CA3131576C - Procede de demineralisation d'une composition proteique laitiere, et composition proteique laitiere susceptible d'etre obtenue par ledit procede - Google Patents
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Abstract
Description
Domaine Technique [0001] La présente invention concerne un procédé de déminéralisation d'une composition protéique laitière, et la composition protéique laitière susceptible d'être obtenue par ce procédé, en particulier un lactosérum déminéralisé.
Technique antérieure
en isolant d'une part le lactose, et d'autre part les protéines. Les protéines de lactosérum peuvent être également valori...sées en tant qu'ingrédient pour la fabrication de laits infantiles. Le lactosérum déminéralisé, notamment le lactose, peut être utilisé dans la fabrication de confiseries, de gâteaux et de crèmes glacées, de plats cuisinés, de pâtisseries,....
La déminéralisation se reportant sur d'autres systèmes de traitement, il existe un risque que les membranes de ces systèmes s'encrassent plus vite du fait de la charge minérale importante.
Exposé de l'invention
(i)- fourniture d'une composition protéique laitière ;
électrodialyse de la composition protéique laitière sur un électrodialyseur, dont les unités cellulaires sont à trois compartiments, et configuré pour substituer au moins un cation par au moins un ion hydrogène H+ dans la composition protéique laitière pour obtenir une composition protéique laitière au moins partiellement déminéralisée et acidifiée ;
(iii)- électrodialyse de la composition protéique laitière obtenue à l'étape (ii) sur un électrodialyseur, dont les unités cellulaires sont à trois compartiments, et configuré
pour substituer au moins un anion par au moins un ion hydroxyle 0H- dans la composition protéique laitière;
(iv) obtention de la composition protéique laitière déminéralisée.
Une unité d'électrodialyse peut comprendre des membranes cationiques (perméables aux cations) MEC et/ou des membranes anioniques (perméables aux anions) MEA
disposées parallèlement et de manière alternée. Sous l'action du champ électrique appliqué à l'aide d'une anode et d'une cathode, les MEC bloquent les anions et laissent passer les cations, tandis que les MEA bloquent les cations et laissent passer des anions. Il se crée alors des compartiments de concentration (concentrats) et des compartiments de dessalement. Ce type d'électrodialyse le plus courant, est une électrodialyse dont l'unité cellulaire de base comprend deux compartiments.
L'unité
cellulaire correspond, au plus petit motif de répétition, des opérations de concentration et de dessalement (un compartiment correspondant à une concentration ou à un dessalement). Les solutions sont renouvelées dans les compartiments par une drculation parallèle au plan des membranes.
L'application d'un courant est assurée par deux électrodes parallèles au plan des membranes et placées aux extrémités de l'électrodialyseur.
La déminéralisation obtenue est poussée, et peut atteindre un taux de déminéralisation supérieur ou égal à 70%, en particulier supérieur ou égal à 75%, ou 80% ou encore 85%, plus particulièrement supérieur ou égal à 90%.
peut être qualifié d'éco-efficient.
4.
De plus, la composition protéique laitière peut alors subir un traitement thermique, dans des conditions de température et de durée différentes de celles appliquées en milieu non acide, ce qui permet de limiter la dénaturation des protéines. Les protéines laitières sont donc avantageusement moins dégradées.
l'étape ii) et/ou l'étape iii) est inférieure ou égale à 40 C, en particulier supérieure à 0 C.
l'étape iv), a un pH
supérieur ou égal à 6, en particulier supérieur ou égale à 6.2, plus particulièrement inférieur ou égal à 8.
Composition protéique laitière
concentré, mécaniquement (par exemple par osmose inverse ou nanofiltration ou une combinaison de ces derniers) ou thermiquement (par exemple par évaporation). Le lactosérum brut acide et/ou le lactosérum brut doux et/ou le perméat de microfiltration du lait, a/ont un extrait sec supérieur à 0% et inférieur ou égal à 6% environ (+/- 10%). Le lactosérum brut et/ou le perméat de microfiltration du lait peut! peuvent subir une étape de concentration, telle que définie ci-dessus, afin d'avoir un extrait sec supérieur ou égal à
18% environ (+/- 10%) et inférieur ou égal à 22% environ (-il- 10%).
partir de poudre(s) et/ou de liquide(s), notamment choisi(eXs) dans la liste I ci-dessus.
trois compartiments lors de l'étape ii) et/ou de l'étape iii), i.e la surface membranaire active.
l'étape i) est supérieur ou égal à 30%, encore de préférence supérieur ou égal à 40%, préférentiellement supérieur ou égal à 50%, en particulier supérieur ou égal à
60%, particulièrement inférieur ou égal à 70%.
85%, plus particulièrement supérieur ou égal à 90% (DM90).
10%. Il s'agit par exemple d'un lactosérum non concentré.
- un pH compris entre 5.8 et 6.5;
- le rapport de la masse du lactose sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à
70%, notamment supérieur ou égal à 74%;
- le rapport de la masse des protéines sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à 10%, notamment supérieur ou égal à 12%, notamment inférieur ou égal à 30%;
- le rapport de la masse des cendres sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à
8%, notamment inférieur ou égal à 10%; et - le rapport de la masse des acides organiques sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à 2%, notamment inférieur ou égal à 5%.
- un pH inférieur ou égal à 5, notamment inférieur ou égal à 4.5;
- le rapport de la masse du lactose sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à
55%, notamment inférieur ou égal à 65%, s'agissant d'un lactosérum issu de la fabrication en milieu acide de fromages ;
- le rapport de la masse du lactose sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à
70%, notamment inférieur ou égal à 85%, s'agissant d'un lactosérum issu de la fabrication en milieu acide de caséines;
- le rapport de la masse des protéines sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à 4%, notamment inférieur ou égal à 12%;
- le rapport de la masse des cendres sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à
10%, notamment inférieur ou égal à 15%; et - le rapport de la masse des acides organiques sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à 10%, notamment inférieur ou égal à 20%, s'agissant d'un lactosérum issu de la fabrication en milieu acide lactique de fromages;
- le rapport de la masse des acides organiques sur la masse de l'extrait sec est supérieur ou égal à 2%, notamment inférieur ou égal à 5%, s'agissant d'un lactosérum issu de la fabrication en milieu acide de caséines.
obtention d'une masse sèche totale stable rapportée sur la masse totale de la composition protéique laitière, notamment à la pression atmosphérique. L'extrait sec en masse peut être déterminé avec la méthode normalisée ISO 6731: janvier 2011, Lait, crème, et lait concentré non sucré ¨ Détermination de la matière sèche (Méthode de référence) .
3 mS/cm.
et de préférence inférieur ou égal à 1,5% sur sec.
calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, qui sont en particulier les cations visés par le procédé de déminéralisation selon l'invention.
- le ou les sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse ii), - le ou les sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse ii), - le ou les sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse iii), - le ou les sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse iii), - le ou les sel(s) issu(s) d'une étape de déminéralisation préliminaire effectuée sur la composition protéique laitière à l'étape i), - un mélange de ces derniers, ladite étape de traitement (v) étant configurée pour produire un ou des acide(s) du ou des sel(s) d'une part, de préférence de l'acide chlorhydrique et/ou de l'acide sulfurique, et une ou des base(s) du ou des sel(s) d'autre part, de préférence de l'hydroxyde de sodium et/ou de l'hydroxyde de potassium.
en particulier le phosphate de sodium, le phosphate de potassium, et le phosphate de calcium ; et un mélange de ces derniers.
l'étape (y), comprend des unités cellulaires à trois compartiments A, B et C, les compartiments A et B sont alimentés en eau et un compartiment C, disposé entre les compartiments A et B, est alimenté par un ou plusieurs sel(s), notamment le sel de chlorure de sodium et/ou le sel de chlorure de potassium (NaCI et/ou KCI).
l'étape v) comprennent chacune un premier compartiment délimité entre une membrane bipolaire et une membrane anionique, un second compartiment délimité
entre une membrane anionique et une membrane cationique, et un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane bipolaire.
membrane(s) bipolaire(s) y), permet de générer un acide, notamment l'acide chlorhydrique et/ou l'acide sulfurique, et une base, notamment l'hydroxyde de sodium et/ou l'hydroxyde de potassium, à partir des flux de sel(s) issu(s) des étapes ii) et/ou iii), notamment de leurs premiers ou de leurs troisièmes compartiments respectifs (selon que les étapes ii) et/ou iii) mettent en oeuvre des membranes permsélectives définies ci-après).
l'étape ii).
L'électrodialyseur comprend plusieurs cellules, par exemple au moins cinq cellules.
Dans un premier mode de réalisation, l'électrodialyseur comprend au moins une unité
cellulaire comprenant un premier compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique, et un deuxième compartiment délimité
entre une membrane anionique, en particulier celle du premier compartiment, et une membrane cationique, en particulier celle du premier compartiment. De préférence, le premier compartiment est alimenté par la composition protéique laitière (CPL1) partiellement déminéralisée et acidifiée obtenue à l'étape ii). De préférence, le second compartiment est alimenté par de l'eau.
(ii) et ESA
(iii), permet de réduire la taille de l'électrodialyseur (c'est-à-dire le nombre de cellules) à l'étape iii).
deux compartiments peut être effectuée avant ou après l'étape viii) de traitement thermique décrite dans le présent texte.
membrane(s) bipolaire(s), en particulier si les étapes ii) et iii) sont effectuées sans membranes permsélectives, en évitant la précipitation de cations divalent(s), notamment du calcium et/ou du magnésium, sur les membranes, en particulier sur les membranes cationiques de l'électrodialyse bipolaire de l'étape y).
à l'issu de l'étape de séparation (vi) et/ou l'étape de séparation (vii), est alimenté
à l'étape d'électrodialyse ii) et/ou à l'étape d'électrodialyse iii).
à
l'issu de l'étape de séparation (vi) et/ou l'étape de séparation (vii) subit, au moins en partie, l'étape de traitement (y).
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux cations monovalents et une membrane cationique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques ;
- un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane permsélective aux cations monovalents.
- un premier compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques, et - un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique.
l'aide de membrane(s) permsélective(s) ou non.
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux anions monovalents et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques ;
- un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane permsélective aux anions monovalents.
- un premier compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques, et - un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique.
l'aide de membrane(s) permsélective(s) ou non.
Brève description des dessins
membranes bipolaires mise en uvre dans les premier et second exemples de procédés représentés aux figures 1 et 3; et
Description des modes de réalisation
cellulaire 15 de l'électrodialyseur 5 est représentée à la figure 1. Cette unité cellulaire comprend un premier compartiment 20 délimité entre une membrane permsélective cationique 22 et une membrane cationique 24, un second compartiment 26 délimité entre la membrane cationique 24 et la membrane cationique 28, et un troisième compartiment 30 délimité entre la membrane cationique 28 et la membrane permsélective cationique 32. Une seule unité
cellulaire 35 de l'électrodialyseur 10 est représentée à la figure 1. Cette unité
cellulaire 35 comprend un premier compartiment 39 délimité entre une membrane permsélective anionique 37 et une membrane anionique 41, un second compartiment 43 délimité
entre la membrane anionique 41 et une membrane anionique 45, et enfin un troisième compartiment 47 délimité entre la membrane anionique 45 et la membrane permsélective anionique 49. Les membranes permsélectives cationiques 22 et 32 ne peuvent être traversées que par des cations monovalents, et les membranes permsélectives 37 et 49 ne peuvent être traversées que par les anions monovalents.
Les électrodialyseurs 5 et 10 comprennent chacun une cathode (80,88) et une anode (78,90) générant un courant traversant les solutions conductrices passant dans les compartiments des unités cellulaires 15 et 35. Le procédé comprend également un premier dispositif de nanofiltration 50 pour la réalisation de l'étape vi), un second dispositif de nanofiltration 60 pour la réalisation de l'étape vii), et un électrodialyseur à membranes bipolaires à trois compartiments 70, détaillé à la figure 2, pour la réalisation de l'étape y). Ce premier exemple de procédé comprend également une unité de traitement thermique 75 pour effectuer l'étape de traitement de thermique
Le pH de CPL1 est inférieur ou égal à 4. Le troisième compartiment 30 comprend un mélange de sels de chlorure, notamment un sel de chlorure de calcium (CaCl2) et un sel de chlorure de sodium (NaCI), issus de la composition protéique laitière CPL. Les ions monovalents (ex: Na; K+) traversent ainsi la membrane permsélective cationique 22 ou 32 et alimentent le premier compartiment 20 tandis que les ions divalents (ex (a2+) restent dans le troisième compartiment 30.
bactériologique. Avantageusement, la composition CPL1 étant acidifiée, les conditions du traitement thermique peuvent être plus poussées que habituellement et définies en sorte que les protéines ne soient pas altérées.
est ainsi alimenté au troisième compartiment 30.
par un sel basique, tel que de l'hydroxyde de sodium, issu de l'étape y). La mobilité
des ions OH- étant supérieure à la mobilité des ions Cl-, les ions OH-traversent la membrane anionique 41, et sont remplacés par des ions CI- venant du premier compartiment 39 et ayant traversé une membrane permsélective anionique 49 ou sous l'effet du champ électrique. Dans le second compartiment 43 alimenté par la composition CPL1 thermisée et acidifiée, les anions résiduels (chlorures, sulfates, phosphates) traversent la membrane anionique 45 sous l'effet du champ électrique en direction de l'anode 90, et sont substitués par des ions OH- venant du premier compartiment 39. La composition CPL2 obtenue à l'étape iv) est ainsi déminéralisée et désacidifiée. Dans le troisième compartiment 47, le mélange des sels de chlorure de sodium et de chlorure de potassium (NaCI ,KCI) et des sels de phosphates sont issus de CPL1. Les ions chlorures traversent la membrane anionique sélective 49 et alimentent le premier compartiment 39 alors que les ions divalents, notamment les ions phosphates, sont bloqués dans le troisième compartiment 47 par la membrane permsélective anionique 49.
membranes bipolaires à trois compartiments 70 permettant de régénérer l'acide, principalement HCI, et la base, principalement de l'hydroxyde de sodium, à partir des flux de NaCI
issus des premiers compartiments 20 et 39 des étapes ii) et iii) d'électrodialyse cationique et anionique, et éventuellement du NaCI issu des étapes de pré-déminéralisation effectuées en amont sur la composition CPL de l'étape i), et/ou du NaCI de grade alimentaire. Les dites étapes de pré-déminéralisation consistent de préférence en une étape de nanofiltration suivie d'une étape d'électrodialyse à deux compartiments appliqué au rétentat de nanofiltration. A l'exception du sel utilisé lors du démarrage de l'étape y), les sels acides et basiques utilisés pour la mise en uvre des étapes d'électrodialyse ii) et iii) sont issus de la composition protéique laitière CPL1, ce qui évite l'introduction de composés minéraux exogènes.
entre la membrane anionique 114 et une membrane cationique 118, et un troisième compartiment 120 délimité entre la membrane cationique 118 et une membrane bipolaire 122. Le sel, notamment le chlorure de sodium ou de potassium est alimenté
au deuxième compartiment 116. Les ions chlorures traversent la membrane anionique 114 sous l'effet du champ électrique vers l'anode 125 tandis que les ions Na, K+
traversent la membrane cationique sous l'effet du champ électrique vers la cathode 127. Cette étape v) permet de régénérer les sels acides et basiques, en particulier l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, lesquels sont ensuite alimentés pour le sel acide au premier compartiment de l'unité cellulaire 15 de l'étape 11), et pour le sel basique au premier compartiment de l'unité cellulaire 35 de l'étape iii).
cellulaire 215 de l'électrodialyseur 200 est représentée à la figure 3. Cette unité
cellulaire 215 comprend un premier compartiment 220 délimité entre une membrane anionique 222 et une membrane cationique 224, un second compartiment 226 délimité entre la membrane cationique 224 et la membrane cationique 228, et un troisième compartiment 230 délimité entre la membrane cationique 228 et la membrane anionique 232. Une seule unité cellulaire 235 de l'électrodialyseur 205 est également représentée à la figure 3. Cette unité cellulaire 235 comprend un premier compartiment 239 délimité entre une membrane cationique 237 et une membrane anionique 241, un second compartiment 243 délimité entre la membrane anionique 241 et une membrane anionique 245, et enfin un troisième compartiment 247 délimité entre la membrane anionique 245 et la membrane cationique 249. Les électrodialyseurs 200 et 205 comprennent chacun une anode (278, 290) et une cathode (280, 288) générant un courant traversant les solutions conductrices passant dans les compartiments des unités cellulaires 215 et 235. Le procédé comprend également un premier dispositif de nanofiltration 250 pour la réalisation de l'étape vi), un second dispositif de nanofiltration 260 pour la réalisation de l'étape vii), et un électrodialyseur à membranes bipolaires à trois compartiments 70, détaillé à
la figure 2, pour la réalisation de l'étape v). De plus, le procédé comprend une unité
de traitement thermique 275 pour effectuer l'étape de traitement de thermique viii).
traversent la membrane cationique 224 vers le second compartiment 226 en direction de la cathode 280, et les ions chlorures traversent la membrane anionique 232 vers le troisième compartiment 230 en direction de l'anode 278. Dans le second compartiment 226, les cations mono ou divalents, tels que Na+ et Ca, traversent la membrane cationique 228 sous l'effet du champ électrique en direction de la cathode 280, et sont substitués par des ions H+ venant du premier compartiment 220. La composition protéique laitière obtenue CPL1 à l'étape ii) est ainsi partiellement déminéralisée, les cations ayant été substitués par des ions le, et acidifiée.
Le pH de CPL1 est inférieur ou égal à 4. Le troisième compartiment 230 comprend un mélange de CaCl2 et de NaCI issus de la composition protéique laitière CPL Les ions chlorures du premier compartiment 220 traversent la membrane anionique 222 ou 232 et alimentent le troisième compartiment 230.
du sel de chlorure de sodium issu du troisième compartiment 230 par extraction des sels divalents, tel que le chlorure de calcium CaC12. Cette étape peut être suivie de manière optionnelle d'un passage sur une résine chélatante pour atteindre les spécifications de 3-5 ppm en entrée de l'étape y).
membranes bipolaires à trois compartiments 70 permettant de régénérer l'acide, principalement HCI, et la base, principalement de l'hydroxyde de sodium, à partir des flux de NaCI
issus indirectement des troisièmes compartiments 230 et 247 des étapes ii) et iii) d'électrodialyse cationique et anionique puisqu'ils ont subi au préalable les étapes de nanofiltration des étapes vi) et vii). Les flux de NaCI peuvent provenir éventuellement, en mélange ou non avec ceux issus des étapes ii) et iii), du NaCI issu des étapes de pré-déminéralisation effectuées en amont sur la composition CPL de l'étape i), et/ou d'un NaCI de grade alimentaire. Les dites étapes de pré-déminéralisation consistent de préférence en une étape de nanofiltration suivie d'une étape d'électrodialyse à
deux compartiments appliquée au rétentat de nanofiltration. A l'exception des sels utilisés lors du démarrage des étapes ii) et iii), grâce à l'étape v), les sels acides et basiques utilisés pour la mise en uvre des étapes d'électrodialyse ii) et iii) sont issus de la composition protéique laitière CPL1, ce qui évite l'introduction de composés minéraux exogènes.
supérieure ou égale à 100 mS/cm, en particulier supérieur ou égal à 150 mS/cm.
Le deuxième compartiment 226 est alimenté par CPL exemplifié ci-dessus. Le troisième compartiment est alimenté par une solution de NaCI ayant une conductivité
inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à 15 mS/cm. Un courant (I) supérieur ou égal à 1 ampère, notamment inférieur ou égal à 2 ampères est appliqué à
l'électrodialyseur 200, et la tension est de préférence laissée libre. Au cours de l'électrodialyse ii), la conductivité de CPL diminue témoignant de sa déminéralisation, puis elle augmente car les cations qu'elle comprend sont substitués par des ions H+. Le pH de obtenu est de l'ordre de 1, et la conductivité de CPL1 est d'environ 12 mS/cm.
La conductivité de la solution acide, ie Ha, en sortie du premier compartiment 220 est abaissée d'environ 74%, et la conductivité de la saumure, ie Naa, obtenue en sortie du troisième compartiment 230, est augmentée d'environ 234%. L'abattement en cations est environ de 84%.
supérieure ou égale à 100 mS/cm, en particulier supérieur ou égal à 150 mS/cm.
Le deuxième compartiment 26 est alimenté par CPL exemplifié ci-dessus. Le troisième compartiment est alimenté par une solution de NaCI ayant une conductivité
inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à 15 mS/cm. Un courant (I) supérieur ou égal à 1 ampère, notamment inférieur ou égal à 2 ampères est appliqué à
l'électrodialyseur 5, et la tension est de préférence laissée libre. Au début de l'électrodialyse la conductivité de CPL diminue témoignant de sa déminéralisation, puis elle augmente car les cations qu'elle comprend sont substitués par des ions H+. Dans le compartiment acide 20, la conductivité baisse du fait de l'épuisement des ions H+ et de la production de NaCI, moins conducteur. Les cations extraits de CPL
migrent dans le compartiment saumure 30, qui s'enrichit en cations multivalents plus conducteurs que le NaCI. Le pH de CPL1 obtenu est de l'ordre de 1, et la conductivité de CPL1 est d'environ 12 mS/cm. La conductivité de la solution acide en sortie du premier compartiment 220 est abaissée d'environ 35%, et la conductivité de la saumure obtenue en sortie du troisième compartiment 30, est augmentée d'environ 25%.
L'abattement en cations est environ de 82%.
supérieure ou égale à 30 mS/cm, en particulier supérieur ou égal à 50 mS/cm.
Le deuxième compartiment 243 est alimenté par CPL1 obtenu ci-dessus. Le troisième compartiment 247 est alimenté par une solution de NaCI ayant une conductivité
inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à 15 mS/cm. Un courant (I) supérieur ou égal à 1 ampère, notamment inférieur ou égal à 2 ampères, est appliqué à
l'électrodialyseur 205, et la tension est de préférence laissée libre. Au cours de l'électrodialyse iii), la conductivité de CPL1 diminue témoignant de sa déminéralisation. Le pH de CPL2 obtenu est supérieur à 6, ,dans cet exemple précis de l'ordre de 7.7, et la conductivité de CPL2 est d'environ 1 mS/cm. La conductivité
de la solution basique, ie NaOH, en sortie du premier compartiment 239 est abaissée d'environ 120%, et la conductivité de la saumure obtenue en sortie du troisième compartiment 247, est augmentée d'environ 126%. L'abattement en anions est environ de 98%. L'abattement de la conductivité de CPL pour arriver à CPL2 est de 85%.
supérieure ou égale à 30 mS/cm, en particulier supérieur ou égal à 50 mS/cm, dans cet exemple précis supérieur ou égal à 80 mS/cm. Le deuxième compartiment 43 est alimenté par CPL1 obtenu ci-dessus. Le troisième compartiment 47 est alimenté
par une solution de NaCI ayant une conductivité inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à 15 mS/cm. Un courant (I) supérieur ou égal à 1 ampère, notamment inférieur ou égal à 2 ampères est appliqué à l'électrodialyseur 10, et la tension est de préférence laissée libre. Au cours de l'électrodialyse 111), la conductivité de CPL1 diminue témoignant de sa déminéralisation. Le pH de CPL2 obtenu est supérieur ou égal à 6, de l'ordre de 7 et la conductivité de CPL2 est d'environ 2 mS/cm. La conductivité
de la solution basique en sortie du premier compartiment 39 est abaissée d'environ 21%, et la conductivité de la saumure obtenue en sortie du troisième compartiment 47, est abaissée de 25%. L'abattement en anions est environ de 84%. L'abattement de la conductivité de CPL pour arriver à CPL2 est de 77%.
exemplifié ci-dessus, d'atteindre un taux de déminéralisation de 90%, avec un taux de cendres inférieur à 1,5% sur matière sèche (MS), par exemple en combinant la substitution cationique selon le point 1 ou 2 exemplifié ci-dessus avec la substitution anionique selon le point 3 exemplifié ci-dessus.
partiellement déminéralisée, ce qui permet de combiner la substitution anionique exemplifiée selon le point 4 ci-dessus avec une substitution cationique selon l'invention.
8 %;
taux massique en lactose : 74 % ; taux massique en cations (notamment Na, NH4, K, Ca, Mg) : S %; taux massique en anions (notamment Cl , NO3, PO4, 504): 3 %;
les différents taux massiques (à l'exception de celui en matière sèche) sont calculés en rapportant la masse totale d'un ou plusieurs composé(s) sur la masse totale de la matière sèche.
supérieure ou égale à 100 mS/cm, en particulier supérieur ou égal à 150 mS/cm.
Le deuxième compartiment 226 est alimenté par CPL" exemplifiée ci-dessus. Le troisième compartiment est alimenté par une solution de NaCI ayant une conductivité
inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à 15 mS/cm. Un courant (I) supérieur ou égal à 2 ampères, notamment inférieur ou égal à 3 ampères est appliqué à l'électrodialyseur 200, et la tension est de préférence laissée libre. Au cours de l'électrodialyse ii), la conductivité de CPL" diminue témoignant de sa déminéralisation, puis elle augmente car les cations qu'elle comprend sont substitués par des ions H4. Le pH de CPL1" obtenu est de l'ordre de 2, et la conductivité de CPL1" est d'environ 12 mS/cm. La conductivité de la solution acide, ie HCI, en sortie du premier compartiment 220 est abaissée d'environ 53%, et la conductivité de la saumure, ie NaCI, obtenue en sortie du troisième compartiment 230, est augmentée d'environ 292%. L'abattement en cations (ou taux de substitution) est environ de 77%. Le taux en anions est quant à lui sensiblement similaire entre CPL" et CPL1".
ms/cm et inférieure ou égale à 15 ms/cm. Lors de l'essai, une tension supérieure ou égale à 10V et inférieure ou égal à 20V, notamment inférieure ou égale à 15V, est appliquée à l'électrodialyseur à deux compartiments, et le courant (I) est laissé libre.
Au-cours de l'essai, la conductivité de CPL1" diminue, témoignant de sa déminéralisation. Une partie des ions H+ sont extraits dans le compartiment saumure, d'où l'augmentation du pH de CPL1"(ESC + ED) en sortie, en particulier à un pH
supérieur ou égal à 2.5, notamment supérieur ou égal à 3. La conductivité
finale de CPL1"(ESC + ED) est abaissée , environ de 90% par rapport à CPL, grâce à cette électrodialyse conventionnelle. Le taux d'abattement en cations (Na, NH4, K, Ca, Mg) dans CPL1" (ESC + ED) est supérieur ou égal à 90% (par rapport à CPL1" obtenue en sortie de l'ED de substitution cationique, fig.3). Le taux d'abattement en anions (CI, NO3, PO4, SO4) dans CPL1" (ESC + ED) est supérieur ou égal à environ 80 % (par rapport à CPL1" obtenue en sortie de l'ED de substitution cationique, fig.3).
comprise entre 20 et 35 mS/cm. Le deuxième compartiment 243 est alimenté par CPL1"
(ESC+ED) obtenue ci-dessus. Le troisième compartiment 247 est alimenté par une solution de NaCI ayant une conductivité inférieure ou égale à 50 mS/cm, en particulier inférieure ou égale à 25 mS/cm, dans cet exemple précis, inférieure ou égale à
mS/cm. Une tension supérieure ou égale à 10V et inférieure ou égale à 15V est appliquée, et le courant (I) est de préférence laissé libre. Au cours de l'électrodialyse iii), la conductivité de CPL1" (ESC+ED) diminue témoignant de sa déminéralisation.
Les anions extraits de CPL1" (ESC+ED) migrent vers le troisième compartiment comprenant la saumure. Le pH de CPL2" obtenu est supérieur à 4, dans cet exemple précis de l'ordre de 5, et la conductivité de CPL2" est inférieure à 1. La conductivité de la solution basique, ie NaOH, en sortie du premier compartiment 239 est abaissée de plus de 55%, , et la conductivité de la saumure en sortie du troisième compartiment 247, est augmentée de plus de 35%. L'abattement de la conductivité de CPL" pour arriver à
CPL2" est supérieur ou égal à 95%. Le taux d'abattement final (entre CPL" et CPL2"), à
la fois pour les anions et les cations, est supérieur ou égal à 95%.
***
Selon certains aspects, une ou plusieurs des réalisations suivantes sont décrites :
[Réalisation 1] Procédé de fabrication d'une composition protéique laitière déminéralisée (CPL2), comprenant les étapes suivantes:
(i)- fourniture d'une composition protéique laitière (CPL);
(ii)- électrodialyse de la composition protéique laitière (CPL) sur un premier électrodialyseur possédant des unités cellulaires à trois compartiments, et configuré
pour substituer au moins un cation par au moins un ion hydrogène H+ dans la composition protéique laitière (CPL) pour obtenir une composition protéique laitière au moins partiellement déminéralisée et acidifiée (CPL1);
(iii)- électrodialyse de la composition protéique laitière (CPL1) obtenue à
l'étape (ii) sur un second électrodialyseur possédant des unités cellulaires à trois compartiments, et configuré pour substituer au moins un anion par au moins un ion hydroxyle OH- dans la composition protéique laitière;
(iv)- obtention de la composition protéique laitière déminéralisée (CPL2).
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Réalisation 2] Procédé de fabrication selon la réalisation 1, comprenant en outre une étape de traitement (y) d'au moins une partie d'un ou des sel(s) choisi(s) parmi les sels suivants :
- un ou des sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse ii), - un ou des sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse ii), - un ou des sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse iii), - un ou des sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse - un ou des sel(s) issu(s) d'une étape de déminéralisation préliminaire effectuée sur la composition protéique laitière à l'étape i), et - un mélange de ces derniers, ladite étape de traitement (v) étant configurée pour produire un ou des acide(s) du ou des sel(s) d'une part, et une ou des base(s) du ou des sel(s) d'autre part.
[Réalisation 3] Procédé de fabrication selon la réalisation 2, dans lequel l'étape de traitement (y) consiste en une étape d'électrodialyse effectuée sur un électrodialyseur à membrane(s) bipolaire(s).
[Réalisation 4] Procédé de fabrication selon la réalisation 3, dans lequel l'électrodialyseur à membrane(s) bipolaire(s), à l'étape (v), comprend des unités cellulaires à
trois compartiments A, B et C, les compartiments A et B étant alimentés en eau et le compartiment C, disposé entre les compartiments A et B, étant alimenté par un ou plusieurs sel(s).
[Réalisation 5] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 2 à 4, dans lequel au moins une partie du ou des sel(s), obtenu(s) lors de l'étape de traitement (y), est/sont alimenté(s) à l'un des trois compartiments du premier électrodialyseur.
[Réalisation 6] Procédé de fabrication selon la réalisation 5, dans lequel le ou les sel(s) sont un ou des sel(s) d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique ou leurs mélanges.
[Réalisation 7] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 2 à 6, dans lequel au moins une partie du ou des sel(s), obtenu(s) lors de l'étape de traitement (v), est/sont alimenté(s) à l'un des trois compartiments du second électrodialyseur.
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Réalisation 8] Procédé de fabrication selon la réalisation 7, dans lequel le ou les sel(s) sont un ou des sel(s) d'hydroxyde de sodium, d'hydroxyde de potassium ou leurs mélanges.
[Réalisation 9] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 8, comprenant en outre une étape d'électrodialyse de la composition protéique laitière au moins partiellement déminéralisée et acidifiée (CPL1) obtenue à l'étape ii), et effectuée avant l'étape iii), sur un troisième électrodialyseur comprenant des unitaires cellulaires à deux compartiments.
[Réalisation 10] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 9, dans lequel l'étape d'électrodialyse ii) produit un mélange comprenant au moins un sel de chlorure d'un cation monovalent, et au moins un sel de chlorure d'un cation divalent, et en ce que ce mélange subit une étape de séparation (vi) du ou des sel(s) de chlorure du cation monovalent et du ou des sel(s) de chlorure du cation divalent.
[Réalisation 11] Procédé de fabrication selon la réalisation 10, dans lequel l'étape de séparation (vi) comprend une nanofiltration.
[Réalisation 12] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 11, dans lequel l'étape d'électrodialyse iii) produit un mélange comprenant au moins un sel de sodium d'un anion monovalent, et au moins un sel de sodium d'un anion divalent, et en ce que ce mélange subit une étape de séparation (vii) du ou des sel(s) de sodium de l'anion monovalent et du ou des sel(s) de sodium de l'anion divalent.
[Réalisation 13] Procédé de fabrication selon la réalisation 12, dans lequel l'étape de séparation (vii) comprend une nanofiltration.
[Réalisation 14] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 10 à 13, dans lequel le sel de chlorure du cation monovalent, collecté à l'issu de l'étape de séparation (vi) est alimenté à l'étape d'électrodialyse ii), à l'étape d'électrodialyse iii), ou à chacune des étapes d'électrodialyse ii) et id).
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Réalisation 15] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 10 à 13, dans lequel le sel de chlorure du cation monovalent, collecté à l'issu de l'étape de séparation (vi) subit au moins en partie l'étape de traitement (y).
[Réalisation 16] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 15, dans lequel le premier électrodialyseur comprend au moins une membrane permsélective aux cations monovalents.
[Réalisation 17] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 16, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du premier électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux cations monovalents et une membrane cationique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane permsélective aux cations monovalents.
[Réalisation 18] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 17, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du premier électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique.
[Réalisation 19] Procédé de fabrication selon la réalisation 17 ou 18, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel acide, le second compartiment est alimenté par la composition protéique laitière de l'étape i) (CPL), et le troisième compartiment est alimenté au moins par un sel de chlorure d'un cation monovalent.
[Réalisation 20] Procédé de fabrication selon la réalisation 19, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel d'acide chlorhydrique.
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Réalisation 21] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 20, dans lequel le second électrodialyseur comprend au moins une membrane permsélective aux anions monovalents.
[Réalisation 22] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 21, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du second électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux anions monovalents et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane permsélective aux anions monovalents.
[Réalisation 23] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 22, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du second électrodialyseurcomprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques, et un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique.
[Réalisation 24] Procédé de fabrication selon la réalisation 22 ou 23, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel basique, le second compartiment est alimenté par la composition protéique laitière partiellement déminéralisée et acidifiée obtenue à l'étape ii) (CPL1), et le troisième compartiment est alimenté au moins par un sel de chlorure d'un cation monovalent.
[Réalisation 25] Procédé de fabrication selon la réalisation 24, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel d'hydroxyde de sodium.
[Réalisation 26] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 24, comprenant en outre une étape de traitement thermique viii), effectuée après l'étape (ii), et avant l'étape iii).
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Réalisation 27] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 26, dans lequel la composition protéique laitière à l'étape i) (CPL) est du lactosérum.
[Réalisation 28] Procédé de fabrication selon la réalisation 27, dans lequel le lactosérum est issu de l'agriculture biologique.
[Réalisation 29] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des réalisations 1 à 28, dans lequel la composition protéique laitière à l'étape i) (CPL) est du lactosérum partiellement déminéralisé, ayant subi au moins une étape choisie parmi : une étape d'électrodialyse, une étape de nanofiltration, une étape d'osmose inverse, une étape d'évaporation, et une combinaison de ces étapes.
[Réalisation 30] Composition protéique laitière déminéralisée (CPL2) obtenue par le procédé de fabrication tel que défini selon l'une quelconque des réalisations 1 à 29.
Date reçue / Date received 2021-12-07
Claims
(i)- fourniture d'une composition protéique laitière (CPL);
(ii)- électrodialyse de la composition protéique laitière (CPL) sur un premier électrodialyseur possédant des unités cellulaires à trois compartiments, et configuré
pour substituer au moins un cation par au moins un ion hydrogène H+ dans la composition protéique laitière (CPL) pour obtenir une composition protéique laitière au moins partiellement déminéralisée et acidifiée (CPL1);
(iii)- électrodialyse de la composition protéique laitière (CPL1) obtenue à
l'étape (ii) sur un second électrodialyseur possédant des unités cellulaires à trois compartiments, et configuré pour substituer au moins un anion par au moins un ion hydroxyle OH- dans la composition protéique laitière;
(iv)- obtention de la composition protéique laitière déminéralisée (CPL2).
[Revendication 2] Procédé de fabrication selon la revendication 1, comprenant en outre une étape de traitement (v) d'au moins une partie d'un ou des sel(s) choisi(s) parmi les sels suivants :
- un ou des sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse ii), - un ou des sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse ii), - un ou des sel(s) issu(s) directement de l'étape d'électrodialyse iii), - un ou des sel(s) issu(s) indirectement de l'étape d'électrodialyse iii), - un ou des sel(s) issu(s) d'une étape de déminéralisation préliminaire effectuée sur la composition protéique laitière à l'étape i), et - un mélange de ces derniers, ladite étape de traitement (v) étant configurée pour produire un ou des acide(s) du ou des sel(s) d'une part, et une ou des base(s) du ou des sel(s) d'autre part.
[Revendication 3] Procédé de fabrication selon la revendication 2, dans lequel l'étape de traitement (v) consiste en une étape d'électrodialyse effectuée sur un électrodialyseur à membrane(s) bipolaire(s).
[Revendication 4] Procédé de fabrication selon la revendication 3, dans lequel l'électrodialyseur à membrane(s) bipolaire(s), à l'étape (v), comprend des unités cellulaires à trois compartiments A, B et C, les compartiments A et B étant alimentés en eau et le compartiment C, disposé entre les compartiments A et B, étant alimenté
par un ou plusieurs sel(s).
[Revendication 5] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel au moins une partie du ou des sel(s), obtenu(s) lors de l'étape de traitement (v), est/sont alimenté(s) à l'un des trois compartiments du premier électrodialyseur.
[Revendication 6] Procédé de fabrication selon la revendication 5, dans lequel le ou les sel(s) sont un ou des sel(s) d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique ou leurs mélanges.
[Revendication 7] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, dans lequel au moins une partie du ou des sel(s), obtenu(s) lors de l'étape de traitement (v), est/sont alimenté(s) à l'un des trois compartiments du second électrodialyseur.
[Revendication 8] Procédé de fabrication selon la revendication 7, dans lequel le ou les sel(s) sont un ou des sel(s) d'hydroxyde de sodium, d'hydroxyde de potassium ou leurs mélanges.
[Revendication 9] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant en outre une étape d'électrodialyse de la composition protéique laitière au moins partiellement déminéralisée et acidifiée (CPL1) obtenue à l'étape ii), et effectuée avant l'étape iii), sur un troisième électrodialyseur comprenant des unitaires cellulaires à deux compartiments.
[Revendication 10] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
9, dans lequel l'étape d'électrodialyse ii) produit un mélange comprenant au moins un sel de chlorure d'un cation monovalent, et au moins un sel de chlorure d'un cation divalent, et en ce que ce mélange subit une étape de séparation (vi) du ou des sel(s) de chlorure du cation monovalent et du ou des sel(s) de chlorure du cation divalent.
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Revendication 11] Procédé de fabrication selon la revendication 10, dans lequel l'étape de séparation (vi) comprend une nanofiltration.
[Revendication 12] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
11, dans lequel l'étape d'électrodialyse iii) produit un mélange comprenant au moins un sel de sodium d'un anion monovalent, et au moins un sel de sodium d'un anion divalent, et en ce que ce mélange subit une étape de séparation (vii) du ou des sel(s) de sodium de l'anion monovalent et du ou des sel(s) de sodium de l'anion divalent.
[Revendication 13] Procédé de fabrication selon la revendication 12, dans lequel l'étape de séparation (vii) comprend une nanofiltration.
[Revendication 14] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 10 à
13, dans lequel le sel de chlorure du cation monovalent, collecté à l'issu de l'étape de séparation (vi) est alimenté à l'étape d'électrodialyse ii), à l'étape d'électrodialyse iii), ou à chacune des étapes d'électrodialyse ii) et iii).
[Revendication 15] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 10 à
13, dans lequel le sel de chlorure du cation monovalent, collecté à l'issu de l'étape de séparation (vi) subit au moins en partie l'étape de traitement (v).
[Revendication 16] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
15, dans lequel le premier électrodialyseur comprend au moins une membrane permsélective aux cations monovalents.
[Revendication 17] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
16, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du premier électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux cations monovalents et une membrane cationique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane permsélective aux cations monovalents.
Date reçue / Date received 2021-12-07 [Revendication 18] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
17, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du premier électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes cationiques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique.
[Revendication 19] Procédé de fabrication selon la revendication 17 ou 18, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel acide, le second compartiment est alimenté par la composition protéique laitière de l'étape i) (CPL), et le troisième compartiment est alimenté au moins par un sel de chlorure d'un cation monovalent.
[Revendication 20] Procédé de fabrication selon la revendication 19, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel d'acide chlorhydrique.
[Revendication 21] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
20, dans lequel le second électrodialyseur comprend au moins une membrane permsélective aux anions monovalents.
[Revendication 22] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
21, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du second électrodialyseur comprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
- un premier compartiment délimité entre une membrane permsélective aux anions monovalents et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques ; et - un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane permsélective aux anions monovalents.
[Revendication 23] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
22, dans lequel les unités cellulaires à trois compartiments du second électrodialyseurcomprennent au moins une unité cellulaire comprenant :
Date reçue / Date received 2021-12-07 - un premier compartiment délimité entre une membrane cationique et une membrane anionique ;
- un second compartiment délimité entre deux membranes anioniques, et un troisième compartiment délimité entre une membrane anionique et une membrane cationique.
[Revendication 24] Procédé de fabrication selon la revendication 22 ou 23, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel basique, le second compartiment est alimenté par la composition protéique laitière partiellement déminéralisée et acidifiée obtenue à l'étape ii) (CPI..1), et le troisième compartiment est alimenté au moins par un sel de chlorure d'un cation monovalent.
[Revendication 25] Procédé de fabrication selon la revendication 24, dans lequel le premier compartiment est alimenté par au moins un sel d'hydroxyde de sodium.
[Revendication 26] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
24, comprenant en outre une étape de traitement thermique viii), effectuée après l'étape (ii), et avant l'étape iii).
[Revendication 27] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
26, dans lequel la composition protéique laitière à l'étape i) (CPL) est du lactosérum.
[Revendication 28] Procédé de fabrication selon la revendication 27, dans lequel le lactosérum est issu de l'agriculture biologique.
[Revendication 29] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à
28, dans lequel la composition protéique laitière à l'étape i) (CPL) est du lactosérum partiellement déminéralisé, ayant subi au moins une étape choisie parmi : une étape d'électrodialyse, une étape de nanofiltration, une étape d'osmose inverse, une étape d'évaporation, et une combinaison de ces étapes.
[Revendication 30] Composition protéique laitière déminéralisée (CPL2) obtenue par le procédé de fabrication tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à
29.
Date reçue / Date received 2021-12-07
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| FR2002936A FR3094870A1 (fr) | 2019-04-12 | 2020-03-25 | Procédé de déminéralisation d’une composition protéique laitière, et composition protéique laitière susceptible d’être obtenue par ledit procédé |
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