RU2102860C1 - Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции - Google Patents

Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции Download PDF

Info

Publication number
RU2102860C1
RU2102860C1 RU95111098A RU95111098A RU2102860C1 RU 2102860 C1 RU2102860 C1 RU 2102860C1 RU 95111098 A RU95111098 A RU 95111098A RU 95111098 A RU95111098 A RU 95111098A RU 2102860 C1 RU2102860 C1 RU 2102860C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
concentration
oxygen
pressure
mixture
Prior art date
Application number
RU95111098A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95111098A (ru
Inventor
С.Ф. Богданов
Е.П. Поляков
В.Т. Копанев
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тульский левша"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тульский левша" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Тульский левша"
Priority to RU95111098A priority Critical patent/RU2102860C1/ru
Publication of RU95111098A publication Critical patent/RU95111098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102860C1 publication Critical patent/RU2102860C1/ru

Links

Landscapes

  • Storage Of Fruits Or Vegetables (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области хранения сельскохозяйственной продукции и других биологических объектов (БО) растительного и животного происхождения в газовой среде и может быть использовано, в частности, при контейнерном хранении фруктов, например яблок, груш, слив. Сущность изобретения: вначале контейнер с плодоовощной продукцией (ПОП) продувают до полного вытеснения из него воздуха азотно-кислородной смесью с концентрацией кислорода не выше максимально допустимой для нормальных газовых смесей (не более 13%), затем перекрывают контейнер и в процессе хранения осуществляют контроль с помощью датчика за содержанием O2 в контейнере, а при его концентрации, близкой к минимально допустимой для нормальной газовой смеси (порядка 3%), производят откачку газовой смеси из контейнера до определенного давления в нем, а затем, за счет разницы давления, в контейнер подают воздух из окружающей среды до достижения в нем давления, равного давлению окружающей среды (Pк = Pн), снижая при этом концентрацию CO2 и увеличивая концентрацию O2 до требуемой, после чего регулирование состава газовой смеси производят аналогично, исключая операцию продувки азото-кислородной смесью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к хранению сельскохозяйственной продукции и других биологических объектов растительного и животного происхождения в регулируемой газовой среде и может быть использовано, в частности, при контейнерном хранении фруктов, например яблок, груш, слив.
При определении уровня техники использовались общедоступные сведения, представленные в следующих источниках информации:
опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на изобретения;
советские и зарубежные издания, имеющиеся в библиотеке;
депонированные рукописи статей, обзоров, монографий, отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская, технологическая, нормативно-техническая и проектная документация, находящаяся в органах научно-технической информации;
материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на правах рукописи;
принятые на конкурс работы и экспонаты, помешенные на выставках;
сообщения, переданные посредством радио, телевидения, кино и т.п.;
сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования.
Известен способ регулирования газового состава в плодоовощехранилище, заключающийся в том, что из хранилища удаляют содержащийся в воздухе излишний CO2 пропусканием через адсорбент, причем в качестве адсорбента берут аморфный основной карбонат трехвалентного железа в виде гранул (авт. св. N 488546, кл. A 01 F 5/00, 1975 г.).
Недостатком этого способа является невозможность его применения в малогабаритных герметичных контейнерах, а также большой расход энергии.
Известен способ хранения биологических объектов (БО) в регулируемой газовой среде (РГС), принятый за прототип (описание изобретения к патенту N 2007902 с приоритетом от 16.01.92. по кл. A 01 F 25/00). Сущность изобретения: способ предусматривает перед загрузкой каждого вида БО выбирать и устанавливать на ЭВМ конкретный алгоритм состава газовой среды (N2; O2; CO2), а после его загрузки газовую среду заданного состава подавать в контейнер дискретно через промежуток времени, определенный по алгоритму частоты продувок контейнера газовой смесью в зависимости от интенсивности дыхания БО в течение всего периода его хранения, например, из определенного газового баллона.
Основной недостаток способа - это необходимость постоянного создания газовой среды специального состава и большой расход ее, вытекающий из необходимости вытеснения из контейнера через определенный период времени как негодной.
А период обязательной смены этой газовой среды в контейнере, определяемый видом и сортом плодоовощной продукции, герметичностью контейнера и температурой хранения может меняться от 3 до 30 дн.
Цель предлагаемого изобретения - создание малозатратной технологии получения и поддержания нормальной газовой среды в контейнерах с хранимой плодоовощной продукцией.
Это достигается за счет того, что в способе регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции (ПОП), основанном на удалении из контейнера содержащегося там углекислого газа, вначале контейнер с ПОП продувают до полного вытеснения из него воздуха азотно-кислородной смесью с концентрацией кислорода не выше максимально допустимой для нормальных газовых смесей (не более 13%), затем перекрывают контейнер и в процессе хранения ПОП осуществляют контроль с помощью датчика за содержанием O2 в контейнере, а при его концентрации, близкой к минимально допустимой для нормальной газовой смеси (порядка 3%), производят откачку газовой среды из контейнера до давления в нем, определяемого из выражения:
Figure 00000002

где Pн - давление окружающей среды;
Figure 00000003
- концентрация кислорода в воздухе;
Figure 00000004
- концентрация кислорода в контейнере перед перезарядкой;
Figure 00000005
- требуемая концентрация кислорода в контейнере после перезарядки;
а затем за счет разницы давления в контейнер подают воздух из окружающей среды до достижения в нем давления, равного давлению окружающей среды (Pк = Pн), снижая при этом концентрацию CO2 и увеличивая концентрацию кислорода до требуемой его концентрации в контейнере перед перезарядкой, после чего регулирование состава газовой смеси производят аналогично, исключая операцию продувки азотно-кислородно смесью.
Сопоставительный анализ показывает, что предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что вначале контейнер загруженный ПОП продувают до полного вытеснения из него воздуха азотно-кислородной смесью с концентрацией кислорода не выше максимально допустимой для нормальных газовых смесей, т.е. не более 13%, затем перекрывают контейнер и в процессе хранения ПОП осуществляют контроль с помощью датчика за содержанием O2 в контейнере, а при его концентрации, близкой к минимально допустимой для нормальной газовой смеси, т. е. порядка 3%, производят откачку газовой смеси из контейнера до давления в нем, определяемого из выражения:
Figure 00000006

а затем, за счет разницы давления в контейнер подают воздух из окружающей среды до достижения в нем давления, равного давлению окружающей среды (Pк = Pн), снижая при этом концентрацию CO2 и увеличивая концентрацию O2 до требуемой ее концентрации в контейнере после перезарядки
Figure 00000007
, после чего регулирование состава газовой смеси производят аналогично, исключая операцию продувки азотно-кислородной смесью. Поэтому данное техническое решение отвечает критерию "новизна".
Для определения соответствия предлагаемого изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен анализ признаков выявленных аналогов, заключающихся в том, что из хранилища удаляют содержащийся в воздухе излишний CO2 пропусканием через адсорбент, причем в качестве адсорбента берут аморфный основной карбонат трехвалентного железа в виде гранул. Учитывая, что предлагаемое техническое решение обладает новой совокупностью признаков, которые для специалистов явным образом не следуют из существующего уровня техники, оно соответствует критерию "изобретательский уровень".
Предлагаемое изобретение является промышленно применимым, так как оно очень удобно для использования в современных условиях как в любом промышленном городе, так и непосредственно в сельском хозяйстве страны и фермерских хозяйствах, и садоводческих товариществах.
Итак, способ осуществляется следующим образом.
Для регулирования газовой среды при хранении ПОП используют установку, схема которой показана на чертеже. Установка включает контейнер 1 с герметичной крышкой 2, в котором размещают ПОП 3, вакуум-насос 4, дифференциальный манометр 5, баллон 6 с азотом, газовый эжектор 7, датчик 8 контроля концентрации кислорода в газовой смеси контейнера. Контейнер через свои вентили (В) связан в верхней части через крышку 2 и вентиль В4 с вакуумнонасосом 4, через вентиль В8 - с датчиком 8, через вентиль В5 - с дифференциальным манометром 5, а в нижней части через вентиль В7 с газовым эжектором 7, соединенным с баллоном 6 с азотом, имеющим свой вентиль В6.
После заправки определенным плодоовощным продуктом очередного контейнера 1 его закрывают с помощью герметичной крышки 2, настраивают газовый эжектор 7 на получение азотно-кислородной смеси с концентрацией O2 не выше максимально допустимой для нормальных газовых смесей, т.е. не более 13%, а азота = 87%, открывают вентили В4, В8, В5 и В7. Затем открывают баллон 6 через вентиль В6 с азотом и продувают контейнер 1 азотно-кислородной смесью до полного вытеснения из него воздуха, контролируя при этом состав газовой среды с помощью датчика 8. После полного вытеснения воздуха из контейнера 1 закрывают вентили В4, В8, В7 и В6, отсоединяют датчики 8 и газовый эжектор 7 от контейнера и устанавливают его в хранилище. Затем идет процесс естественного формирования газовой среды в контейнере в результате дыхания плодов и выделения CO2.
В процессе хранения ПОП в контейнере периодически производят контроль с помощью датчика 8 за содержанием кислорода, а при его концентрации, близкой к минимально допустимой для нормальной газовой среды, т.е. порядка 3%, а концентрации CO2 равной 10%, производят откачку газовой среды из контейнера, для чего с помощью вентилей В4 и В5 присоединяют к контейнеру вакуум-насос 4 и дифференциальный манометр 5. Откачку газовой среды производят до давления, определяемого из выражения:
Figure 00000008

по которому давление газовой среды в контейнере Pк станет равным меньше Pн на заданную величину.
Эта величина давления в контейнере контролируется с помощью дифференциального манометра 5. Закончив откачку газовой среды, закрывают вентиль В4 и отсоединяют вакуум-насос 4 от контейнера.
Далее за счет разницы давлений в контейнер через вентиль В4 подают воздух из окружающей среды до достижения в нем давления, равного Pн - давлению окружающей среды. При этом концентрация CO2 снижается до 5%, а концентрация O2 увеличивается до 12%. Снова закрываются вентили В4, В8, В5, отсоединяют датчик 8, дифференциальный манометр 5, и контейнер с ПОП снова готов для дальнейшего хранения. Снова идет процесс естественного формирования газовой среды в контейнере до того момента, когда концентрация CO2 достигает 10%.
Дальнейшие операции по откачке газовой среды из контейнера вакуум-насосом, выравнивающие давление в нем путем подачи воздуха из окружающей среды могут быть многократно повторены в зависимости от потребного времени хранения ПОП.
Таким образом, предложенный способ создания и поддержания нормальной газовой среды позволяет свести заправку контейнера азотно-кислородной смесью лишь единожды при закладке ПОП на хранение. В дальнейшем требуется периодическая откачка газовой среды и последующая подача воздуха в контейнер из окружающей среды, что позволяет снизить расход азота в несколько раз.
Как показали практические исследования, при абсолютно герметичном контейнере в процессе естественного формирования нормальной газовой среды имеет место монотонное снижение концентрации кислорода и углекислого газа. Период, в течение которого концентрация кислорода и углекислого газа не выходит за допустимые пределы, исчисляется: для яблок и груш ≈28 суток, для сливы и вишни ≈20 суток, для земляники ≈12 суток.
Вся технологическая цепь легко обслуживается одним оператором общего профиля подготовки и вместе с тем четко поддается автоматизации.
Реализация предложенного способа намечается в Тульском регионе при хранении ПОП и отрабатывалась в одной из тем, проводимых организацией в расчетах ОКР по охране окружающей среды. По результатам отработки принято решение об изготовлении серии контейнеров различной вместимости и рекомендации по перспективному их использованию для хранения различных ПОП в различных регионах страны.
Учитывая перспективность предложенного способа, организация решила патентовать его в ряде зарубежных стран.

Claims (1)

  1. Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции, основанный на удалении из контейнера содержащегося там углекислого газа, отличающийся тем, что вначале контейнер с плодоовощной продукцией продувают до полного вытеснения из него воздуха азотно-кислородной смесью с концентрацией кислорода не выше 13% затем перекрывают контейнер и в процессе хранения плодоовощной продукции осуществляют контроль с помощью датчика содержания кислорода в контейнере, а при его концентрации меньше 3% производят откачку газовой смеси из контейнера до давления в нем, определяемого из выражения
    Figure 00000009

    где Pн давление окружающей среды;
    Figure 00000010
    концентрация кислорода в воздухе;
    Figure 00000011
    концентрация кислорода в контейнере перед перезарядкой;
    Figure 00000012
    требуемая концентрация кислорода в контейнере после перезарядки,
    а затем за счет разницы давления в контейнер подают воздух из окружающей среды до достижения в нем давления, равного давлению окружающей среды, снижая при этом концентрацию углекислого газа и увеличивая концентрацию кислорода до требуемой концентрации его в контейнере после перезарядки, после чего регулирование состава газовой смеси производят аналогично, исключая операции продувки азотно-кислородной смесью.
RU95111098A 1995-06-28 1995-06-28 Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции RU2102860C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111098A RU2102860C1 (ru) 1995-06-28 1995-06-28 Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111098A RU2102860C1 (ru) 1995-06-28 1995-06-28 Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95111098A RU95111098A (ru) 1997-06-20
RU2102860C1 true RU2102860C1 (ru) 1998-01-27

Family

ID=20169500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95111098A RU2102860C1 (ru) 1995-06-28 1995-06-28 Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102860C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1324968C (zh) * 2005-12-15 2007-07-11 浙江省农业科学院 梨贮藏保鲜方法
RU2465513C1 (ru) * 2011-04-21 2012-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для принудительного газообмена в герметичном контейнере
RU2490690C1 (ru) * 2012-08-21 2013-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ регулирования и контроля влажности в герметизированных контейнерах для хранения гигроскопичных материалов
RU2530448C1 (ru) * 2013-05-31 2014-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючие газообразные вещества
CN105103822A (zh) * 2015-09-12 2015-12-02 常州市好利莱光电科技有限公司 一种防潮粮仓
RU2626155C2 (ru) * 2012-02-24 2017-07-21 Ван Амеронген Контроллед Атмосфере Технологи Б.В. Способ и оборудование для контролирования атмосферы в помещении, заполненном продукцией сельского хозяйства или садоводства
RU2714234C2 (ru) * 2018-07-30 2020-02-13 Сергей Юрьевич Гузун Устройство для создания и регулирования газовой среды в хранилищах плодоовощной продукции

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1324968C (zh) * 2005-12-15 2007-07-11 浙江省农业科学院 梨贮藏保鲜方法
RU2465513C1 (ru) * 2011-04-21 2012-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для принудительного газообмена в герметичном контейнере
RU2626155C2 (ru) * 2012-02-24 2017-07-21 Ван Амеронген Контроллед Атмосфере Технологи Б.В. Способ и оборудование для контролирования атмосферы в помещении, заполненном продукцией сельского хозяйства или садоводства
RU2490690C1 (ru) * 2012-08-21 2013-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ регулирования и контроля влажности в герметизированных контейнерах для хранения гигроскопичных материалов
RU2530448C1 (ru) * 2013-05-31 2014-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючие газообразные вещества
CN105103822A (zh) * 2015-09-12 2015-12-02 常州市好利莱光电科技有限公司 一种防潮粮仓
RU2714234C2 (ru) * 2018-07-30 2020-02-13 Сергей Юрьевич Гузун Устройство для создания и регулирования газовой среды в хранилищах плодоовощной продукции

Also Published As

Publication number Publication date
RU95111098A (ru) 1997-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5649995A (en) Nitrogen generation control systems and methods for controlling oxygen content in containers for perishable goods
RU2102860C1 (ru) Способ регулирования газовой среды при хранении плодоовощной продукции
AU2018233477B2 (en) Ripening chamber and method for ripening fruit
EP2918179B1 (en) Control apparatus for controlled atmosphere cells for storing perishable items
US3360380A (en) Method of storing banas
DK0703727T3 (da) Fremgangsmåde til forsendelse og modning af frugt og grøntsager under anvendelse af et containersystem med reguleret atmosf
US5093080A (en) Conservation process for agricultural products
Gong et al. Predicting steady-state oxygen concentrations in modified-atmosphere packages of tomatoes
CN102114950A (zh) 控制容器内气体成分的装置
Charles et al. Modeling of active modified atmosphere packaging of endives exposed to several postharvest temperatures
AU2014219516B2 (en) Method and system for packaging respiring produce
WO2008002195A2 (fr) Procédé de stockage de produits agricoles
US20080050481A1 (en) Controlled Atmosphere
AU2012250500A1 (en) Apparatus and methods for controlling atmospheric gas composition within a container
CN102771548B (zh) 一种抑制五九香梨果实褐变的方法
KR20070097476A (ko) 바나나 숙성의 조절
US20220153460A1 (en) Method and apparatus for packaging respiring produce
RU2007902C1 (ru) Способ хранения биологических объектов в регулируемой газовой среде
CN112268408B (zh) 智能保鲜仓管控方法、系统、装置及计算存储介质
RU2444175C1 (ru) Способ хранения картофеля в регулируемой газовой среде и устройство для его осуществления
US20210076693A1 (en) Transport container with gas selective membrane exhaust
RU2094976C1 (ru) Способ контейнерного хранения биологических объектов в регулируемой газовой среде
GB0407715D0 (en) Apparatus and method for controlling sprout growth in a crop
RU1396U1 (ru) Устройство для хранения биологических объектов в регулируемой газовой среде
US5616360A (en) Method for processing fresh melons