилиндрической части корпуса смонтирован смесительный цилиндрический барабан 9 с винтовым желобом. Сверху над ним смонтирован винтовой очистительный вал 11 и приемная воронка 12, а также механизм разъема корпуса 6. В конической части корпуса на валу закреплены плоские наклонные месильные лопатки 7. На внутренней конической части корпуса смонтированы два ряда отражательных лопаток 8. На выходе из месильный камеры установлен пластифицирующий патрубок 3, через который замешенное тесто подается на отводящий ленточный транспортер, на котором дображивает тесто перед разделкой.
Все жидкие компоненты предварительно смешиваются в специальном смесителе и затем подаются в машину. Производительность машины регулируется вариатором скорости и составляет 1500 — 2500 кг/ч. В результате замеса тесто нагревается на 7 12°С, однако в связи с отсутствием водяной рубашки возникает необходимость в предварительном охлаждении жидких компонентов.
Рис. 73 Тестомесильная машина»Континау FMS -500″
Тарельчатый смеситель И8-ХТМ КТИПП, представленный на рисунке 74 предназначен для приготовления жидких опар, заквасок, питательных мучных смесей, а также других компонента при влажности смеси 65 — 95%.
Смеситель состоит из рабочей камеры 2 выполненный в виде двух цилиндров различного диаметра. В ней смонтирован консольный вал со смесительными элементами. Первая камера предварительного смешивания 3 с меньшим диаметром, в ней на валу 1 закреплены цилиндрические стержни 6, расположенные по винтовой линии. Вторая камера гомогенизации 12 с большим диаметром , в ней на валу установлены рабочие тарелки 11, которые обеспечивают высокоинтенсивный замес. Мука в камеру подается через патрубок 4 с помощью роторного дозатора А2-ХТТ,
а жидкие компоненты подаются через патрубок 5. Смесь выходит через сливную трубу 9, снабженную винтовым устройством 8, обеспечивающим регулировку длительности замеса путем изменения уровня смеси в камере. Успокоительная решетка 10 служит для стабилизации уровня слива. Привод смесителя
смонтирован на станине 13.
Работа смесителя эффективна на бактериальных средах, содержащих дрожжевые, молочнокислые, уксуснокислые и другие микроорганизмы Длительность замеса 30 — 180 с.
Рис. 74 Тарельчатый смеситель И8-ХТМ КТИПП
Для диплома (тестомесильные машины непрерывного действия)