RU2145341C1 - Способ рафинации масел - Google Patents

Способ рафинации масел Download PDF

Info

Publication number
RU2145341C1
RU2145341C1 RU99115226A RU99115226A RU2145341C1 RU 2145341 C1 RU2145341 C1 RU 2145341C1 RU 99115226 A RU99115226 A RU 99115226A RU 99115226 A RU99115226 A RU 99115226A RU 2145341 C1 RU2145341 C1 RU 2145341C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
water
electrolyzate
refining
emulsion
Prior art date
Application number
RU99115226A
Other languages
English (en)
Inventor
П.В. Майстренко
Original Assignee
Стариков Валерий Венгинович
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 Стариков Валерий Венгинович filed Critical Стариков Валерий Венгинович
Priority to RU99115226A priority Critical patent/RU2145341C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145341C1 publication Critical patent/RU2145341C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Edible Oils And Fats (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к масложировой промышленности. При рафинации масел гидратацию масла проводят электролизатом воды с рН <7 путем перемешивания с образованием центробежных потоков с завихрениями внутри них. Затем осуществляют нейтрализацию электролизатом воды с рН > 7. Отделяют нейтрализованное масло. Это обеспечивает повышение эффективности очистки масел и улучшение экологической обстановки. 5 з.п.ф-лы, 5 табл.

Description

Изобретение относится к рафинации масла и может быть использовано в масложировой промышленности, а также для регенерации и очистки минеральных масел.
Известен способ рафинации масел, предусматривающий нейтрализацию жиров и масел в мыльно-щелочной среде (авт. св. СССР N 130139, C 11 B 3/06, 1959.).
Однако этот способ требует для нейтрализации стабильного по качеству сырья, а именно чтобы кислотность была до 5 мг KOH и чтобы оно не имело веществ, интенсифицирующих образование эмульсии, т.е. в нем не должно содержаться фосфоросодержащих и гидрофильных веществ.
Известен способ рафинации жиров и масел, включающий обработку жиров и масел концентрированной фосфорной кислотой для удаления фосфоросодержащих веществ в количестве 0,05-0,1% от массы жира, нейтрализацию жирных кислот водным раствором щелочи (едкого натра) и промывку нейтрализованных жиров и масел водным раствором с кислотными свойствами (раствором лимонной кислоты). (Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. ВНИИЖ, т. II, 1973, с. 68-89).
Недостатком известного способа является то, что для проведения процесса очистки масел и жиров требуется использование фосфорной кислоты и дополнительный расход избытка щелочи на нейтрализацию остатков ее в жирах и маслах после обработки, на связывание фосфатидов, обладающих кислотными свойствами, и последующее их удаление с соапстоком. При этом имеются потери нейтральных жиров в соапсток за счет омыления их щелочью. Кроме того, после отделения соапстока дважды проводимая промывка жиров большим количеством воды увеличивает потери жиров в отходы, а также для удаления из жиров остатков мыла требуется расход дорогой лимонной кислоты.
Наиболее близким к предлагаемому является способ рафинации масел, заключающийся в гидратации масла раствором электролита, отделении фосфатидной эмульсии от масла, нейтрализации, отделении нейтрализованного масла (авт.св. N 1839177, C 11 B 3/00, 1990).
Недостатком известного способа являются большие энергозатраты при рафинации, а также использование едких жидкостей, которые отрицательно влияют на экологичность процесса и качество получаемого продукта.
Техническим результатом применения данного способа является повышение эффективности рафинации масел, уменьшение энергозатрат, а также улучшение экологической обстановки на производстве и в окружающей среде за счет исключения едких жидкостей.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе рафинации масел, включающем гидратацию раствором электролита, отделение фосфатидной эмульсии от масла, нейтрализацию и отделение нейтрализованного масла, гидратацию проводят путем перемешивания с образованием центробежных потоков с завихрениями внутри них, в качестве раствора электролита используют электролизат воды с pH < 7, а нейтрализацию проводят электролизатом воды с pH > 7. Перемешивание проводят до получения эмульсии с дисперсностью частиц 0,1-1,0 мкм, а масло перед гидратацией нагревают до температуры 45-90oC. Завихрения внутри потоков имеют вид затопленных вращающихся струй. Электролизат воды используют в количестве 1-10% от объема масла. Кроме того, электролизат воды дополнительно содержит хлористый натрий и/или нитрат натрия и/или сульфат натрия при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Хлористый натрий, и/или нитрат натрия, и/или сульфат натрия - 0,7-1,0
Вода - Остальное
Для рафинации данным способом пригодно масло, полученное любым известным способом.
Способ реализуется следующим образом.
Нагретое до температуры 45-90oC масло смешивают с электролизатом воды с pH<7. Смешивание воды и масла проводят ротором со скоростью вращения 200-20000 1/мин. С помощью завихрителей в среде вода-масло создаются вращающиеся затопленные струи, которые способствуют образованию ультрадисперсной эмульсии с размером частиц 0,1-10 мкм.
В результате циркуляционного воздействия вращающихся затопленных струй в обрабатываемой смеси масло-вода происходит интенсивное ее нагревание за счет трения частиц ультрадисперcной эмульсии, многократная сепарация ультрадисперcной эмульсии в вихревых вращающихся затопленных струях, а также приобретение частицами эмульсии трибоэлектрического заряда, что приводит к процессу расслоения эмульсии на масло и коагуляты.
Вращающиеся затопленные струи (по аналогии с вибрационными затопленными струями или кавитационными струями) представляют собой вращающиеся потоки в жидкой среде, имеющие направление от центра к периферии.
Происходящие при этом физико-химические процессы приводят к выделению фосфатидов, фосфатидопротеидов и других гидрофильных примесей, а также белков, слизистых веществ и других примесей с образованием хлопьев осадка, которые легко отделяются от масла. Вторичное воздействие на масло электролизатом воды, имеющим pH>7, вызывает связывание свободных жирных кислот, снижает кислотное число масла, способствует коагуляции оставшихся примесей в масле с образованием плотных хлопьев осадка, который легко удаляется из масла любым гравитационным способом. Использование в качестве рабочих растворов активированных растворов солей приводит, кроме химического воздействия на комплексные вещества масла, к более быстрому осаждению хлопьев осадка за счет увеличения объемной массы коагулянта осадка по отношению к маслу.
После 20-60 сек интенсивного воздействия получают очищенное масло с плотными хлопьями осадка-коагулянта, состоящего из фосфатидов, белков, свободных жирных кислот и других примесей.
Электролизат воды получают в блоке подготовки воды - активаторе, имеющем анодную и катодную ячейки и биополярную мембрану, состоящую из анодной и катодной сторон. Под действием электрического тока в активаторе происходит образование электролизатов воды: а) с избытком протонов H+ и pH<7; б) с избытком гидроксил-ионов OH- и pH>7. Применение биополярной мембраны ускоряет процесс электролиза и увеличивает концентрацию ионов H+ и OH-.
Далее масло поступает в термостат-реактор для экспозиции. Очищенное масло с хлопьями осадка направляется в гравитационный отстойник, где отделяется от осадка. После отстоя масло направляется в теплообменный аппарат, где оно сушится и деаэрируется в вакууме при давлении 40-50 кПа. В процессе очищения описанным способом масло не содержит мыла - трудноудаляемого технологического вещества, получаемого при рафинации известными способами.
Указанная концентрация солей 0,1 - 1% и объем электролизата, составляющий 1-10% от объема масла, подобраны эмпирическим путем. При концентрации солей менее 0,1% уменьшается степень очистки масла, при концентрации 10% образуется мыло, которое требует дополнительной очистки масла.
Пример 1.
Масло нагревали до температуры 80oC, последовательно смешивали ротором со скоростью вращения 5000 1/мин с электролизатом воды с pH<7 (I стадия), а затем с электролизатом воды pH>7 (II стадия) в соотношении масло-электролизат 95: 5 с добавлением 5 г/л сернокислого натрия (Na2SO4), отстаивали, деаэрировали при разряжении 40 кПа. Полученное масло имело показатели, приведенные в табл. 1.
Пример 2.
Масло нагревали до температуры 90oC, последовательно смешивали ротором со скоростью вращения 10000 1/мин с электролизатом воды с pH<7 (I стадия), а затем с электролизатом воды с pH>7 (II стадия) в соотношении масло-электролизат 100: 1 с добавлением 7 г/л азотнокислого натрия (NaNO3), отстаивали, деаэрировали при разряжении 40 кПа. Полученное масло имело показатели, приведенные в табл. 2.
Пример 3.
Масло нагревали до температуры 75oC, последовательно смешивали ротором со скоростью вращения 3000 1/мин с электролизатом воды с pH<7 (I стадия), а затем с электролизатом воды pH>7 (II стадия) в соотношении масло-электролизат 93:7 с добавлением 5 г/л хлористого натрия (NaCl) отстаивали, деаэрировали при разряжении 45 кПа. Полученное масло имело показатели, приведенные в табл. 3.
Пример 4.
Масло нагревали до температуры 75oC, последовательно смешивали ротором со скоростью вращения 20000 1/мин с электролизатом воды с pH<7 (I стадия), а затем с электролизатом воды pH>7 (II стадия) в соотношении масло-электролизат 90:10 отстаивали, деаэрировали при разряжении 40 кПа. Полученное масло имело показатели, приведенные в табл. 4.
Пример 5.
Масло нагревали до температуры 70oC, последовательно смешивали ротором со скоростью вращения 10000 1/мин с электролизатом воды с pH<7, (I стадия), а затем с электролизатом воды с pH>7 (II стадия) в соотношении масло-электролизат 95: 5 с добавлением 5 г/л хлористого натрия (NaCl) отстаивали, деаэрировали при разряжении 40 кЛа. Полученное масло имело показатели, показанные в табл. 5.
Применение данного способа позволяет повысить эффективность рафинации масел, уменьшить энергозатраты, а также улучшить экологическую обстановки на производстве и в окружающей среде за счет исключения едких жидкостей.

Claims (6)

1. Способ рафинации масел, включающий гидратацию раствором электролита, отделение фосфатидной эмульсии от масла, нейтрализацию и отделение нейтрализованного масла, отличающийся тем, что гидратацию проводят путем перемешивания с образованием центробежных потоков с завихрениями внутри них, в качестве раствора электролита используют электролизат воды с pH < 7, а нейтрализацию проводят электролизатом воды с pH > 7.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемешивание проводят до получения эмульсии с дисперсностью частиц 0,1 - 1,0 мкм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что масло перед гидратацией нагревают до температуры 45 - 90oС.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что завихрения внутри потоков имеют вид затопленных вращающихся струй.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что электролизат воды используют в количестве 1 - 10% от объема масла.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что активированная вода дополнительно содержит хлористый натрий, и/или нитрат натрия, и/или сульфат натрия при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Хлористый натрий, и/или нитрат натрия, и/или сульфат натрия - 0,7 - 1,0
Вода - Остальное
RU99115226A 1999-07-20 1999-07-20 Способ рафинации масел RU2145341C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115226A RU2145341C1 (ru) 1999-07-20 1999-07-20 Способ рафинации масел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115226A RU2145341C1 (ru) 1999-07-20 1999-07-20 Способ рафинации масел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2145341C1 true RU2145341C1 (ru) 2000-02-10

Family

ID=20222619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115226A RU2145341C1 (ru) 1999-07-20 1999-07-20 Способ рафинации масел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145341C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523079C1 (ru) * 2012-12-25 2014-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Южный полюс" Способ переработки гидрофуза
RU2524541C1 (ru) * 2013-03-26 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ переработки сильнокислого гидрофуза
RU2525269C2 (ru) * 2012-05-25 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ рафинации растительного масла (варианты)
RU2528028C1 (ru) * 2013-03-26 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ переработки слабокислого гидрофуза
RU2528040C1 (ru) * 2013-03-29 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ обработки сильнокислого гидрофуза

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. - Л.: ВНИИЖ, т.II, 1973, с.68-89. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525269C2 (ru) * 2012-05-25 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ рафинации растительного масла (варианты)
RU2523079C1 (ru) * 2012-12-25 2014-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Южный полюс" Способ переработки гидрофуза
RU2524541C1 (ru) * 2013-03-26 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ переработки сильнокислого гидрофуза
RU2528028C1 (ru) * 2013-03-26 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ переработки слабокислого гидрофуза
RU2528040C1 (ru) * 2013-03-29 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ обработки сильнокислого гидрофуза

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105174489B (zh) 一种油脂类污水处理剂
CN105731707A (zh) 一种含油含盐废水的mvr处理装置及其处理方法
CN104098205A (zh) 不锈钢酸洗线乳化液处理系统及处理方法
RU2145341C1 (ru) Способ рафинации масел
Van Le et al. Separation of oil-in-water emulsions by microbubble treatment and the effect of adding coagulant or cationic surfactant on removal efficiency
JP2007111627A (ja) 廃水処理方法及び廃水処理システム
CN109019977A (zh) 一种印染行业碱减量废水预处理工艺
US1553141A (en) Oil purification
JPH0252091A (ja) 分散水溶液処理剤
CN106517473B (zh) 一种乳化废碱液处理剂及其制备方法和使用方法
US10662394B2 (en) Aqueous extraction process for the recovery of mucilage and demulsification
RU2525269C2 (ru) Способ рафинации растительного масла (варианты)
CN209292124U (zh) 切削液处理系统
RU2531910C2 (ru) Способ рафинации растительного масла
JP6118077B2 (ja) 炭化水素生産能を有する微細藻類の回収方法
RU2800459C1 (ru) Способ очистки сырого сульфатного мыла
CN116395813A (zh) 一种提取油脂精炼洗涤水中皂脚的方法及其应用
RU2173334C1 (ru) Способ очистки жиросодержащих субстанций от примесей и устройство для его реализации
RU2661584C1 (ru) Способ получения гибридного алюмокремниевого реагента для очистки природных и промышленных сточных вод и способ очистки природных и промышленных сточных вод этим реагентом
SU992564A1 (ru) Способ рафинации растительных масел
RU2807643C1 (ru) Способ обескремнивания воды на этапе ее предварительной очистки в осветлителе
JP3267948B2 (ja) 油分含有廃液の処理方法
RU2117694C1 (ru) Способ рафинации растительных масел
RU2258675C1 (ru) Способ разложения отработанных эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей
JPH0722650B2 (ja) 非イオン性界面活性剤を含む乳化油排水の油水分離方法