×
06.07.2020
220.018.2fc8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения адсорбента для очистки подсолнечного масла

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002725730
Дата охранного документа
03.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения адсорбента для очистки подсолнечного масла включает смешивание в интенсивном смесителе 100 ч. диатомита, 1 ч. глиноземсодержащего порошка, в перерасчете на глинозем, 3-6 ч. 33-35%-го раствора лимонной кислоты. При этом в качестве глиноземсодержащего порошка используют гидроксид алюминия, или глинистые минералы - монтмориллонит, бейделлит, каолинит, палыгорскит, или породы, их содержащие - бентонит, флоридин. Изобретение позволяет повысить активность адсорбента при адсорбционной очистке подсолнечного масла. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к способам получения адсорбента для очистки подсолнечного масла от пигментов и фосфолипидов на стадии адсорбционной очистки подсолнечного масла в промышленных условиях его рафинации на маслоэкстракционном заводе.

Известен способ получения адсорбента (отбеливающей земли) для очистки и отбелки растительных масел (RU 2458113, кл. МПК С11В 3/00, опубл. 10.08.2012) - активированной массы, которая готовится при следующем соотношении компонентов, мас. %: диатомит влажностью 2,6-3,5% - 97,7; раствор серной кислоты - 2,3. Изобретение позволяет повысить активность отбеливающей земли до 65-70%.

Известен способ кислотной активации диатомита для изготовления отбеливающих земель (RU 2013146567, кл. МПК С11В 3/00, опубл. 27.04.2015), который предполагает двустадийную активацию: сначала раствором серной кислоты, затем при кальцинировании - термоактивацию с добавлением раствора фосфорной кислоты, что обеспечивает повышение сорбции фосфолипидов, а также активности отбеливающих земель до 75%.

Недостатком перечисленных способов является низкая активность получаемого адсорбента при адсорбционной очистке подсолнечного масла.

Сущность предлагаемого способа получения адсорбента для очистки подсолнечного масла заключается в том, что в качестве глиноземсодержащего порошка используют гидроксид алюминия, или глинистые минералы - монтмориллонит, бейделлит, каолинит, палыгорскит, или породы, их содержащие - бентонит, флоридин, получая в результате порошок гранулометрическим составом от 100 мкм и менее.

Применение предлагаемого изобретения обеспечивает следующий технический результат: повышение активности адсорбента при адсорбционной очистке подсолнечного масла.

Указанный технический результат достигается тем, что способ получения адсорбента для очистки подсолнечного масла включает в себя смешивание в интенсивном смесителе 100 ч. диатомита, 1 ч. глиноземсодержащего порошка (в перерасчете на глинозем), 3-6 ч. 33-35%-го раствора лимонной кислоты.

Кроме того, в качестве глиноземсодержащего порошка используют гидроксид алюминия, или глинистые минералы - монтмориллонит, бейделлит, каолинит, палыгорскит, или породы, их содержащие - бентонит, флоридин, получая в результате порошок гранулометрическим составом от 100 мкм и менее.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».

Способ получения адсорбента для очистки подсолнечного масла реализуется следующим образом.

Способ включает смешивание в интенсивном смесителе 100 ч. диатомита, 1 ч. глиноземсодержащего порошка (в перерасчете на глинозем), 3-6 ч. 33-35%-го раствора лимонной кислоты. В качестве глиноземсодержащего порошка используют гидроксид алюминия, или глинистые минералы - монтмориллонит, бейделлит, каолинит, палыгорскит, или породы, их содержащие - бентонит, флоридин. При этом получают адсорбент для очистки подсолнечного масла - порошок гранулометрическим составом от 100 мкм и менее.

Диатомит в составе адсорбента является материалом, предоставляющим свою развитую поверхность для механической, физической и химической адсорбции пигментов и фосфолипидов.

Глиноземсодержащий порошок, в качестве которого могут применяться гидроксид алюминия, или глинистые минералы -монтмориллонит, бейделлит, каолинит, палыгорскит, или породы, их содержащие - бентонит, флоридин, при активации его раствором лимонной кислоты способствует более полной очистке масла от пигментов и фосфолипидов (до 90%).

Лимонная кислота, являясь пищевой добавкой Е330, за счет своей способности протонировать кремнезем диатомита и агрегировать его частицы способствует достижению заявленного технического результата: более полной очистке масла от пигментов и фосфолипидов (до 90%), а также способствует увеличению технологичности способа (улучшению отделяемости масла от адсорбента, возможности использования адсорбента в промышленных схемах адсорбционной очистки масла при его рафинации на маслоэкстракционных заводах), увеличению безопасности пищевой продукции (рафинированного подсолнечного масла) за счет применения в качестве активатора поверхности адсорбента разрешенной пищевой добавки вместо традиционно применяемых технических сортов неорганических кислот (серной, фосфорной, соляной и т.д.).

Пример 1. К 500 г, высушенного в течение 2 часов при 120°С и измельченного в шаровой мельнице в течение 25 минут карьерного диатомита до гранулометрического состава 0-100 мкм добавляли 7,65 г гидроокиси алюминия (5 г в перерасчете на глинозем), 15 г 33%-го раствора лимонной кислоты. Полученную смесь перемешивали в течение 10 мин при 800 об/мин в лабораторном интенсивном смесителе Eirich R02. Для моделирования процесса адсорбционной очистки подсолнечного масла в производственных условиях, в круглодонную колбу помещали 300 г нерафинированного масла, колбу присоединяли к ротационному испарителю и при t=100°С под вакуумом (Р=- 0,095 МПа) осуществляли деаэрацию масла в течение 15 мин при перемешивании со скоростью 60 об/мин. Далее сбрасывали вакуум и в колбу вводили 1% адсорбента в виде масляной суспензии. Отбеливание масла проводили на ротационном испарителе под вакуумом в течение 30 мин. По окончании процесса нагрев прекращали и, не отсоединяя от прибора, под вакуумом, проводили охлаждение суспензии до комнатной температуры. После этого осуществляли отделение масла от адсорбента фильтрацией через бумажный фильтр «синяя лента» под вакуумом. Активность адсорбента (степень очистки подсолнечного масла) составила 90%.

Пример 2. К 500 г, высушенного в течение 2 часов при 120°С и измельченного в шаровой мельнице в течение 25 минут карьерного диатомита до гранулометрического состава 0-100 мкм добавляли 34,67 г палыгорскитового порошка (5 г в перерасчете на глинозем), 30 г 35%-го раствора лимонной кислоты. Полученную смесь перемешивали в течение 10 мин при 800 об/мин в лабораторном интенсивном смесителе Eirich R02. Далее моделировали процесс отбеливания подсолнечного масла как в примере 1. Активность адсорбента (степень очистки подсолнечного масла) составила 88%.

Таким образом, вышеизложенное описание свидетельствует о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное изобретение, при его осуществлении, предназначено для получения адсорбента для очистки подсолнечного масла;

- для заявленного способа, в том виде как оно охарактеризовано в изложенной формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;

- средство, воплощающее заявленное изобретение при осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемых заявителем поставленных технических задач - повышение активности адсорбента при адсорбционной очистке подсолнечного масла.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
25.08.2017
№217.015.9d1a

Способ получения пропиточной композиции на основе модифицированного битума, применяемой для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий

Изобретение относится к дорожному строительству и касается способа получения составов на основе полимербитумных вяжущих, которые могут быть применены для защиты дорожных асфальтобетонных покрытий от негативных воздействий. Способ осуществляют путем образования битумно-нефтеполимерной смеси и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610510
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.c272

Способ выделения битумного вяжущего из растворов и эмульсий

Изобретение относится к области аналитической химии, нефтехимии, химии лаков и красок и предназначено для выделения вяжущего компонента из растворов битумных композиций, битумных эмульсий, битумных лаков, а также любых других смесей, содержащих в качестве вяжущего битумную составляющую и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617766
Дата охранного документа: 26.04.2017
10.05.2018
№218.016.3a9b

Способ определения устойчивости покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к строительной области, включая дорожное строительство, а также к смежным областям и непосредственно касается методов и устройств, используемых для определения устойчивости покрытий, применяемых в условиях воздействия климатических перепадов температур и воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647546
Дата охранного документа: 16.03.2018
28.08.2018
№218.016.8032

Способ получения сорбирующего матричного материала на основе природного цеолита для иммобилизации радионуклидов

Изобретение относится к способам получения сорбирующих матричных материалов для иммобилизации радионуклидов щелочноземельных и редкоземельных элементов из отработанного ядерного топлива. Способ получения материала на основе природного цеолита для иммобилизации радионуклидов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664893
Дата охранного документа: 23.08.2018
26.04.2020
№220.018.1a09

Способ получения формованных огнеупорных изделий на основе цеолитсодержащих пород и высокомодульных полисиликатов

Изобретение относится к производству огнеупорных изделий и может быть использовано при изготовлении строительной керамики с повышенными огнеупорными и теплоизолирующими свойствами. Технический результат: получение огнеупорных изделий на основе цеолитсодержащих пород и высокомодульных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720139
Дата охранного документа: 24.04.2020
17.06.2020
№220.018.2702

4-[метил 4-(аминометил)циклогексанкарбоксилат]хиназолин и способ его получения

Изобретение относится к способу получения 4-[метил 4-(аминометил)циклогексанкарбоксилат]хиназолина, который осуществляется реакцией взаимодействия эквимолярных количеств 4-хлорхиназолина с гидрохлоридом метил 4-(аминометил)циклогексанкарбоксилата, проводимой при комнатной температуре и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723481
Дата охранного документа: 11.06.2020
06.07.2020
№220.018.2fe3

Способ получения 5-, 6-аминофлуоресцеинов

Изобретение относится к области органической химии и медицины, а именно к способу получения 5- и 6-аминофлуоресцеинов реакцией 4-нитрофталевой кислоты с резорцином, взятых в мольном соотношении 1:2, протекающей в среде ортофосфорной кислоты, взятой в соотношении к массе 4-нитрофталевой кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725666
Дата охранного документа: 03.07.2020
+ добавить свой РИД