×
25.08.2017
217.015.bdd6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам подготовки растительного сырья, и может быть использовано в производстве растительного масла. Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в количестве, обеспечивающем массовую долю этанола 8-10%, при температуре 40-70°C и продолжительности процесса 20-40 минут. Экструдирование ядра подсолнечника в присутствии этанола, взятого в соотношении с ядром подсолнечника как 1:5-1:1, при температуре 50-70°C в течение 15-60 секунд, разделение экструдированного ядра подсолнечника и этанольной мисцеллы, удаление этанольной мисцеллы. Изобретение позволяет увеличить степень разрушения клеточных стенок сырья, приводящую к интенсификации процесса масловыделения, увеличить экстрагируемость частично обезжиренного экструдированного ядра подсолнечника и снизить степень его окисленности. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам подготовки растительного сырья, и может быть использовано в производстве растительного масла.

Известен способ получения растительных масел из маслосодержащего сырья (Патент РФ №2156790 от 27.09.2000 г.), предусматривающий предварительный подогрев сырья до температуры 20-70°C и прессование масла в две стадии: на первой стадии сырье подвергают экструзии, совмещенной с отжимом масла, а на второй - окончательному прессованию.

Недостатком данного способа является недостаточно полное извлечение масла из маслосодержащего сырья.

Известен способ получения мезги в производстве подсолнечного масла (Патент РФ №2166532 от 10.05.2001 г.), включающий первичную подготовку масличных семян, получение мятки и последующую ее влаготепловую обработку с получением мезги. При этом получение мятки и ее влаготепловую обработку осуществляют одновременно методом экструдирования при давлении 20-40 атм и температуре 90-110°C.

Недостатками данного способа являются недостаточная интенсивность извлечения масла, а также низкие показатели качества готового продукта, обусловленные высокой температурой процесса экструдирования.

Задачей изобретения является разработка способа переработки безлузгового ядра подсолнечника, обеспечивающего увеличение степени обезжиривания и высокие показатели его качества.

Техническим результатом изобретения является увеличение степени разрушения клеточных стенок сырья, приводящая к интенсификации процесса масловыделения, увеличению экстрагируемости частично обезжиренного экструдированного ядра подсолнечника и снижению степени его окисленности.

Технический результат достигается тем, что способ переработки безлузгового ядра подсолнечника включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в количестве, обеспечивающем массовую долю этанола 8-10%, при температуре 40-70°C и продолжительности процесса 20-40 минут, экструдирование ядра подсолнечника в присутствии этанола, взятого в соотношении с ядром подсолнечника как 1:5-1:1, при температуре 50-70°C в течение 15-60 секунд, разделение экструдированного ядра подсолнечника и этанольной мисцеллы, удаление этанольной мисцеллы.

При измельчении маслосодержащего сырья степень его деформации зависит от количества совершаемых на него воздействий. Широко распространенные способы измельчения характеризуются ограниченным числом воздействий, что приводит к неполному извлечению масла из клеток. В достаточной мере данную проблему позволяет решить применение процесса экструдирования. В процессе экструдирования маслосодержащее сырье подвергается объемному обжатию, деформации сжатия, сдвига, кручения, что приводит к деструктуризации сырья. Это способствует увеличению пористой активной поверхности экструдата, через которую обеспечивается наиболее полное масловыделение.

Предусмотренное в предлагаемом способе насыщение ядра этанолом позволит разрушить белково-липидные комплексы, что приведет к увеличению степени извлечения масла, экранировать находящиеся на развитой пористой поверхности липиды от контакта с кислородом воздуха.

Благодаря экструдированию сырья, исключению его контакта с кислородом воздуха, возможно снижение температуры процесса, что в свою очередь позволит повысить показатели качества (снизить перекисное число) масла, выделенного из экструдированного частично обезжиренного ядра.

Способ реализуется следующим образом.

Безлузговое ядро подсолнечника (содержание лузги 0,1%) насыщают этанолом концентрацией 99,8% при температуре 40°C в течение 20-40 минут. При этом количество этанола должно обеспечивать массовую долю этанола 8-10%. После этого безлузговое ядро подсолнечника загружают в экструдер, куда дополнительно подают этанол в количестве, обеспечивающем соотношение этанол : безлузговое ядро подсолнечника, равное 1:5-1:1.

В экструдере осуществляют процессы измельчения безлузгового ядра подсолнечника при температуре 50-70°C в течение 15-60 секунд, удаление образовавшейся этанольной мисцеллы, получение экструдированного частично обезжиренного ядра.

Образовавшуюся мисцеллу направляют в накопитель мисцеллы.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Безлузговое ядро подсолнечника (содержание лузги 0,1%) насыщают этанолом концентрацией 99,8% при температуре 40°C в течение 20 минут. При этом количество этанола должно обеспечивать массовую долю этанола 8%. После этого безлузговое ядро подсолнечника загружают в экструдер, куда дополнительно подают этанол в количестве, обеспечивающем соотношение этанол : безлузговое ядро подсолнечника, равное 1:1.

В экструдере осуществляют процессы измельчения безлузгового ядра подсолнечника при температуре 60°C в течение 15 секунд, получения частично обезжиренного экструдированного ядра и удаления образовавшейся этанольной мисцеллы.

Образовавшуюся мисцеллу направляют в накопитель мисцеллы.

Пример 2. Безлузговое ядро подсолнечника (содержание лузги 0,1%) насыщают этанолом концентрацией 99,8% при температуре 50°C в течение 30 минут. При этом количество этанола должно обеспечивать массовую долю влаги и летучих веществ 9%. После этого безлузговое ядро подсолнечника загружают в экструдер, куда дополнительно подают этанол в количестве, обеспечивающем соотношение этанол : безлузговое ядро подсолнечника, равное 1:3.

В экструдере осуществляют процессы измельчения безлузгового ядра подсолнечника при температуре 50°C в течение 60 секунд, получения частично обезжиренного экструдированного ядра и удаления образовавшейся этанольной мисцеллы.

Образовавшуюся мисцеллу направляют в накопитель мисцеллы. Пример 3. Безлузговое ядро подсолнечника (содержание лузги 0,1%) насыщают этанолом концентрацией 99,8% при температуре 70°C в течение 10-15 минут. При этом количество этанола должно обеспечивать массовую долю этанола 10%. После этого безлузговое ядро подсолнечника загружают в экструдер, куда дополнительно подают этанол в количестве, обеспечивающем соотношение этанол : безлузговое ядро подсолнечника, равное 1:5.

В экструдере осуществляют процессы измельчения безлузгового ядра подсолнечника при температуре 70°C в течение 40 секунд, получения частично обезжиренного экструдированного ядра и удаления образовавшейся этанольной мисцеллы.

Образовавшуюся мисцеллу направляют в накопитель мисцеллы.

В таблице 1 приведены характеристики экструдированного, частично обезжиренного, безлузгового ядра подсолнечника.

Таким образом, предложенный способ переработки безлузгового ядра подсолнечника масла позволит интенсифицировать процесс масловыделения, приводящий к увеличению степени обезжиривания экструдированного ядра.

Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника, включающий насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в количестве, обеспечивающем массовую долю этанола 8-10%, при температуре 40-70°С и продолжительности процесса 20-40 минут, экструдирование ядра подсолнечника в присутствии этанола, взятого в соотношении с ядром подсолнечника как 1:5 - 1:1, при температуре 50-70°С в течение 15-60 секунд с получением экструдированного, частично обезжиренного, ядра подсолнечника и этанольной мисцеллы, удаление этанольной мисцеллы.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 471-474 из 474.
16.06.2023
№223.018.7c75

Тепловая электрическая станция

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в тепловых электростанциях. Задачей изобретения является повышение экономичности тепловой электрической станции. Технический результат достигается тем, что тепловая электрическая станция содержит паротурбинный блок, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749800
Дата охранного документа: 17.06.2021
17.06.2023
№223.018.8077

Способ опознавания личности по рисунку вен ладони

Изобретение относится к биометрии, а именно к технике защиты различных объектов от доступа посторонних лиц путем идентификации личности по рисунку вен ладони (РВЛ). Способ опознавания личности по рисунку вен ладони, включающий потоковое считывание рисунка вен ладони субъекта идентификации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761776
Дата охранного документа: 13.12.2021
19.06.2023
№223.018.8246

Технологическое оборудование для формования и выпечки хлеба

Изобретение относится к хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, а именно к технологическому оборудованию для формования и выпечки хлеба. Технологическое оборудование изготовлено из керамики, или из эмалированного или оцинкованного железа с антипригарным покрытием, или из огнеупорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797233
Дата охранного документа: 01.06.2023
19.06.2023
№223.018.8273

Активатор прорастания семян озимой пшеницы, содержащий мочевинный фрагмент

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам регулирования роста растений. N-бензил-3-(1-бензил-3-фенилуреидо)-4-гидроксибутанамид формулы II в качестве активатора прорастания семян озимой пшеницы. Предлагаемый N-бензил-3-(1-бензил-3-фенилуреидо)-4-гидроксибутанамид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797172
Дата охранного документа: 31.05.2023
Показаны записи 201-210 из 210.
13.02.2018
№218.016.2501

Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, к самотормозящимся сдвоенным аксиальным асинхронным электродвигателям с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат – повышение времени непрерывной работы, эксплуатационной надежности и долговечности работы электрической машины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642435
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2503

Цифровой функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации вычисления функций. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для вычисления функциональных зависимостей. Цифровой функциональный преобразователь содержит четыре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642381
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2526

Устройство для вычисления логарифмических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к специализированным устройствам для воспроизведения и вычисления логарифмических функций вида . Технический результат заключается в возможности воспроизведения и вычисления логарифмической функции вида и получении более точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642370
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2571

Устройство для вычисления функции arctg y/x

Устройство относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для ускоренного вычисления функции . Технический результат заключается в повышении точности вычисления функции . Технический результат достигается за счет устройства для вычисления функции , которое содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642385
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2575

Промышленный контроллер

Изобретение относится к устройствам для телеметрии и программного управления. Технический результат – повышение надежности и увеличение быстродействия промышленного контроллера. Промышленный контроллер содержит модуль питания, соединенный с модульной платой, на которой расположены модуль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642400
Дата охранного документа: 24.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bf5

Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерирования электрической энергии. Технический результат состоит в уменьшении осевых размеров ротора, повышении жесткости его конструкции и упрощении технологии сборки. Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643196
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cd8

Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в расширении эксплуатационных возможностей. Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор содержит корпус. В нижней части корпуса установлен стабилизатор напряжения, содержащий блок питания для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643514
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e0d

Гибридный ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в суммарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643522
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.300c

Способ подготовки углеводородного газа и установка для его осуществления

Изобретение относится к области газовой промышленности, а именно к технике и технологии подготовки углеводородного газа. Способ подготовки углеводородного газа включает сепарацию газа с отводами отделенного углеводородного конденсата и воды, адсорбционную осушку и отбензинивание газа, отвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645105
Дата охранного документа: 15.02.2018
19.04.2019
№219.017.1ccc

Способ адсорбционной рафинации погонов дистилляции растительных масел

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ адсорбционной рафинации погонов дистилляции растительных масел предусматривает нагрев суспензии, состоящей из погонов дистилляции растительных масел и адсорбента, взятого в количестве 1-5% к массе погонов, до температуры 90-110°С при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685159
Дата охранного документа: 16.04.2019
+ добавить свой РИД