?教材简介
学时安排李云飞,葛克山主编,食品工程原理,中国农业大学出版社。
总学时,90计划学时其中 讲课 60学时,
实验 30学时,
习题和大作业(课程设计)两周。
1,高福成。食品工程原理,中国轻工业出版社。 1998。
2,姚玉英,黄凤廉,陈常贵等。化工原理,上下册,天津:科学技术出版社。 1999。
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1985。
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参考文献更多
1 食品加工过程及单元操作不同食品的生产过程使用各种物理加工过程,根据他们的操作原理,可以归结为数个应用广泛的 基本操作过程,如 流体输送、搅拌、沉降、过滤、热交换、制冷、蒸发、结晶、吸收、
蒸馏、粉碎、乳化萃取、吸附、干燥 等。
食品工业,利用物理和化学方法将自然界的各种物质加工成生活资料的工业。
食品生产,(1) 化学反应过程:如食品风味的形成
(2) 物理加工过程这些基本的物理过程称为 单元操作 。
绪 论
若干个单元操作串联起来组成一个工艺过程。
均为物理性操作,只改变物料的状态或其物理性质,
不改变其化学性质。
同一食品生产过程中可能会饱含多个相同的的单元操作。
单元操作用于不同的生产过程其基本原理相同,进行该操作的设备也可以通用 。
单元操作的应用及特点奶粉生产工艺流程原料乳验收 预处理 预热杀菌 真空浓缩过滤加糖喷雾干燥出粉冷却与过筛包装、检验 成品单元操作与食品加工工艺流程图 加工现场编号 名称 作用 单元操作 涉及的传递理论 技术参数
⑴ 冷冻盐水管道 提供冷却介质 流体输送 动量传递?20℃
⑵ 自来水管道 提供流动介质 流体输送 动量传递 常温
⑶ 蒸汽管道 提供加热介质 流体输送 动量传递 180℃
⑷ 贮罐 贮存牛奶与缓冲作用
⑸ 离心泵 输送牛奶 流体输送 动量传递
⑹,⒂ 板式换热器 冷却牛奶与加热空气 传热 热量传递 4℃
⑺ 配料槽 配料、混合与标准化 搅拌 动量传递 90℃
⑻ 均质机 均质牛奶 均质 动量传递与质量传递
⑼ 两段板式换热器 巴氏灭菌 传热 热量传递 80℃,20min
⑽ 升膜式蒸发器 浓缩牛奶 浓缩 热量传递、动量传递与质量 传递 浓度 10%
⑾ 旋液分离器 分离水中的牛奶 物系分离 动量传递与质量传递
⑿ 喷射泵 提供负压 流体输送 动量传递
⒀ 高压泵 使牛奶产生较大的压力,利于 喷雾干燥 流体输送 动量传递 压力 kpa
⒁ 空气过滤器 过滤空气,使其清洁 过滤 动量传递
⒃ 喷雾干燥器 干燥牛奶使其成为奶粉 干燥 热量传递、动量传递与质量 传递 90%以上过 100目筛,含水量 13%
⒄ 旋风分离器 风力空气中的奶粉颗粒 分离 动量传递与质量传递
⒅ 风机 派出废气 流体输送 动量传递
⒆ 筛分机 筛出大的奶粉颗粒 筛分
⒇ 流化床冷却 冷却干燥后的牛奶 传热 热量传递
(21) 包装系统乳品工程原理解析单元操作按其理论基础可分为下列三类:
上述三个过程包含了三种理论,我们称之为,三传理论,。
( 1)流体流动过程( fluid flow process),
包括流体输送、搅拌、沉降、过滤等。
( 2)传热过程( heat transfer process),
包括热交换、蒸发等。
( 3)传质过程( mass transfer process),
包括吸收、蒸馏、萃取、吸附、干燥等。
单元操作的分类动量传递 (momentum transfer),流体流动时,其内部发生动量传递,故流体流动过程也称为动量传递过程。凡是遵循流体流动基本规律的单元操作,到可以用动量传递的理论去研究。
热量传递 (heat transfer),物体被加热或冷却的过程也称为物体的传热过程。凡是遵循传热基本规律的单元操作,到可以用热量传递的理论去研究。
质量传递 (mass transfer),两相间物质的传递过程即为质量传递。凡是遵循传质基本规律的单元操作,到可以用质量传递的理论去研究。
三传理论单元操作与三传的关系杀 菌:传热;
真空浓缩:传热、传质、流体流动;
过 滤:流体流动 …,.
流体力学、传热及传质的基本原理是各单元操作的理论基础。许多单元操作都会包含两种以上的传递现象,如干燥、精馏等。
“三传理论,是单元操作的理论基础,
单元操作是,三传理论,的具体应用。
同时,,三传理论,和单元操作也是食品工程技术的理论和实践基础。
2.2 课程内容
2.1 课程性质食品工程原理是食品工程等工科专业的专业基础课。
先修课:高等数学、物理、物理化学、机械制图等。
本课程主要介绍,三传理论,和,单元操作,。
2 课程性质、内容及任务
,食品工程原理,是食品工程专业学生的必修课,
其主要任务是:
介绍三传理论,即流体流动、传热、传质的基本原理;
掌握主要单元操作的典型 设备构造,操作原理,计算,选型 及 实验研究 方法;
培养学生运用基础理论 分析 和 解决 食品工程单元操作中各种 工程实际问题 (计算、选型及实验研究方法 )的能力。
2.3 课程任务
3.1 单位制国际单位制中的单位是由基本单位、辅助单位和具有专门名称的导出单位构成的。
3 单位与单位换算
3.2 因次法定计量单位中,基本量的长度、质量、时间、温度可分别用符号 L,M,T,θ表示,则导出量可由这些基本量的符号组合而成。
例:速度 ——[ LT- 1]
加速度 ——[ LT- 2]
力 ——[ MLT- 2]
若某物理量以 [ MaLbTc] 表示,则称它为该 物理量的因次或量纲 ( dimension) (严格地说,指数 a,b,c称为因次,[
MaLbTc] 称为该物理量的因次式或量纲式)。它表示该物理量的单位与基本量的单位之间的关系。当 a= b= c= 0时,时
[ M0L0T0]=[ 1],称为 无因次 ( dimensionless) 。
3.3 单位换算同一物理量若用不同单位度量时,其数值需相应地改变。这种换算称为单位换算。
通用气体常数
R= 0.08206L·atm/mol·K= 8.313J/mol·K
物料衡算;
能量衡算;
物系的平衡关系;
传递速率;
经济核算。
4 单元操作中常用的基本概念依据质量守恒定律,进入与离开某一化工过程的物料质量之差,等于该过程中累积的物料质量,即对于连续操作的过程,若各物理量不随时间改变,即处于稳定操作状态时,过程中不应有物料的积累,则物料衡算关系为输入量-输出量=累积量输入量=输出量用物料衡算式可由过程的已知量求出未知量。
4.1 物料衡算( material balance)
物料衡算的步骤:
( 1)根据题意画出各物流的流程示意图,物料的流向用箭头表示,并标上已知数据与待求量。
( 2)规定衡算基准,一般选用单位进料量或排料量、
时间及设备的单位体积等作为计算的基准。在较复杂的流程示意图上应圈出衡算的范围,列出衡算式,求解未知量。
本课程所用到的能量主要有机械能和热能。
能量衡算的依据是能量守恒定律。
热量衡算的步骤与物料衡算的基本相同。
4.2 能量衡算 ( energy balance)
平衡状态是自然界中广泛存在的现象。
平衡关系 可用来判断过程能否进行,以及进行的方向和能达到的限度。
以食盐的溶解和结晶为例:
食盐浓度 >饱和浓度:结晶食盐浓度 <饱和浓度:溶解该温度下的饱和浓度为该物系的平衡浓度。
4.3 物系的平衡关系 (relationship of system balance)
不饱和食盐溶液,溶解速率(单位时间内溶解的食盐质量)大;食盐浓度高时,溶解速率小。
饱和食盐溶液 (即平衡状态):溶解速率为零以食盐的溶解为例:
4.4 传递速率 ( rate of transfer process)
溶液浓度越是远离平衡浓度,其溶解速率就越大;
溶液浓度越是接近平衡浓度,其溶解速率就越小。溶液浓度与平衡浓度之差值,可以看作是溶解过程的 推动力( driving force) 。
颗粒大小和搅拌对溶解速率有影响。
原因:由大块改为许多小快,能使固体食盐与溶液的接触面积增大;由不搅拌改为搅拌,能使溶液质点对流。其结果能减小溶解过程的 阻力( resistance) 。
阻力推动力传递速率?
此关系类似于电学中欧姆定律。
过程的 传递速率 与推动力成正比,与阻力成反比,即过程的传递速率是决定化工设备的重要因素,传递速率增大时,设备尺寸可以变小。
本课程中,各单元操作的计算、设备的选型等工作都将围绕上述五个方面进行,并以最优经济效益作为最终的设计方案。
效益是企业的命脉,经济核算是企业的核心工作。为生产定量的某种产品所需要的设备,根据设备的型式和材料的不同,可以有若干设计方案。对同一台设备,所选用的操作参数不同,会影响到设备费与操作费。因此,要用经济核算确定最经济的设计方案 。
4.5 经济核算 (economic evaluations)
任何一个科研成果都要通过工程技术才能得以大规模生产,才能实现它的社会价值,
造福于广大的人民群众。
,食品工程原理,是将实验室科研成果转入工业化生产的基础理论课程。
绪论完
1.教材:李云飞,葛克山。,食品工程原理,,北京:中国农业大学出版社,
2002。
2.主要参考书
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[7] 华中农业大学学报,华中农业大学主办,武汉:华中农业大学编辑部出版,中文核心期刊。
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