×
26.08.2017
217.015.e49d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ переработки маслосодержащего сырья

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ переработки маслосодержащего сырья включает обезжиривание маслосодержащего сырья растворителем, удаление полученной мисцеллы, отделение обезжиренного маслосодержащего сырья. При этом в качестве маслосодержащего сырья используют экструдированное безлузговое ядро подсолнечника, а обезжиривание осуществляют в три ступени путем смешивания маслосодержащего сырья и этанола при температуре 70-73°C в соотношении 6:1 и перемешивания в течение 40 минут. Отделение маслосодержащего сырья от мисцеллы (раствора масла в этаноле) проводят путем фильтрования суспензии обезжиренного безлузгового ядра подсолнечника от этанола на нутч-фильтре и тостирования (удаление этанола) с получением белкового продукта, отделенную мисцеллу дистиллируют с получением масла. Изобретение позволяет увеличить выход целевых продуктов, увеличить удельное содержание фосфатидилхолина в групповом составе фосфолипидов масла, повысить окислительную устойчивость масла, снизить содержание в масле восков, повысить содержание протеина в белковом продукте (шроте). 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Изобретение относится к масложировой промышленности, в частности к способам производства растительных масел методом экстракции органическими растворителями.

Аналогом изобретения является способ экстракции масла из маслосодержащего сырья, включающий обезжиривание материала противоточно движущимся растворителем с образованием мисцеллы, отделение от нее твердых частиц фильтрованием через слой материала и тонкослойным отстаиванием, и очистку мисцеллы с получением мисцеллового шлама, отличающийся тем, что маслосодержащий материал перед контактированием с противоточно движущимся растворителем предварительно орошают чистым растворителем и мисцелловым шламом, при этом количество растворителя, подаваемого на орошение, составляет 10-15% от общего количества растворителя, а обезжиривание материала проводят в течение 60-65 мин.

Недостатком аналога является низкий выход целевых продуктов, а также их низкие показатели качества.

Прототипом изобретения является способ экстракции масла, предусматривающий обезжиривание маслосодержащего растительного сырья противоточно движущимся растворителем, очистку образовавшейся мисцеллы с получением мисцеллового шлама и экстракта. При этом в качестве растворителя используют бензин, количество растворителя составляет 10-15% от массы сырья, а обезжиривание проводят в течение 60-65 минут (Патент РФ №2117693).

К недостаткам способа следует отнести низкий выход целевых продуктов, необходимость проведения дополнительных технологических операций по их очистке, а также ограниченность использования в пищевой промышленности.

Задачей изобретения является интенсификация процесса переработки маслосодержащего сырья, позволяющая улучшить показатели качества целевых продуктов.

Техническим результатом изобретения является увеличение выхода целевых продуктов, увеличение удельного содержания фосфатидилхолина в групповом составе фосфолипидов масла, повышение окислительной устойчивости масла, снижение содержания в масле восков, повышение содержания протеина в белковом продукте (шроте).

Технический результат достигается тем, что способ переработки маслосодержащего сырья включает обезжиривание маслосодержащего сырья растворителем, отделение полученной мисцеллы от обезжиренного маслосодержащего сырья, при этом в качестве маслосодержащего сырья используют экструдированное безлузговое ядро подсолнечника, обезжиривание осуществляют в три ступени путем смешивания маслосодержащего сырья и этанола при температуре 70-73°С в соотношении 1:6 и перемешивания в течение 40 минут, а отделение мисцеллы от обезжиренного маслосодержащего сырья проводят путем фильтрования суспензии обезжиренного безлузгового ядра подсолнечника на нутч-фильтре, тостирования (удаления этанола) обезжиренного безлузгового ядра подсолнечника с получением белкового продукта, дистилляцию этанольной мисцеллы с получением масла.

Этанол берут концентрацией 96-99,5%.

Использование в качестве маслосодержащего сырья экструдированного безлузгового ядра подсолнечника позволит увеличить выход целевого продукта за счет максимальной степени вскрытия (разрушения) сферосом клеток, в которых локализованы липиды ядра подсолнечника, о чем свидетельствует остаточное содержание липидов в проэкстрагированном сырье (шроте), которое составило 0,6%.

Отсутствие лузги в масличном сырье позволяет снизить содержание воскоподобных веществ в масле.

Преимущество применения этанола в способах получения липидов методом экстрагирования заключается в улучшении таких показателей качества экстракционного масла, как увеличения удельного содержания фосфотидилхолина в групповом составе фосфолипидов масла, снижение цветности масла, увеличение устойчивости масла к окислению. По данным критериям масло, полученное спиртовой экстракцией, выгодно отличается от масла, полученного с использованием углеводородных растворителей.

Увеличение удельного содержания фосфотидилхолина в групповом составе фосфолипидов масла обусловлено тем, что фосфотидилхолин хорошо растворим в этаноле и переходит в масло вместе с растворителем.

Снижение цветности масла обусловлено возможностью снижения температуры дистилляции мисцеллы при удалении этанола из масла в сравнении с углеводородными растворителями.

Повышение устойчивости масла к окислению обусловлено растворением хлорогеновой кислоты (природный антиоксидант), содержащейся в ядре подсолнечника, в этанольной мисцелле и переходом ее в масляную фазу.

Устойчивость масла к окислению характеризуется низкими значениями таких показателей, как перекисное число.

Кроме того, применение спиртового экстрагирования позволяет значительно улучшить качество полученного шрота. Шрот, полученный после спиртового экстрагирования безлузгового ядра подсолнечника, имеет более светлую окраску, обусловленную отсутствием лузги, и высокое удельное содержание белков, обусловленное также отсутствием лузги в шроте, а также меньшим содержанием липидов в шроте. В связи с этим целесообразно проводить процесс извлечения липидов этанолом.

При этом с целью увеличения содержания липидов в мисцелле этанол подогревают до температуры 70-73°С.

С целью повышения степени обезжиривания экстракцию осуществляют в три ступени.

Большая движущая сила процесса фильтрования обуславливает использование нутч-фильтра для разделения суспензии безлузгового ядра подсолнечника и этанола.

Процесс тостирования проэкстрагированного маслосодержащего сырья (шрота) позволит получить ценный белковый продукт за счет повышения его питательной ценности.

После дистилляции мисцеллы получается масло, обладающее высокими качественными показателями.

Способ реализуется следующим образом.

На первом этапе экстрагирования этанол из накопительного бака насосом подается в заданном количестве (2/3 объема реактора) в реактор.

При включенной мешалке осуществляется нагрев этанола до температуры 70-73°С путем подачи горячей воды в рубашку реактора. При достижении заданной температуры при включенной мешалке в реактор шнеком подается расчетное количество экструдированного безлузгового ядра подсолнечника в количестве, обеспечивающем соотношение суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника:этанол как 1:6. После загрузки суспензии экструдированного безлузгового ядра подсолнечника осуществляется перемешивание системы (Re 80000) в течение 40 минут. Затем при выключенной мешалке мисцеллу сливают через боковой патрубок в сборник мисцеллы. После слива мисцеллы в реактор насосом добавляют этанол из накопительного бака в количестве, равном объему слитой мисцеллы.

Включают мешалку и нагревают систему до заданной температуры. Далее осуществляют вторую и третью ступени экстрагирования аналогичным способом, описанным выше. После окончания экстрагирования систему суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника-этанол винтовым насосом перекачивают в нутч-фильтр, в котором осуществляется отделение экструдированного безлузгового ядра подсолнечника от мисцеллы. Движущая сила фильтрации обеспечивается созданием разрежения (Рост=0,01 МПа) в сборнике мисцеллы с помощью вакуум-насоса. Проэкстрагированное сырье (шрот) из нутч-фильтра подается для окончательного удаления растворителя на тостирование. Мисцелла из сборника мисцеллы по мере накопления откачивается насосом на дистилляцию. Этанол с участка дистилляции подается в накопительный бак.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1.

На первом этапе экстрагирования этанол концентрацией 96% из накопительного бака насосом подается в заданном количестве (2/3 объема реактора) в реактор. При включенной мешалке осуществляется нагрев этанола до температуры 70°С путем подачи горячей воды в рубашку реактора. При достижении заданной температуры при включенной мешалке в реактор шнеком подается расчетное количество экструдированного безлузгового ядра подсолнечника в количестве, обеспечивающем соотношение суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника:этанол как 1:6. После загрузки суспензии экструдированного безлузгового ядра подсолнечника осуществляется перемешивание системы (Re 80000) в течение 40 минут. Затем при выключенной мешалке мисцеллу сливают через боковой патрубок в сборник мисцеллы. После слива мисцеллы в реактор насосом добавляют этанол концентрацией 96% из накопительного бака в количестве, равном объему слитой мисцеллы. Включают мешалку и нагревают систему до заданной температуры. Далее осуществляют вторую и третью ступени экстрагирования аналогичным способом, описанным выше.

После окончания экстрагирования систему «суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника-этанол» винтовым насосом перекачивают в нутч-фильтр, в котором осуществляется отделение экструдированного безлузгового ядра подсолнечника от мисцеллы. Движущая сила фильтрации обеспечивается созданием разрежения (Рост=0,01 МПа) в сборнике мисцеллы с помощью вакуум-насоса. Проэкстрагированное сырье (шрот) из нутч-фильтра подается для окончательного удаления растворителя на тостирование. Мисцелла из сборника мисцеллы по мере накопления откачивается насосом на дистилляцию. Этанол с участка дистилляции подается в накопительный бак.

Пример 2.

На первом этапе экстрагирования этанол концентрацией 99,5% из накопительного бака насосом подается в заданном количестве (2/3 объема реактора) в реактор. При включенной мешалке осуществляется нагрев этанола до температуры 71,5°С путем подачи горячей воды в рубашку реактора. При достижении заданной температуры при включенной мешалке в реактор шнеком подается расчетное количество экструдированного безлузгового ядра подсолнечника в количестве, обеспечивающем соотношение суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника:этанол как 1:6. После загрузки экструдированного безлузгового ядра подсолнечника осуществляется перемешивание системы (Re 80000) в течение 40 минут. Затем при выключенной мешалке мисцеллу сливают через боковой патрубок в сборник мисцеллы. После слива мисцеллы в реактор насосом добавляют этанол концентрацией 99,5% из накопительного бака в количестве, равном объему слитой мисцеллы. Включают мешалку и нагревают систему до заданной температуры. Далее осуществляют вторую и третью ступени экстрагирования аналогичным способом, описанным выше. После окончания экстрагирования систему «суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника - этанол» винтовым насосом перекачивают в нутч-фильтр, в котором осуществляется отделение экструдированного безлузгового ядра подсолнечника от мисцеллы. Движущая сила фильтрации обеспечивается созданием разржения (Рост=0,01МПа) в сборнике мисцеллы с помощью вакуум-насоса. Проэкстрагированное сырье (шрот) из нутч-фильтра подается для окончательного удаления растворителя на тостирование. Мисцелла из сборника мисцеллы по мере накопления откачивается насосом на дистилляцию. Этанол с участка дистилляции подается в накопительный бак.

Пример 3.

На первом этапе экстрагирования этанол концентрацией 98% из накопительного бака насосом подается в заданном количестве (2/3 объема реактора) в реактор. При включенной мешалке осуществляется нагрев этанола до температуры 73°С путем подачи горячей воды в рубашку реактора. При достижении заданной температуры при включенной мешалке в реактор шнеком подается расчетное количество экструдированного безлузгового ядра подсолнечника в количестве, обеспечивающем соотношение суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника:этанол как 1:6. После загрузки экструдированного безлузгового ядра подсолнечника осуществляется перемешивание системы (Re 80000) в течение 40 минут. Затем при выключенной мешалке мисцеллу сливают через боковой патрубок в сборник мисцеллы. После слива мисцеллы в реактор насосом добавляют этанол концентрацией 98% из накопительного бака в количестве, равном объему слитой мисцеллы. Включают мешалку и нагревают систему до заданной температуры. Далее осуществляют вторую и третью ступени экстрагирования аналогичным способом, описанным выше. После окончания экстрагирования экстракции систему «суспензия экструдированного безлузгового ядра подсолнечника - этанол» винтовым насосом перекачивают в нутч-фильтр, в котором осуществляется отделение экструдированного безлузгового ядра подсолнечника от мисцеллы. Движущая сила фильтрации обеспечивается созданием разрежения (Рост=0,01 МПа) в сборнике мисцеллы с помощью вакуум-насоса. Проэкстрагированное сырье (шрот) из нутч-фильтра подается для окончательного удаления растворителя на тостирование. Мисцелла из сборника мисцеллы по мере накопления откачивается насосом на дистилляцию. Этанол с участка дистилляции подается в накопительный бак.

В таблице 1 приведены показатели качества масла, полученного по заявляемому способу.

В таблице 2 приведены показатели качества белкового продукта.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 476.
15.11.2018
№218.016.9dc9

Способ сверления сквозных отверстий в меди

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при изготовлении изделий из бескислородной меди. Способ включает сверление заготовки на станке, с помощью сверла глубокого сверления с использованием системы подачи и отвода смазочно-охлаждающей жидкости и выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672461
Дата охранного документа: 14.11.2018
15.11.2018
№218.016.9dcf

Способ сверления глубокого отверстия в медной заготовке на токарно-винторезном станке

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано при изготовлении изделий из бескислородной меди. Способ включает сверление заготовки на станке с помощью сверла глубокого сверления с использованием системы подачи и отвода смазочно-охлаждающей жидкости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672459
Дата охранного документа: 14.11.2018
23.11.2018
№218.016.9fd1

Установка для получения наноструктурированных покрытий из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали

Изобретение относится к установке для получения наноструктурированных покрытий из материалов с эффектом памяти формы на поверхности детали. Установка выполнена с возможностью достижения в вакуумной камере давления 2÷4 бар. Установка содержит газовый баллон с инертным газом для создания инертной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672969
Дата охранного документа: 21.11.2018
06.12.2018
№218.016.a451

Устройство для отбора проб почвы

Изобретение относится к устройствам для отбора проб почвы при определении ее химического состава, влажности и содержания микроэлементов при возделывании сельскохозяйственных культур, а также на работах, связанных с мелиорацией. Устройство для отбора проб почвы включает заборный цилиндр с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674134
Дата охранного документа: 04.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5bc

Вакуумная установка для нанесения наноструктурированного покрытия из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали

Изобретение относится к вакуумной установке для получения наноструктурированного покрытия из материала с эффектом памяти формы на поверхности детали. Вакуумная установка содержит раму с установленной на ней вакуумной камерой. Камера соединена с вакуумным насосом. Установка также содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674532
Дата охранного документа: 11.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5fb

Ленточно-отрезной станок

Изобретение относится к станкостроению, а именно к устройствам ленточно-пильных станков для разрезки различных материалов. Ленточно-отрезной станок содержит пильную раму, два диска, один из которых приводной, а другой натяжной, расположенные на пильной раме, ленточную пилу, натянутую на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674500
Дата охранного документа: 11.12.2018
23.12.2018
№218.016.aa75

Способ нанесения антифрикционного покрытия на стальные тонкостенные вкладыши подшипников скольжения

Изобретение относится к машиностроению, судостроению и судоремонту и может быть применено для изготовления и восстановления подшипников скольжения. Способ получения антифрикционного покрытия на стальных тонкостенных вкладышах опор скольжения с помощью высокоскоростного газопламенного напыления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675679
Дата охранного документа: 21.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac07

Устройство для очистки внутренних поверхностей

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к устройствам для очистки фильтров скважин, поверхностей трубопроводов и сложных фигурных внутренних поверхностей различных деталей и оборудования. Устройство для очистки внутренних поверхностей состоит из установленного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676071
Дата охранного документа: 25.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac1c

Способ сверления глубоких отверстий в меди

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при изготовлении изделий из бескислородной меди. Способ включает сверление заготовки на станке с помощью сверла глубокого сверления с использованием системы подачи и отвода смазочно-охлаждающей жидкости и выхода ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676123
Дата охранного документа: 26.12.2018
18.01.2019
№219.016.b0be

Способ определения градиентов коэффициентов теплопередачи при оценке интенсивности теплообмена принудительного воздушно-жидкостного охлаждения трибосистемы ленточно-колодочного тормоза

Изобретение относится к области машиностроения. Предлагается способ определения градиентов коэффициентов теплопередачи при оценке интенсивности теплообмена принудительного воздушно-жидкостного охлаждения трибосистемы ленточно-колодочного тормоза, в котором определение коэффициентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677428
Дата охранного документа: 16.01.2019
Показаны записи 221-221 из 221.
12.04.2023
№223.018.45d6

Имитатор сигналов свободной прецессии ядерного магнитного резонанса и спинового эха от масла и фосфолипидов в соевом лецитине

Использование: для градуировки и поверки ЯМР-анализаторов для количественного определения содержания фосфолипидов в соевом лецитине. Сущность изобретения заключается в том, что имитатор сигналов свободной прецессии ядерного магнитного резонанса и спинового эха от масла и фосфолипидов в соевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742370
Дата охранного документа: 05.02.2021
+ добавить свой РИД