PL233768B1 - Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych - Google Patents

Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych Download PDF

Info

Publication number
PL233768B1
PL233768B1 PL416394A PL41639416A PL233768B1 PL 233768 B1 PL233768 B1 PL 233768B1 PL 416394 A PL416394 A PL 416394A PL 41639416 A PL41639416 A PL 41639416A PL 233768 B1 PL233768 B1 PL 233768B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ozone
water
tank
reactor
ozonated water
Prior art date
Application number
PL416394A
Other languages
English (en)
Other versions
PL416394A1 (pl
Inventor
Boguslaw Cieslicki
Original Assignee
Cieslicki Boguslaw Biopasz
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cieslicki Boguslaw Biopasz filed Critical Cieslicki Boguslaw Biopasz
Priority to PL416394A priority Critical patent/PL233768B1/pl
Publication of PL416394A1 publication Critical patent/PL416394A1/pl
Publication of PL233768B1 publication Critical patent/PL233768B1/pl

Links

Landscapes

  • Food Preservation Except Freezing, Refrigeration, And Drying (AREA)
  • Storage Of Fruits Or Vegetables (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych.
W znanych metodach sanityzacji żywności i środków spożywczych, w zależności od rodzaju tych produktów, wykorzystuje się metody, przy stosowaniu których zachowane zostają walory zapachowe i smakowe. Powszechnie stosowane są w tym celu obróbka termiczna, prowadzona w otoczeniu pary wodnej i następnie suszenie produktów. Inny sposób polega na długoterminowym buforowaniu produktu w zbiorniku powleczonym nanopowłoką srebra. Znane są również właściwości konserwujące soli napylanej na produkty. Stosuje się także obróbkę chemiczną z użyciem środków na bazie ozonu, chloru, podchlorynu sodu, chlorynu sodu, kwasu pektynowego, itd.
Z opisu zgłoszeniowego wynalazku P.404527 znany jest sposób dekontaminacji ozonem przypraw w postaci suszu, polegający na tym, że dekontaminację ozonem prowadzi się w warstwie fluidalnej wytworzonej za pomocą tlenu, powietrza lub gazu obojętnego, korzystnie powietrza, o stężeniu ozonu 1-300 g/m3 w temperaturze 10-60°C, korzystnie 20°C, w czasie 1-180 minut, korzystnie 30 minut, stosując 0,1-15,0 g, korzystnie 5,0 g ozonu/100 g dekontaminowanej przyprawy.
Z opisu patentu PL204288B1 znany jest sposób obróbki ozonem materiałów roślinnych jeszcze niezmielonych, obejmujący etapy wstępnego nawilżenia materiału roślinnego przez dodanie pewnej objętości wody, fazę spoczynku oraz stykanie materiału roślinnego z ozonem. W sposobie faza spoczynku ma czas trwania równy 1 dzień albo dłuższy, a obróbkę ozonem prowadzi się za pomocą suchego gazowego ozonu. Ponadto obejmuje nawilżanie uzupełniające prowadzone jednocześnie albo maksymalnie 10 minut przed wymienioną stycznością z ozonem w warunkach umożliwiających doprowadzanie do wymienionego materiału roślinnego od 3 do 10% wagowo wody w stosunku do suchego ciężaru materiału. Sposób przetwarzania ziaren z zastosowaniem ozonu oraz urządzenie do prowadzenia procesu ozonowania znane są również z opisu patentu KR100425957B1. Przykładowy proces ozonowania ziaren ryżu składa się z etapów prowadzonych w sekcjach ozonowania, oczyszczania oraz suszenia. Podczas procesu ziarna wprowadza się do komory z ozonem i powietrzem, a na wylocie dozuje ozonowaną wodę i kieruje do mieszalnika śrubowego. Następnie ziarna przepłukuje się wodą i poddaje suszeniu. Proces ozonowania nasion roślin znany z publikacji WO2013079862A2 polega na wprowadzeniu wilgoci na poziomie 10% do 21% suchej masy nasion, i następnym kontaktowaniu tych nasion z ozonem w czasie 30 do 100 minut. Zawartość ozonu w gazie nośnym wynosi co najmniej 40 g, a resztkowy ozon usuwa się.
Znane są również urządzenia do suszenia lub podsuszania produktów rolniczych, gdzie produkty są w kontakcie z czynnikiem suszącym, którym zwykle jest gorące powietrze oraz przemieszczane wewnątrz kanału za pomocą strumienia powietrza lub przy wykorzystaniu przenośników.
Z opisu zgłoszeniowego wynalazku nr P.358308 znane jest rozwiązanie suszarni obrotowej, która posiada poziomy walcowy bęben, którego płaszcz zewnętrzny jest wykonany z blachy perforowanej. Oś obrotu bębna, wyposażona w układ napędowy, jest osadzona na podporach zamocowanych do podłoża i połączona z układem dostarczania ciepłego powietrza. Rura stanowiąca oś obrotu jest jednostronnie zamknięta i we wnętrzu bębna perforowana oraz otoczona siatką filtracyjną. W płaszczu bębna zamontowane są klapy zasypowo-wysypowe. Bęben wewnątrz może być wyposażony w trwałe kołowe przegrody prostopadłe do osi obrotu bębna, pozwalające wydzielić do użytkowania określone przestrzenie bębna, zależnie od ilości materiału przeznaczonego do suszenia. Rura stanowiąca oś obrotu i źródło ciepłego powietrza jest zamknięta jednostronnie przesuwną przegrodą, co również pozwala wydzielić jej część do współpracy z wydzieloną przestrzenią bębna.
Sposób ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych, w którym poddaje się ozonowaniu wodę surową wprowadzaną następnie do procesu ozonowania ziarna w reaktorze z podajnikiem a odwodnione ziarna suszy, charakteryzuje się tym, że ozonowanie ziarna realizuje się w dwóch etapach, polegających na tym, że w etapie pierwszym zatomizowaną wodę ozonowaną rozpręża się i rozpyla zamgławiająco nad przemieszczającym się ziarnem aż do zawilgocenia powierzchni ziaren, a z reaktora grawitacyjnie usuwa odciek wykraplającej się wody ozonowanej i zawraca do układu redystrybucji wody ozonowanej, natomiast zawilgocone ziarna przemieszcza do suszarni, i w drugim etapie suszy strugą ozonu gazowego.
Wodę surową ozonuje się do zawartości ozonu minimum 6 ppm, przy czym temperatura wody surowej zawiera się w przedziale 5°C-18°C.
PL 233 768 B1
Prowadzi się atomizację ozonu w wodzie w wysokoobrotowej pompie przy ciśnieniu do 4 bary do uzyskania pęcherzyków ozonu o średnicy 15 μm - 25 μm. Odciek wody ozonowanej w układzie redystrybucji wody ozonowanej kieruje się do uzupełnienia zbiornika, przy czym okresowo jego ilość niezbędną dla związania nadmiarowego ozonu nad lustrem wody ozonowanej zbiornika rozpyla przez zespół dysz w tym zbiorniku.
Proces suszenia prowadzi się w co najmniej jednej komorowej sekcji suszarni wielosekcyjnej a ozon pod ciśnieniem 2-4 bary wprowadza do komorowej sekcji przez stanowiące część jej powierzchni sita szczelinowe łukowe.
Ozon gazowy z procesu suszenia kieruje się do układu redystrybucji ozonu.
W reaktorze podajnik ma konstrukcję perforowaną.
Instalacja do ozonowania nasion jadalnych zbożowych i owocowych oraz ziaren przyprawowych, posiadająca
- zespół przygotowania wody ozonowanej zawierający generator ozonu, zbiornik wody surowej, urządzenia mieszające oraz zbiornik wody ozonowanej,
- reaktor z podajnikiem,
- suszarnię wielosekcyjną,
- środki przesyłu oraz napęd, charakteryzuje się tym, że reaktor jest wyposażony w zestaw dysz rozpylających wodę ozonowaną zamgławiająco oraz tym, że ma układ redystrybucji wody ozonowanej połączony przewodami rurowymi z reaktorem oraz ze zbiornikiem wody ozonowanej, w którym pompa obiegowa jest połączona z urządzeniem rozprowadzającym wodę ozonowaną w zbiorniku oraz z układem dysz w tym zbiorniku oraz ma układ redystrybucji ozonu z inżektorem poprzez który jeden rurowy obieg jest połączony z suszarnią a drugi rurowy obieg jest połączony z wolną przestrzenią zbiornika wody ozonowanej, przy czym inżektor jest połączony z urządzeniem rozprowadzającym wodę ozonowaną w zbiorniku.
Rozwiązanie według wynalazku pozwala na prowadzenie ozonowania przy niewielkim zwilżeniu produktu, co przekłada się na mniejsze zużycie wody w procesie oraz krótszy czas suszenia. Ponadto ozonowanie prowadzi się dwustopniowo, co pozwala uzyskać produkt całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Proces jest łatwo skalowalny i w zależności od ilości surowca i/lub oporności skażenia, możliwe jest dostosowanie dawki ozonu oraz czas oddziaływania ozonu na produkt.
Sposób realizacji ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych według wynalazku jest objaśniony na przykładzie układu wykonania pokazanym na rysunku, na którym fig. 1, która przedstawia schemat ogólny instalacji, fig. 2 przedstawia schemat obiegu ozonu, a fig. 3 przedstawia schemat obiegu wody ozonowanej.
Proces ozonowania jest prowadzony w instalacji, która posiada zespół przygotowania wody ozonowanej, zawierający generator ozonu, zbiornik wody surowej, urządzenia mieszające oraz zbiornik wody ozonowanej. Ponadto ma reaktor z podajnikiem wyposażony w zestaw dysz rozpylających wodę ozonowaną, suszarnię wielosekcyjną, układ redystrybucji odcieku wody ozonowanej, układ redystrybucji gazowego ozonu, także środki dozowania i odbioru materiału. Instalacja jest sterowana w znany sposób, w tym częstotliwością podawania oraz odbierania surowca, i ma elektryczny napęd liniowy niepokazane na rysunku.
W procesie stosuje się wodę surową, którą w zbiorniku 1 poddaje się stabilizacji w zakresie temperatury 5°C - 18°C, najkorzystniej 14°C - 15°C, w zależności od wymagań procesowych konkretnego ziarna oraz utrzymuje właściwe pH, ponieważ środowisko alkaliczne sprzyja rozpadowi cząsteczek ozonu, np. dla temp 15°C, dla zakresu 7 < pH < 10 typowy połowiczny czas życia cząsteczki ozonu wynosi od 15 do 25 min. W tym celu zbiornik 1 posiada znane mikronowe filtry cząstek stałych oraz układy pomiarowe niepokazane na rysunku. Natomiast ozon gazowy używany w procesie jest wytwarzany na bazie tlenu gazowego, i pochodzi z układów generatora tlenu gazowego i generatora ozonu 2 o wydajności minimum 100 g O3/h. Dla połączenia wody surowej i ozonu gazowego stosuje się wysokoobrotową pompę 3 - 2900 obr/min oraz ciśnieniu do max 4 bary, np. typu DAF Nikuni, która wprowadza wodę ozonowaną do zbiornika 4 przez urządzenie 5 rozprowadzające wodę ozonowaną w zbiorniku 4, wymuszające dłuższy kontakt ozonu z wodą. W pompie 3 po połączeniu ozonu z wodą, ozon podlega atomizacji i woda zawiera pęcherzyki ozonu o wielkości 15-25 μm, (tzw. „biała woda”).
Ponadto destruktor ozonu 6 zabezpiecza otoczenie instalacji przed nadmiarowym wypływem ozonu.
PL 233 768 B1
Ozonowaniu poddaje się nasiona jadalne oraz ziarna przyprawowe w rodzaju ziaren pieprzu czarnego, białego, zielonego, tzw. czerwonego oraz innych suchych przypraw, takich jak np. ziele angielskie i gałka muszkatołowa, nasiona kawy, nasiona kakaowca, orzechy bez łusek, i podobne.
Proces ozonowania ziarna prowadzi się w dwóch etapach, z których pierwszy realizuje się w reaktorze 7 do którego wprowadza się ziarna oraz wodę ozonowaną w postaci zatomizowanych kropli. Reaktor 7 jest wyposażony w podajnik 8 wibracyjny o konstrukcji perforowanej, wykonany z sita szczelinowego, i wsparty na amortyzatorach 9. Wywołany wibracją podajnika 8 ruch ziaren powoduje ich odbijanie od podłoża i zderzanie wzajemne oraz skokowe przemieszczanie. Ponadto reaktor 7 jest wyposażony w zestaw dysz rozpylających 10 wodę ozonowaną zatomizowaną, z których rozprężona woda o średnicy pęcherzyków około 500 pm, jest rozpylana zamgławiająco nad ziarnem przez dysze o strumieniu stożkowym pustym, aż do zawilgocenia powierzchni ziaren. Ziarna w otoczce wody ozonowanej są w pełni poddane oddziaływaniu rozpuszczonego w wodzie ozonu niszczącego bakterie, wirusy, itp. Część rozpylonej wody ozonowanej wykrapla się na ściankach podajnika oraz wskutek zderzania ziaren w otoczce wody, i jako odciek jest usuwana grawitacyjnie z reaktora 7 przez szczeliny sita podajnika 8 oraz zawracana do układu redystrybucji wody ozonowanej A. W układzie po filtracji na filtrze 11 odciek wody jest zasysany przez pompę obiegową 12 i poprzez inżektor 13 kierowany do urządzenia 5 rozprowadzającego wodę ozonowaną do zbiornika 4. Dodatkowo pompa obiegowa 12 wprowadza odciek wody do układu dysz 20 w celu wchłonięcie ozonu nadmiarowego w zbiorniku 4 wody ozonowanej, gdy zaistnieje taka potrzeba. Zawilgocone ziarna przemieszcza się do suszarni 14, i w drugim etapie suszy strugą ozonu gazowego.
Ozon gazowy z generatora 2 jest wprowadzany do każdej z komór sekcji 15 suszarni 14 wielosekcyjnej pod ciśnieniem od 2 do 4 barów. Każda z minimum dziesięciu sekcji jest ograniczona z jednej strony sitem łukowym szczelinowym, z drugiej pełną ścianą. Ozon gazowy przepływający pomiędzy ziarnami zgromadzonymi na powierzchni sita łukowego powoduje wysuszenie powierzch niowe ziaren surowca, dodatkowo je dezynfekując. Suszarnia 14 obraca się w zakresie od 90° do 270°. Obrót powoduje przesypywanie się ziaren z pierwszej do kolejnej sekcji 15. Suszarnia 14 jest umieszczona na stelażu pomiędzy ułożyskowanymi uchwytami. Wysokość jednej z podpór 16 jest regulowana, co umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie czasu suszenia i opróżniania suszarni. Dodatkowo, przesypywanie się ziarenek surowca jest wspomagane przez strugę ozonu gazowego wydobywającą się spod ziaren. Na jednym końcu suszarni 14, w jego górnej części, jest zamontowane elastyczne przyłącze dozownika 17 wilgotnego ziarna. Na drugim końcu suszarni 14, na jego dolnej części, jest zamontowane identyczne przyłącze elastyczne połączone z odbiornikiem 18.
Największa ilość ozonu zostaje wprowadzona pod przegrody na końcu suszarni 14, najmniejsza na jej początku.
Po osuszeniu ziaren, ozon gazowy odprowadzany jest przez przejście grodziowe znajdujące się nad pierwszą przegrodą, a następnie wprowadzany do układu redystrybucji ozonu B1. W układzie inżektor 13 jest włączony w obiegi rurowe gazu, z których jeden rurowy obieg B1 jest połączony z suszarnią 14 a drugi rurowy obieg B2 jest połączony z wolną przestrzenią zbiornika 4 wody ozonowanej, przy czym inżektor 13 jest połączony z urządzeniem 5 rozprowadzającym wodę ozonowaną w zbiorniku 4. Wcześniej ozon jest filtrowany na filtrze mikronowym 19. W drugim rurowym obiegu B2 inżektor 13 zasysa nadmiarowy ozon gazowy z objętości ponad lustrem wody ozonowanej w zbiorniku 4.
Instalacja jest wyposażona w niepokazany na rysunku, układ zabezpieczający otoczenie przed wyziewami ozonu wskutek nieszczelności, składający się z wyciągów wentylatorowych umieszczonych nad miejscem ewentualnych wyziewów, zakończony układem lamp UV i filtrami z węgla aktywnego.
P r z y k ł a d y:
P r z y k ł a d 1
Do badań użyto ziaren pieprzu, o stwierdzonym istotnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.
Ziarna w ilości 10 kg zostały poddane zawilgoceniu wodą ozonowaną do poziomu 5 ppm przez jej rozpylanie zamgławiające przez dwie dysze o strumieniu stożkowym pustym i wydajnośc i 2 l/min, ciśnieniu 3 barów wody ozonowanej każda. Czas zraszania wynosił około 20 s, a następnie ziarna w obiegu zamkniętym zostały przeniesione do podajnika suszarni. Medium suszącym był gazowy ozon o przepływie 20 l/min. Wydajność ozonatora została ustawiona na 5.3 ppd (100 g/h). Próbki pobierano co 5 minut, a wykonane analizy po 5 i 10 minutach suszenia ziaren pieprzu wykazały obniżającą się o kilka rzędów wielkość zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Analiza próbki wykonanej po 20 minutach potwierdziła 100% redukcję skażeń mikrobiologicznych.
PL 233 768 B1
P r z y k ł a d 2
Do badań użyto 5 kg majeranku grubo mielonego (łodyga z liśćmi i kwiatem). Przeprowadzono analizy pod kątem zawartości pestycydów.
Czas zraszania ograniczono do 5 sekund, ze względu na postać produktu. Dwukrotnie zwiększono odległość dysz od produktu. Zachowano ciśnienie 3 barów.
Po tym czasie, zroszony ozonowaną wodą majeranek został przeniesiony do podajnika suszarni. Medium suszącym był ozon o przepływie 40 l/min i wydajności ozonatora 5.3 ppd (100 g/h). Próbki pobierano co 5 minut, a wykonane analizy po 5 i 10 minutach suszenia wykazały już w pierwszej analizowanej partii 98% likwidację pestycydów.
P r z y k ł a d 3
Do testu użyto 25 kg kminu rzymskiego (Kumin).
Kmin rzymski jako produkt, jest nośnikiem wielu kultur chorobotwórczych, podobnie jak pieprz.
Ziarna w ilości 25 kg zostały poddane zroszeniu wodą ozonowaną do poziomu 5 ppm przez jej rozpylanie zamgławiające przez dwie dysze o strumieniu stożkowym pustym i wydajności 2 l/min, ciśnieniu 3 barów wody ozonowanej każda. Czas zraszania wynosił od 60 s, a następnie ziarna w obiegu zamkniętym zostały przeniesione do podajnika suszarni. Medium suszącym był gazowy ozon o przepływie 50 l/min. Wydajność ozonatora została ustawiona na 5.3 ppd (100 g/h). Próbki pobierano co 5 minut, a wykonane analizy po 10 i 20 minutach suszenia kminu wykazały obniżającą się o kilka rzędów wielkość zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Analiza próbki wykonanej po 35 minutach potwierdziła 100% redukcję skażeń mikrob iologicznych.
P r z y k ł a d 4
Pestki orzechów pistacjowych jako produkt, są nośnikiem wielu kultur chorobotwórczych i pleśni.
Pestki w ilości 10 kg zostały poddane zroszeniu wodą ozonowaną do poziomu 5 ppm przez jej rozpylanie zamgławiające przez dwie dysze o strumieniu stożkowym pustym i wydajności 2 l/min, ciśnieniu 3 barów wody ozonowanej każda. Czas zraszania wynosił od 120 s do 150 s, a następnie ziarna w obiegu zamkniętym zostały przeniesione do podajnika suszarni. Medium suszącym był gazowy ozon o przepływie 50 l/min. Wydajność ozonatora została ustawiona na 5.3 ppd (100 g/h). Próbki pobierano co 5 minut, a wykonane analizy po 20 i 30 minutach suszenia pestek wykazały obniżającą się o kilka rzędów gradację aflatoksyn.
Analiza próbki wykonanej po 45 minutach potwierdziła degradację aflatoksyn z nasion o 90%.
Zastrzeżenia patentowe

Claims (8)

1. Sposób ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych, w którym poddaje się ozonowaniu wodę surową wprowadzaną następnie do procesu ozonowania ziarna w reaktorze z podajnikiem a odwodnione ziarna suszy, znamienny tym, że ozonowanie ziarna realizuje się w dwóch etapach, polegających na tym, że w etapie pierwszym zatomizowaną wodę ozonowaną rozpręża się i rozpyla zamgławiająco nad przemieszczającym się ziarnem aż do zawilgocenia powierzchni ziaren, a z reaktora (7) grawitacyjnie usuwa odciek wykraplającej się wody ozonowanej i zawraca do układu redystrybucji wody ozonowanej (A), natomiast zawilgocone ziarna przemieszcza do suszarni (14), i w drugim etapie suszy strugą ozonu gazowego.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wodę surową ozonuje się do zawartości ozonu minimum 6 ppm, przy czym temperatura wody surowej zawiera się w przedziale 5°C - 18°C.
3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że prowadzi się atomizację ozonu w wodzie w wysokoobrotowej pompie (3) przy ciśnieniu do 4 bary do uzyskania pęcherzyków ozonu o średnicy 15 μm - 25 μm.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że odciek wody ozonowanej w układzie redystrybucji wody ozonowanej (A) kieruje się do uzupełnienia zbiornika (4), przy czym okresowo jego ilość niezbędną dla związania nadmiarowego ozonu nad lustrem wody ozonowanej zbiornika (4) rozpyla przez zespół dysz (20) w tym zbiorniku (4).
5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces suszenia prowadzi się w co najmniej jednej komorowej sekcji (15) suszarni (14) wielosekcyjnej a ozon pod ciśnieniem 2-4 bary
PL 233 768 B1 wprowadza do komorowej sekcji (15) przez stanowiące część jej powierzchni sita szczelinowe łukowe.
6. Sposób według zastrz. 1 albo 5, znamienny tym, że ozon gazowy z procesu suszenia kieruje się do układu redystrybucji ozonu (B1).
7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w reaktorze (7) podajnik (8) ma konstrukcję perforowaną.
8. Instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych, posiadająca
- zespół przygotowania wody ozonowanej zawierający generator ozonu, zbiornik wody surowej, urządzenia mieszające oraz zbiornik wody ozonowanej,
- reaktor z podajnikiem,
- suszarnię wielosekcyjną,
- środki przesyłu oraz napęd, znamienna tym, że reaktor (7) jest wyposażony w zestaw dysz (10) rozpylających wodę ozonowaną zamgławiająco oraz tym, że ma układ redystrybucji wody ozonowanej (A) połączony przewodami rurowymi z reaktorem (7) oraz ze zbiornikiem (4) wody ozonowanej, w którym pompa obiegowa (12) jest połączona z urządzeniem (5) rozprowadzającym wodę ozonowaną w zbiorniku (4) oraz z układem dysz (20) w tym zbiorniku (4) oraz ma układ redystrybucji ozonu (B1, B2) z inżektorem (13) poprzez który jeden rurowy obieg (B1) jest połączony z suszarnią (14) a drugi rurowy obieg (B2) jest połączony z wolną przestrzenią zbiornika (4) wody ozonowanej, przy czym inżektor (13) jest połączony z urządzeniem (5) rozprowadzającym wodę ozonowaną w zbiorniku (4).
PL416394A 2016-03-04 2016-03-04 Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych PL233768B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL416394A PL233768B1 (pl) 2016-03-04 2016-03-04 Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL416394A PL233768B1 (pl) 2016-03-04 2016-03-04 Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL416394A1 PL416394A1 (pl) 2017-09-11
PL233768B1 true PL233768B1 (pl) 2019-11-29

Family

ID=59771958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL416394A PL233768B1 (pl) 2016-03-04 2016-03-04 Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL233768B1 (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL449507A1 (pl) * 2024-08-13 2026-02-16 Scc Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Urządzenie i sposób dezynfekcji ziarna zbóż

Also Published As

Publication number Publication date
PL416394A1 (pl) 2017-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10292402B2 (en) Method of sanitizing edible seeds, particularly mucilage producing seeds
CN101574029B (zh) 利用热水进行种子消毒的设备
CN108024525B (zh) 种子消毒方法
JP3249520B2 (ja) 特に食品業界における、原料、製品及び生産手段の処理のための方法、組成物及び装置
KR100329012B1 (ko) 곡물 자동 발아장치 및 그 장치를 이용한 발아방법
CN113100086A (zh) 一种沸石猫砂及其生产工艺
ES2715409T3 (es) Tratamiento de una suspensión líquida de gluten para reducir o eliminar aflatoxinas
JP2011167090A (ja) 茶葉搬送装置
JPH067078A (ja) スパイス及び葉状ハーブの連続式滅菌及び乾燥のための方法及び装置
JP2015516167A (ja) 低水分粒子状食品の表面低温殺菌または殺菌のための方法およびシステム
RU2640288C9 (ru) Способ комбинированного обеззараживания зерна и семян с использованием СВЧ-энергии
KR101454413B1 (ko) 커피 생두 가공방법
PL233768B1 (pl) Sposob i instalacja do ozonowania nasion jadalnych oraz ziaren przyprawowych
CN107996699A (zh) 除湿干燥的谷物处理装置
PL131494B1 (en) Method of mechanically and thermally treating liquid bodies in particular cocoa fillings and apparatus therefor
JP2009291181A (ja) 早炊き貯蔵米の製造方法及びその米粉の製造方法並びにそれらの装置
KR101795555B1 (ko) 초미세기포(나노버블)수 생성 장치를 포함하는 발아 새싹 또는 발아 새싹 차(茶) 제조장치, 및 초미세기포수를 이용한 발아 새싹 또는 발아 새싹 차의 제조방법
KR100425957B1 (ko) 오존을 이용한 곡물가공장치
KR100711543B1 (ko) 위생 고추분말의 제조설비 및 세척살균장치
Budnikov et al. The Application of Electrophysical Effects in the Processing of Agricultural Materials
EP1754413B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Sterilisieren poröser Partikel
JP3053536B2 (ja) 種子の連続殺菌方法および装置
CN101147493A (zh) 一元包装高效消毒粉及其制备方法
PL239886B1 (pl) Sposób mycia nasion i zielonych warzyw, zwłaszcza ciętej pietruszki
RU2829174C1 (ru) Способ обработки дисперсных пищевых продуктов и устройство для его осуществления