×
09.06.2018
218.016.5e3b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения коптильного дыма

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ характеризуется тем, что образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы. Опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода уменьшается от 450°C в зоне загрузки опилок до 250°C в зоне выгрузки золы. Толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм. Время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α 1,5-2. Изобретение обеспечивает повышение содержания коптильных компонентов и уменьшение содержания канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в дыме. 11 пр.

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в коптильном производстве, а именно для получения коптильного дыма из древесных опилок.

Известен способ получения коптильного дыма, включающий подогрев, подсушку и сухую перегонку древесных опилок. Подогрев и подсушка опилок осуществляется за счет теплоты электронагревателей с продуванием через них воздуха в аппарате барабанного типа. Температура подсушки составляет 180÷190°C. Сухая перегонка опилок осуществляется также во вращающемся барабане с электронагревательными элементами при температуре 290÷300°C в условиях ограниченного воздухообмена (Патент РФ №2146453).

Недостатком данного способа дымообразования является то, что в отсутствие кислорода воздуха при сухой перегонке древесины образуются органические соединения с ограниченным количеством атомов кислорода и гидроксильных групп. Продукты сухой перегонки имеют высокое содержание органических кислот, преимущественно - уксусной, формальдегида, а фенольная часть их содержит в большей мере низкомолекулярные одноатомные фенолы (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.). Таким образом, использование указанного способа в значительной степени снижает технологические свойства дыма.

Известен способ получения коптильного дыма, при котором опилки перемещаются по наклонному электроподу, который совершает возвратно-поступательные движения от вибропривода, при этом электропод выполнен секционным с температурой нагрева в секциях, возрастающей от зоны загрузки опилок до зоны выгрузки. Температура первой секции электропода составляет 300÷350°C, второй - 350÷400°C, третьей - 400÷450°C. При перемещении по поду опилки вначале нагреваются, затем подсушиваются, далее обугливаются и сгорают в более высокой температурной зоне. Зола сбрасывается в сборник, а дым поступает в циклон для удаления из него твердых продуктов сгорания и далее в камеру смешения с воздухом для дальнейшего использования (Авторское свидетельство СССР №988263, кл. A23B 4/04, 1983 г. «Дымогенератор»).

Процесс дымообразования условно можно разделить на несколько стадий. Вначале кусочки древесины прогреваются и подсушиваются (удаляется свободная влага при температуре 100-110°C). Затем при температуре прогрева 110-150°C за счет разрушения целлюлозы из древесины начинают выделяться газообразные органические вещества, которые вступают в реакцию окисления при соприкосновении с кислородом воздуха. Основная масса газообразных органических компонентов древесины, определяющих технологические свойства коптильного дыма, выделяется при ее нагреве до температуры 300-350°C. При температуре электропода 400-450°C происходит разложение лигнина древесины с значительным выделением тепла. Это приводит к прогреву древесины свыше 600°C (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.).

Разрушение компонентов древесины при таких температурах приводит к образованию органических соединений простейшей структуры, не обладающих технологическими свойствами коптильного дыма. Кроме того, превышение температуры дымообразования свыше 600°C приводит к увеличению концентрации в коптильном дыме полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.).

Согласно описываемому способу при перемещении опилок по поверхности электропода скребками слой опилок постоянно перемешивается, поэтому образующиеся газообразные органические соединения удаляются от нагреваемой поверхности электропода. Однако если слой опилок на поверхности электропода будет достаточно большим, то органические соединения не будут своевременно удаляться из слоя опилок. Это приведет к нагреву их до температуры более 350°C, а при соприкосновении с кислородом воздуха скорость и глубина окислительных реакций может привести к разложению органических соединений до простейших - углерода, окиси и двуокиси углерода, водорода и водяных паров, что резко снижает технологические свойства коптильного дыма.

Недостатком данного способа дымообразования также являются дополнительные энергозатраты, необходимые для выполнения возвратно-поступательных колебаний массивного электропода. Кроме того, высокая скорость виброперемещений электропода и значительные механические нагрузки на трущиеся детали конструкции приводят к быстрому их износу.

Наиболее близким к предлагаемому способу дымообразования является способ, который осуществляют в дымогенераторе, где происходит образование дыма в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы. Электропод имеет постоянную температуру нагрева в пределах 450°C (авторское свидетельство СССР №971207). В данном дымогенераторе опилки по поду перемещают подвижные скребки, над которыми установлены неподвижные скребки. При перемещении подвижными скребками по поду они перемешиваются, а неподвижные скребки срезают вершины горок опилок и сбрасывают их на оголенную часть пода. По мере перемещения опилок по электроподу опилки нагреваются и начинают тлеть.

Недостатком вышеуказанного способа является то, что нагревание компонентов древесины до 450°C приводит к их разложению с выделением тепла (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.). С учетом теплоизоляции слоя опилок фактическая температура дымообразования на последней стадии может составлять не менее 600°C, что приводит к снижению технологических свойств коптильного дыма и увеличению в нем концентрации вредных органических соединений, в том числе полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.).

Задачей изобретения является повышение содержания в дыме коптильных компонентов, уменьшение канцерогенных полициклических ароматических углеводородов и снижение энергозатрат на нагрев опилок.

Для решения поставленной задачи в способе получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода, согласно изобретению температура нагрева электропода уменьшается от 450°C в зоне загрузки опилок до 250°C в зоне выгрузки золы, при этом толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Технический результат изобретения заключается в том, что в дыме, получаемом из древесных опилок, повышается содержание коптильных компонентов, а содержание канцерогенных полициклических ароматических углеводородов уменьшается, при этом достигается снижение энергозатрат на нагрев опилок.

Величина слоя опилок, равная 10-12 мм, обусловлена тем, что при таком слое дымогенерация происходит при температуре 450-250°C. При этом слой опилок прогревается равномерно, что не приводит к возникновению в слое опилок высокотемпературных зон дымообразования, а также к образованию 3,4-бензапирена и возникновению открытого пламени. Кроме того, высокая температура дымообразования приводит к снижению основных коптильных компонентов в дыме (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.).

Снижение температуры по ходу движения опилок от 450 до 250°C обуславливается тем, что на электроподе происходит сначала подогрев слоя опилок до температуры пиролиза древесины 280÷320°C, затем происходит распад гемицеллюлозы, целлюлозы с поглощением тепла, а на последнем этапе распад лигнина. Распад лигнина происходит с выделением тепла (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.). Поэтому для поддержания постоянной температуры в слое опилок возникает необходимость снижения температуры электропода до 250°C.

Ограниченный доступ кислорода воздуха в зону дымообразования (коэффициент избытка воздуха α=1,5-2) обеспечивает протекание вторичных реакций, в результате которых первичные продукты термического распада древесины претерпевают химические изменения. Наиболее важными из них являются окисление веществ типа формальдегида с образованием кетонов и альдегидов, обладающих антиокислительными свойствами и участвующих при копчении в карбонил-аминных реакциях, обеспечивающих формирование специфической окраски копченых продуктов. Окисление ароматических альдегидов приводит к образованию ароматических кислот типа ванилиновой и сиреневой кислот, которые также обладают антиокислительными свойствами. В таких условиях также происходит образование сложных эфиров, участвующих в формировании вкуса и аромата копченого продукта (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.).

При достаточном количестве кислорода воздуха (коэффициент избытка воздуха α более 2,5) и высокой температуре (более 500°C) происходит глубокое окисление компонентов древесины и первичных продуктов их распада с образованием большого количества углекислого газа, водорода и воды (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.; Проскура Ю.Д. Влияние влажности топлива, коэффициента избытка воздуха и других параметров на физико-механическое состояние коптильного дыма. Владивосток. Дальневосточное книжное изд-во, 1976. - 40 с.).

При проведении процесса термического разложения древесины необходимо, чтобы поверхность электропода была бы почти полностью заполнена опилками, т.е. наличие оголенной поверхности пода должно быть практически сведено к нулю. Непрерывное перемещение опилок по поду осуществляется скребками. Толщина слоя должна составлять около 10-12 мм. Экспериментально установлено, что оптимальное время пребывания опилок на поде 45-60 секунд. За этот период опилки прогреваются, подсушиваются, компоненты древесины практически полностью превращаются в органические соединения, обладающие коптильными свойствами.

Способ осуществляют следующим образом.

Коптильный дым получали в дымогенераторе, соответствующем описанному в прототипе, из дубовых опилок влажностью 20% и размерами частиц опилок в пределах 5×5×5 мм путем перемещения скребками по электроподу, имеющему подогрев двумя тенами: температура нагрева электропода в зоне загрузки опилок - 450°C, а в зоне выгрузки золы - 250°C. Образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Вид древесины, влажность опилок и их размеры выбраны на основании опубликованных рекомендаций (Курко В.И. Химия копчения. - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 343 с.; Курко В.И. «Физико-химические и химические основы копчения». - М.: Пищпромиздат, 1960. - 223 с.; Проскура Ю.Д. Влияние влажности топлива, коэффициента избытка воздуха и других параметров на физико-механическое состояние коптильного дыма. Владивосток. Дальневосточное книжное изд-во, 1976. - 40 с.).

Предложенный способ описывается следующими примерами.

Пример 1. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 12100 мг/м3, фенолов 592 мг/м3, карбонильных соединений 21750 мг/м3, бензапирена 2,5 мкг/м3. Влажность дыма около 66%, температура дыма 240°C. Было обеспечено высокое содержание коптильных компонентов, относительное снижение энергозатрат на нагрев опилок, а также сокращено образование полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием.

Пример 2. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 550°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 8600 мг/м3, фенолов 326 мг/м3, карбонильных соединений 12538 мг/м3, бензапирена 5,3 мкг/м3. Влажность дыма около 60%, температура дыма 290°C. За счет использования увеличенных температур в зоне загрузки было обеспечено низкое содержание коптильных компонентов, увеличены энергозатраты на нагрев опилок, а также увеличилось содержание полициклических ароматических углеводородов.

Пример 3. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 350°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 10100 мг/м3, фенолов 423 мг/м3, карбонильных соединений 17230 мг/м3, бензапирена 2,5 мкг/м3. Влажность дыма около 71%, температура дыма 230°C. За счет использования уменьшенных температур в зоне загрузки было обеспечено уменьшенное содержание коптильных компонентов, относительное снижение энергозатрат на нагрев опилок, а также сокращено образование полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием, около 40% опилок подверглись не полному сгоранию, что экономически невыгодно.

Пример 4. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 350°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 10452 мг/м3, фенолов 421 мг/м3, карбонильных соединений 15321 мг/м3, бензапирена 3,6 мкг/м3. Влажность дыма около 56%, температура дыма 340°C. За счет использования увеличенных температур в зоне выгрузки золы было обеспечено уменьшенное содержание коптильных компонентов, увеличены энергозатраты на нагрев опилок, а также увеличилось содержание полициклических ароматических углеводородов.

Пример 5. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 150°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 10400 мг/м3, фенолов 481 мг/м3, карбонильных соединений 19784 мг/м3, бензапирена 2,5 мкг/м3. Влажность дыма около 67 %, температура дыма 145°C. За счет использования уменьшенных температур в зоне выгрузки золы было обеспечено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие неполного сгорания древесины, относительное снижение энергозатрат на нагрев опилок, уровень полициклических ароматических углеводородов не увеличился, но около 35% опилок подверглись не полному сгоранию, что экономически невыгодно.

Пример 6. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 15 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 10956 мг/м3, фенолов 422 мг/м3, карбонильных соединений 182340 мг/м3, бензапирена 4,2 мкг/м3. Влажность дыма около 66%, температура дыма 245°C. За счет увеличенного слоя опилок на электроподе было обеспечено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие неполного сгорания древесины, увеличены энергозатраты на нагрев опилок, а также уровень полициклических ароматических углеводородов вследствие возникновения очагов возгорания в слое опилок.

Пример 7. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 5 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 9610 мг/м3, фенолов 413 мг/м3, карбонильных соединений 17635 мг/м3, бензапирена 3,6 мкг/м3. Влажность дыма около 57%, температура дыма 250°C. За счет уменьшенного слоя опилок на электроподе было получено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие возгорания древесины, энергозатраты на нагрев опилок незначительно сократились, а содержание бензапирена повысилось вследствие возникновения очагов возгорания в слое опилок.

Пример 8. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 30 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 9547 мг/м3, фенолов 346 мг/м3, карбонильных соединений 17634 мг/м3, бензапирена 2,5 мкг/м3. Влажность дыма около 62%, температура дыма 245°C. За счет сокращения срока пребывания опилок на электроподе было получено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие неполного сгорания древесины, энергозатраты на нагрев опилок не претерпели изменений, а уровень полициклических ароматических углеводородов не повысился, около 45% опилок подверглись не полному сгоранию, что экономически невыгодно.

Пример 9. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 75 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 1,5-2.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 7650 мг/м3, фенолов 481 мг/м3, карбонильных соединений 16325 мг/м3, бензапирена 5,1 мкг/м3. Влажность дыма около 52%, температура дыма 246°C. За счет увеличения срока пребывания опилок на электроподе было получено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие возникновения очагов возгорания древесины, энергозатраты на нагрев опилок увеличились так же, как уровень полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием.

Пример 10. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 0,5.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 4210 мг/м3, фенолов 323 мг/м3, карбонильных соединений 7452 мг/м3, бензапирена 2,5 мкг/м3. Влажность дыма около 62%, температура дыма 240°C. За счет сокращения коэффициента избытка воздуха было получено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие неполного сгорания древесины, энергозатраты на нагрев опилок не претерпели изменений, а уровень полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием, не превышал регламентированных значений, вследствие недостатка притока воздуха реакция окисления древесины шла в недостаточной мере, что не позволило формальдегиду преобразоваться в кетоны и альдегиды, обладающие антиокислительными свойствами и участвующие при копчении в карбонил-аминных реакциях, обеспечивающих формирование специфической окраски копченых продуктов. А также не произошло окисление ароматических альдегидов, что не привело к образованию ароматических кислот типа ванилиновой и сиреневой кислот, которые также обладают антиокислительными свойствами. Также не произошло образование сложных эфиров, участвующих в формировании вкуса и аромата копченого продукта

Пример 11. Реализовали способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок, и сбрасывают их на оголенную часть пода. Температура нагрева электропода в зоне загрузки составляла 450°C, а в зоне выгрузки золы составляла 250°C, толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α, равном 3,5.

Полученный дым имел следующее содержание компонентов: органических кислот 7360 мг/м3, фенолов 486 мг/м3, карбонильных соединений 16324 мг/м3, бензапирена 6,8 мкг/м3. Влажность дыма около 47%, температура дыма 250°C. За счет увеличения коэффициента избытка воздуха было получено уменьшенное содержание коптильных компонентов вследствие возникновения очагов возгорания древесины, энергозатраты на нагрев опилок не претерпели изменений, a уровень полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием, увеличился.

Способ получения коптильного дыма, при котором образование дыма происходит в цилиндрической камере за счет нагрева опилок на электроподе с секторным отверстием для выгрузки золы, при этом опилки по поду перемещаются подвижными скребками, над которыми установлены неподвижные скребки, позволяющие перемешивать, а также срезать вершины горок опилок и сбрасывать их на оголенную часть пода, отличающийся тем, что температура нагрева электропода уменьшается от 450°С в зоне загрузки опилок до 250°С в зоне выгрузки золы, при этом толщина слоя опилок на электроподе составляет 10-12 мм, время пребывания опилок на электроподе составляет 45-60 секунд при коэффициенте избытка воздуха α 1,5-2.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 50 items.
10.03.2016
№216.014.ca70

Способ сохранения нативных свойств рыбы до начала ее переработки

Изобретение относится к технологии охлаждения и замораживания продуктов. Способ предусматривает извлечение рыбы из орудий лова и ее охлаждение посредством погружения в морской жидкий лед. Охлаждение рыбы ведут до достижения температуры поверхностных слоев рыбы от минус 2°С до минус 3°С. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577068
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.04.2016
№216.015.2ec2

Способ приготовления пищевых продуктов на основе молок рыб

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к производству пищевых продуктов из молок рыб, и может быть использовано для приготовления кулинарных рыбных продуктов. Способ включает подготовку сырья, измельчение молок, приготовление фаршевой смеси, гомогенизацию, термическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580141
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f1b

Способ получения пищевого продукта, обладающего биологически активными свойствами из гидробионтов

Способ включает подготовку сырья, ферментативную обработку, инактивацию фермента, фильтрование и сушку. В качестве сырья используют двустворчатых моллюсков: корбикулу, или спизулу, или мерценарию. Сырье после подготовки смешивают с водой в соотношении 1:1-1:3, а перед ферментированием в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580157
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3196

Способ доставки охлажденной рыбы из районов промысла на рыбоперерабатывающие предприятия

Способ предусматривает извлечение и загрузку живой рыбы из орудий лова с помощью рыбонасосов в рефрижераторные контейнеры, охлаждение до температуры -1°C и транспортировку на береговое рыбоперерабатывающее предприятие. Рефрижераторный контейнер выполнен эластичным с теплоизоляционным покрытием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580139
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.369c

Способ производства сосисок

Изобретение относится к мясоперерабатывающей промышленности, в частности к производству сосисок. В процессе приготовления фарша для микробной стабилизации дополнительно вносят биологически активные ингредиенты в виде измельченной ткани или масляного экстракта из морских гидробионтов: корбикулы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581878
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3775

Способ производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству хлебобулочных изделий с полноценным аминокислотным составом, которые могут быть использованы для профилактического диетического питания. Способ производства хлебобулочных изделий включает замес теста из рецептурной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581880
Дата охранного документа: 20.04.2016
12.01.2017
№217.015.587d

Способ получения сыра-тофу

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения соевого продукта включает: очистку, набухание, измельчение соевых бобов, тепловую обработку образующейся суспензии, которую проводят нагреванием ее до температуры 70°C и выдерживанием в течение 1-3 часов; затем отделяют соевое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588459
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.82e0

Способ подготовки морских звезд к промышленной переработке (варианты)

Способ включает промывание звезд морской водой, освобождение от промывной воды стеканием, замораживание и хранение. По первому варианту перед замораживанием живые звезды предварительно выдерживают в перфорированных емкостях в течение 6-36 часов при температуре от 0 до +28°С. По второму варианту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601814
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.9f93

Способ получения сыра тофу

Изобретение относится к пищевой промышленности. Приготавливают и нагревают соевое молоко. В нагретое соевое молоко вносят гомогенизированные соленые молоки лососевых рыб в количестве 10-20% от массы соевого молока и перемешивают до однородной массы. Осаждают из него белковый сгусток кислыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606033
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.9fad

Способ получения мягкого сыра

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при получении мягкого сыра. Способ предусматривает смешивание молочного сырья с белковым наполнителем, нагревание полученной смеси, введение кислой молочной сыворотки, повторное нагревание, осаждение сырной массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606032
Дата охранного документа: 10.01.2017
Showing 1-4 of 4 items.
27.01.2014
№216.012.9a6f

Способ приготовления кальмара горячего копчения

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ включает мойку и разделку кальмара на филе, посол и многоразовую циклическую высокотемпературную обработку полуфабриката мелкодисперсной коптильной средой. После посола полуфабрикат подвергают цикличному термическому воздействию: на первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505241
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.10.2015
№216.013.890b

Дымогенератор

Изобретение относится к устройствам для получения коптильного дыма из древесных опилок. Дымогенератор включает бункер-дозатор опилок, цилиндрическую дымообразующую камеру с окном для подвода воздуха и патрубком отвода дыма. В камере смонтирован под с электронагревателем и секторным отверстием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566686
Дата охранного документа: 27.10.2015
23.02.2019
№219.016.c698

Способ приготовления холодца из осьминога

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ включает разделку осьминога, мойку и перетирание его с солью и льдом не более 40 мин. Разделанного осьминога сортируют по толщине куска и бланшируют в кипящей воде до достижения температуры в толще куска разделанного осьминога 54-57°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434537
Дата охранного документа: 27.11.2011
19.04.2019
№219.017.318d

Способ приготовления салата из осьминога "панчан"

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ приготовления салата предусматривает разделку и мойку осьминога, механическое перетирание осьминога с солью и льдом не более 40 мин; сортировку по толщине куска разделанного осьминога, бланширование в кипящей воде в течение 2-6,5 мин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428060
Дата охранного документа: 10.09.2011
+ добавить свой РИД