Publicado: 30 de mayo de 2020

ĀæMolino de rodillos de sobremesa?
ĀæPor quĆ© nadie ha fabricado todavĆ­a un pequeƱo molino de rodillos asequible? ĀæQuĆ© tan difĆ­cil puede ser?

Los molinillos industriales, de los que se utilizan para producir monodosis de cafƩ expreso o paquetes de supermercado de cafƩ premolido, son mƔs o menos exclusivamente molinos de rodillos. El mƔs sofisticado de estos molinillos puede moler cafƩ sin calentar significativamente los posos, y en el proceso producir distribuciones de tamaƱo de partƭcula muy estrechas con un mƭnimo finos. Esto hace molinos de rodillos ideales para moler cafƩ, salvo el inconveniente de que son muy caras, demasiado grandes y complejas para ser utilizadas en cafƩs o pequeƱas tostadoras.

 

CuƔles son Molinos de rodillo?

Un molino de rodillos muele cafĆ© pasĆ”ndolo entre un par de cilindros de acero ranurado que giran uno contra el otro, forzando el cafĆ© a travĆ©s del espacio intermedio. Pueden moler grandes volĆŗmenes de cafĆ©, normalmente medidos en kg / h, lo que los hace esenciales para aplicaciones industriales.

Molinos de rodillos tambiĆ©n puede producir partĆ­culas de cafĆ© relativamente esfĆ©ricas, con una distribuciĆ³n de tamaƱo de partĆ­cula muy definida y estrecha, lo cual es parte de la razĆ³n por la que las cĆ”psulas de espresso pueden producir extracciones tan altas en poco tiempo (J. Hoffmann, 2015). Multietapa molinos de rodillos TambiĆ©n se puede configurar para producir distribuciones de tamaƱo de partĆ­culas multimodales especĆ­ficas, por ejemplo, si se prefiere una distribuciĆ³n bimodal para el espresso.

Molinos de rodillos utilizados en el cafĆ© siempre tienen al menos 2 pares de rollos: el primer par son los pre-rompedores, que trituran aproximadamente los granos en trozos mĆ”s pequeƱos de aproximadamente 1 mm de tamaƱo. El segundo par luego se aplica cortar estrĆ©s para 'cortar' estas piezas al tamaƱo deseado (M. Petracco, 2005). El tamaƱo de molienda mĆ”s uniforme se logra mediante el uso de mĆŗltiples etapas de molienda que reducen progresivamente el tamaƱo de las partĆ­culas (RJ Clarke, 1987).

Los rodillos de molienda tienen ranuras en sus superficies llamadas corrugaciones, diseƱadas para sujetar y cortar los granos de formas especĆ­ficas. Los rollos deben fundirse y cortarse con gran precisiĆ³n, lo que significa que la fabricaciĆ³n de los rollos en sĆ­ es costosa.

Se debe utilizar una tĆ©cnica especial llamada fundiciĆ³n a presiĆ³n centrĆ­fuga, explica el Dr. Stefan Schenker, jefe de la Unidad de Negocio de CafĆ© en BĆ¼hler: el metal fundido se vierte en un molde, que luego se hace girar a altas velocidades para forzar el metal hacia los bordes del molde y eliminar las burbujas o huecos microscĆ³picos.

Una vez que se ha fundido el rollo, las corrugaciones en los rollos deben cortarse, por lo general, en un ligero Ć”ngulo con el eje para que giren alrededor del rollo, a fin de evitar enganchar toda la longitud de una corrugaciĆ³n a la vez. Debido a los complejos procesos de fabricaciĆ³n involucrados, el costo de los rollos de reemplazo asciende a miles de dĆ³lares, si no a decenas de miles, dice Schenker.

 

TrituraciĆ³n y corte

Lograr una distribuciĆ³n de tamaƱo de partĆ­cula estrecha y partĆ­culas mĆ”s esfĆ©ricas requiere fuerzas de corte (cortar) en lugar de triturar el frijol (compresiĆ³n). Si los rodillos se mueven a la misma velocidad, las partĆ­culas se trituran a medida que se introducen en el espacio cada vez mĆ”s estrecho entre los rodillos, creando una amplia gama de tamaƱos de partĆ­culas a medida que los granos se rompen.

Para producir el movimiento de corte que produce un tamaƱo de partĆ­cula mĆ”s definido, los rodillos deben moverse entre sĆ­ a diferentes velocidades. Cuando esto sucede, las superficies de los rodillos se mueven entre sĆ­, lo que genera cortar fuerzas sobre las partĆ­culas de cafĆ©. Molinos de rodillos utilizados para el cafĆ© suelen tener corrugaciones inclinadas en forma de U que producen bordes muy afilados, por lo que este tipo de cortar Las fuerzas creadas generalmente se describen como 'cortar' y funcionan de manera similar al movimiento de corte de un par de tijeras, en oposiciĆ³n al movimiento puro 'cortar'fuerzas que serĆ­an creadas por rollos contundentes o suaves.

Triturar y cortar molinos de rodillos. Cuando los rollos se mueven a la misma velocidad (a), los granos son triturados por compresiĆ³n fuerzas (mostradas por flechas rojas) a medida que son forzadas a travĆ©s del espacio entre los rodillos. Cuando los rodillos se mueven a diferentes velocidades (b), las partĆ­culas son 'cortadas' por cortar fuerzas en direcciones opuestas (mostradas por flechas rojas). Aunque ambos rodillos giran hacia el centro, la diferencia de velocidad entre ellos significa que las fuerzas sobre las partĆ­culas actĆŗan en direcciones opuestas, creando la cortar fuerza necesaria para crear la acciĆ³n de corte de los rodillos.

Controlar la velocidad relativa de cada uno de los rodillos individualmente es un desafĆ­o tĆ©cnico y es un factor importante que contribuye a la complejidad y el tamaƱo de molinos de rodillos. ā€œLos molinillos modernos de 3 etapas son costosos porque el mundo de las cĆ”psulas de espresso ha exigido un salto tecnolĆ³gicoā€, explica un tĆ©cnico en molinillos de una importante empresa tostadora. "La calidad de la molienda depende de modular la velocidad de los rodillos, lo que requiere nueva tecnologĆ­a, como inversores y nuevos motores, y los rodillos requieren nuevos materiales y una construcciĆ³n de alta precisiĆ³n".

 

Ajuste del tamaƱo de molienda

Porque molinos de rodillos triturar en varias etapas, ajustar correctamente el tamaƱo de la trituraciĆ³n significa no solo ajustar el espacio entre el Ćŗltimo par de rodillos, sino tambiĆ©n ajustar el espacio entre cada par. Ajustar el tamaƱo del espacio es mucho mĆ”s complejo que ajustar el espacio entre concĆ©ntricos molino, y requiere mecanismos complejos y costosos para controlarlo (M. Petracco, 2005).

Mantener la alineaciĆ³n es un problema particular. En trituradoras de rebabas, donde el molino son pequeƱas y solo hay dos ejes de alineaciĆ³n, la alineaciĆ³n es relativamente simple y no se ve afectada por los cambios de tamaƱo de molienda. En un par de rodillos, ambos extremos deben moverse exactamente la misma cantidad para mantener la alineaciĆ³n. La distancia entre los puntos de alineaciĆ³n, y el hecho de que cada extremo debe estar perfectamente alineado en tres dimensiones, hace que la alineaciĆ³n en molinos de rodillos mucho mĆ”s complicado que en las amoladoras de fresas, y las herramientas de alineaciĆ³n de rodillos son toda una industria en sĆ­ mismas.

Para mantener una distribuciĆ³n estrecha del tamaƱo de partĆ­cula, tambiĆ©n es necesario ajustar muchos otros factores, incluidas las velocidades de los rodillos, la diferencia de velocidad entre ellos, la velocidad de alimentaciĆ³n de los granos de cafĆ© desde la tolva, el nĆŗmero de etapas de molienda utilizadas e incluso el tipo de rodillos. usĆ³. La mejor configuraciĆ³n para un tamaƱo de molienda dado se debe encontrar mediante prueba y error (M. von Blittersdorff y C. Klatt, 2017). Por lo tanto, ajustar la molienda no es a menudo una simple cuestiĆ³n de ajustar el espacio entre los rodillos, sino un proceso que requiere mucho tiempo y requiere un operador experto y puede implicar cambiar los rodillos y ajustar muchas otras configuraciones.

 

TamaƱo de rollo

El primer paso para producir un molino de rodillos compacto serƭa reducir el tamaƱo de los rodillos. Sin embargo, existen dos limitaciones importantes sobre el tamaƱo del rollo:

En primer lugar, el diĆ”metro estĆ” limitado debido a la forma en que los granos de cafĆ© entran en el rollo. ā€œNecesita un cierto Ć”ngulo [entre los rollos] llamado Ć”ngulo de alimentaciĆ³n, que limita lo pequeƱo que puede ser el rolloā€, dice Schenker. Esto significa que los rollos efectivos mĆ”s pequeƱos para cafĆ© tienen 200 mm de diĆ”metro, dice, lo que pone un lĆ­mite estricto a la capacidad de estos molinillos para reducir la escala.

El Ć”ngulo de alimentaciĆ³n, tambiĆ©n llamado Ć”ngulo de pellizco, es el Ć”ngulo entre los rollos en el punto en que entran en contacto con el frijol (mostrado en rojo). Los rollos mĆ”s pequeƱos (b) tienen un Ć”ngulo de alimentaciĆ³n mĆ”s grande, lo que afecta su capacidad para introducir el cafĆ© en el espacio entre los rollos.

La segunda limitaciĆ³n estĆ” relacionada con los sistemas de refrigeraciĆ³n. Debido a que el diĆ”metro de los rollos tiene que ser mucho mayor que el espesor de molino, se expanden mucho mĆ”s cuando se someten al calor que molino hacer. En los molidos de espresso, el espacio entre los rollos es de solo unas pocas micras, por lo que incluso una pequeƱa expansiĆ³n en el acero puede causar problemas, explica Schenker.

Molinos de rodillos normalmente se enfrĆ­an con agua que corre a travĆ©s del nĆŗcleo del rollo. Este tipo de mecanismo de enfriamiento solo es posible con una cierta longitud de rollo, lo que limita lo pequeƱos que pueden llegar, dice. "Si realmente quisieras un resultado consistente, serĆ­a necesario enfriar".

 

ĀæQuĆ© tan pequeƱa puede Molinos de rodillo ĀæSer?

El tamaƱo de los mecanismos necesarios para establecer y ajustar el espacio y la velocidad de molienda, y la complejidad involucrada en obtener los ajustes correctos, significa que incluso los mƔs pequeƱos molinos de rodillos no son prƔcticos en entornos de cafƩ.

Sin embargo, hay algunos ejemplos de molinos de rodillos allĆ­ afuera. Molinos de rodillos se utilizan comĆŗnmente para triturar granos para la elaboraciĆ³n de cerveza, por ejemplo, y para este propĆ³sito incluso es posible comprar pequeƱos molinos de manivela. Sin embargo, los requisitos particulares de la molienda de cafĆ© significan que este tipo de molino no funcionarĆ” bien para el cafĆ©. ā€œEl cafĆ© es uno de los procesos de molienda mĆ”s desafiantes que se pueden encontrar en la industria alimentariaā€, dice Schenker. "La distribuciĆ³n del tamaƱo de las partĆ­culas es muy importante y el cafĆ© tiene propiedades engaƱosas: se adhiere a todas partes debido a los aceites y la estĆ”tica".

Debido a que la distribuciĆ³n del tamaƱo de partĆ­cula no es tan importante en la elaboraciĆ³n de cerveza, estos molinos se pueden fabricar con mecanismos mucho mĆ”s simples que simplemente trituran los granos; sin embargo, esto los hace inĆŗtiles para su uso en cafĆ©, donde un molinillo de rebabas equivalente puede producir una mejor calidad de molienda.

ā€œBĆ¼hler estĆ” trabajando ahora mismo en un molino de rodillos a menor escala llamado Grindprecise, diseƱado para alta precisiĆ³n pero menor rendimiento, por ejemplo, para sistemas de llenado de cĆ”psulasā€, dice Schenker. Incluso este molino a pequeƱa escala, sin embargo, estarĆ” diseƱado para volĆŗmenes de alrededor de 50-200 kg por hora. los molino de rodillos comercial mĆ”s pequeƱo disponible para cafĆ© tiene dos pares de rollos en lugar de los tres habituales, y utiliza rollos inusualmente pequeƱos de 140 mm, pero el cuerpo principal todavĆ­a tiene mĆ”s de un metro de alto y medio metro de ancho, incluso sin incluir el soporte y la tolva.

Tambien hay molinos de rodillos diseƱados para uso en laboratorio, que tienen los mismos mecanismos que sus primos de tamaƱo completo, y utilizan rollos del mismo diĆ”metro pero de longitud mucho menor. Estos se pueden usar para probar diferentes configuraciones para lograr la distribuciĆ³n ideal del tamaƱo de partĆ­cula. Sin embargo, debido a los complejos mecanismos requeridos, estos siguen siendo equipos muy grandes en comparaciĆ³n con las amoladoras de disco.

"Molinos de rodillos se necesitan tres pares de rollos para molidos finos, varios motores potentes, raspadores para mantener los rollos despejados y un mecanismo de alimentaciĆ³n para asegurarse de que los granos se alimenten de manera uniforme a los rodillos ā€, explica Schenker. "En una amoladora de disco, todo este trabajo se realiza en una sola etapa".

 

El futuro

Dadas no solo las limitaciones de tamaƱo y costo, sino tambiĆ©n los complejos ajustes involucrados en el establecimiento de un tamaƱo de molienda, molinos de rodillos siguen siendo poco prĆ”cticos para el uso a pequeƱa escala. Sin embargo, esto no significa que sea imposible construir un molino de rodillos mĆ”s pequeƱo en el futuro, dice Schenker. ā€œSi me preguntaran si es posible, en teorĆ­a dirĆ­a que sĆ­. Sin embargo, seguirĆ­a siendo voluminoso y caro, pero al mismo tiempo tendrĆ­a que comprometerse con las cosas ".

La precisiĆ³n de fabricaciĆ³n estĆ” mejorando todo el tiempo, y los revestimientos y materiales novedosos, como la cerĆ”mica, ofrecen una mayor dureza y rigidez. El espacio entre rodillos y la alineaciĆ³n en la moderna molinos de rodillos puede ser controlado por computadora, lo que permite realizar ajustes menores en el tamaƱo del molido durante el funcionamiento en lugar de con el molinillo apagado (D EfraĆ­n, 2006), que es un paso importante para facilitar su uso.

Vale la pena seƱalar que el enfoque en la calidad de la molienda es un fenĆ³meno relativamente reciente, seƱala Schenker. ā€œCada vez mĆ”s fabricantes se han dado cuenta de que la distribuciĆ³n del tamaƱo de las partĆ­culas realmente importa; con la apariciĆ³n de los sistemas de cĆ”psulas, esto ha cambiado drĆ”sticamenteā€, dice. ā€œEn los Ćŗltimos 5 a 7 aƱos, esto se ha vuelto mĆ”s importante, pero realmente depende de la aplicaciĆ³n: para los paquetes minoristas de cafĆ© de filtro, a nadie realmente le importa [la distribuciĆ³n del tamaƱo de partĆ­culas]ā€. Incluso algunos grandes fabricantes han tardado en cambiar a molinos de rodillos, Ć©l dice. "Incluso he visto grandes fĆ”bricas que utilizan alrededor de 30 amoladoras de disco en lugar de un molino de rodillos".

QuizƔs esto signifique que como molinos de rodillos se adopte mƔs ampliamente, el costo podrƭa reducirse un poco, incluso si existen limitaciones en el tamaƱo. Sin embargo, la calidad de molienda disponible en las amoladoras de fresas tambiƩn estƔ mejorando, por ejemplo con nuevos materiales y diseƱos de rebabas, o un mejor control sobre velocidad de molienda y temperatura, lo que podrƭa reducir la brecha que existe actualmente entre las amoladoras y molinos de rodillos.

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