RU2508692C1 - Способ производства хлопьев из зерна вигны - Google Patents

Способ производства хлопьев из зерна вигны Download PDF

Info

Publication number
RU2508692C1
RU2508692C1 RU2012149378/13A RU2012149378A RU2508692C1 RU 2508692 C1 RU2508692 C1 RU 2508692C1 RU 2012149378/13 A RU2012149378/13 A RU 2012149378/13A RU 2012149378 A RU2012149378 A RU 2012149378A RU 2508692 C1 RU2508692 C1 RU 2508692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
grains
flakes
moisture content
temperature
Prior art date
Application number
RU2012149378/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Гунькин
Георгий Михайлович Суслянок
Original Assignee
Владимир Александрович Гунькин
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 Владимир Александрович Гунькин filed Critical Владимир Александрович Гунькин
Priority to RU2012149378/13A priority Critical patent/RU2508692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508692C1 publication Critical patent/RU2508692C1/ru

Links

Landscapes

  • Grain Derivatives (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мукомольно-крупяной промышленности. Способ производства хлопьев из зерна вигны включает очистку зерна от примесей, замачивание зерна в воде при температуре 18-20°C в течение 33 часов до достижения зерном влажности 40-42% и сушку зерна ИК-лучами при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 12-14 кВт/м2 в течение 2,5-2,7 мин до влажности 30-32%. После чего зерно обрабатывают ИК-лучами при той же длине волны и плотности лучистого потока 18-20 кВт/м2 в течение 100-110 с до достижения им температуры 160-170°C. Затем зерно плющат в хлопья толщиной 0,6-0,7 мм. Полученный готовый к употреблению продукт имеет больший выход, обладает высокой пищевой и биологической ценностью, лучше усваивается организмом человека. 5 пр.

Description

Изобретение относится к мукомольно-крупяной промышленности и, в частности, предназначено для производства крупяного продукта из зерна вигны в виде хлопьев.
Известен способ производства продукта, готового к употреблению, предусматривающий очистку исходного сырья от примесей и пыли, калибровку зерна до одинаковых размеров, обработку острым паром с давлением от 1,5 до 4,0 кг/см2 и температурой от 100 до 300°C и расплющивание в валковой дробилке с образованием хлопьев, которые высушивают до влажности 10%. Очистку проводят путем обрушивания или полирования зерна, воздушной аспирации и промывания водой при температуре окружающей среды [1].
Недостатком известного способа является невысокий выход продукта и его низкое качество.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому эффекту является способ производства продукта, готового к употреблению, предусматривающий очистку зерна от примесей, обработку его ИК-лучами в течение 20-30 с до влажности 6-8%, не допускающую подсушивания и поджаривания зерен, и непосредственно после ИК-обработки плющение его в хлопья толщиной 1,0-1,2 мм [2].
Недостатком данного способа является низкий выход и невысокое качество готового продукта, что обусловлено ИК-обработкой зерна вигны в сухом состоянии, в результате чего происходит недостаточная деструкция крахмала при обработке ИК-лучами и при плющении, а также образуется большое количество крошки. Кроме этого, получаемый готовый продукт обладает пониженной биологической ценностью, так как данный способ обработки не приводит к снижению активности ингибиторов трипсина зерна вигны, являющихся серьезным антипитательным фактором.
Задачей изобретения является увеличение выхода, улучшение качества и повышение биологической ценности готового продукта.
Поставленная задача достигается тем, что при производстве продукта, готового к употреблению, включающем очистку зерна вигны от примесей, замачивание зерна, сушку ИК-лучами, обработку ИК-лучами с последующим плющением в хлопья, отличием является то, что сушка зерна ИК-лучами производится при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 12-14 кВт/м2 в течение 2,5-2,7 мин до влажности 30-32%, обработка зерна ИК-лучами осуществляется при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 18-20 кВт/м2 в течение 100-110 с до достижения зерном температуры 160-170°C с последующим плющением в горячем состоянии в хлопья толщиной 0,6-0,7 мм. Сушке зерна предшествует замачивание в воде при температуре 18-20°C в течение 33 часов до конечной влажности 40-42%.
Технический результат состоит в получении продукта, готового к употреблению, с большим выходом, обладающего высокой пищевой и биологической ценностью; полученный продукт имеет улучшенное качество и лучше усваивается организмом человека.
Замачивание зерна в воде осуществляется воздушно-водяным способом, включающим в себя смену воды, промывку зерна, аэрирование воздухом, подавление микрофлоры путем добавления хлорной извести. Замачивание в воде необходимо как для протекания в дальнейшем при ИК-обработке деструктивных процессов (клейстеризации и декстринизации крахмала) в зерне, так и для инактивации ингибиторов трипсина. При замачивании зерно наклевывается и происходит глубокая перестройка всего ферментного комплекса, сопровождающаяся полной инактивацией ингибиторов протеиназ. Кроме того, влажное зерно становится более пластичным.
Выбор температуры замачивания 18-20°C обусловлен хорошим впитыванием воды зерном при данной температуре. При температуре менее 18°C зерно дольше впитывает воду. При температуре более 20°C требуются дополнительные затраты на подогрев воды и очень сильно развивается микрофлора на зерне.
Замачивание в течение 33 часов обеспечивает достижение зерном влажности 40-42%, а также инактивацию ингибиторов трипсина. При замачивании зерна менее 33 часов оно не достигает необходимой влажности 40%, ингибиторы трипсина частично сохраняют свою активность. При замачивании зерна более 33 часов оно переувлажняется до более чем 42%-ной влажности и может начать прорастать.
Сушка зерна после замачивания необходима для предотвращения слеживания зерна с высокой влажностью, а также для более равномерного размещения увлажненного зерна на ленте транспортера перед интенсивным ИК-нагревом, что в свою очередь предотвращает появление обгоревших зерен вигны.
Сушка зерна осуществляется ИК-лучами. При медленном ИК-нагреве зерна происходит его постепенная сушка. Влага, содержащаяся в зерне, удаляется из него, не нарушая структуры зерна. Скорость нагрева зависит от плотности падающего потока ИК-излучения; чем больше плотность падающего потока, тем выше скорость нагрева зерна.
Сушка зерна вигны происходит при длине волны ИК-лучей 0,9-1,1 мкм и плотности падающего потока 12-14 кВт/м2 в течение 2,5-2,7 мин. В результате влажность зерна уменьшается до 30-32%. Зерно нагревается до температуры 45-50°C.
При ИК-излучении с длиной волны менее 0,9 мкм и плотности лучистого потока менее 12 кВт/м2 происходит очень слабый нагрев зерна, что существенно удлиняет процесс сушки во времени. При ИК-облучении с длиной волны более 1,1 мкм и плотности лучистого потока более 14 кВт/м2 начинаются процессы структурного изменения зерна, а также происходит обугливание отдельных зерен.
Время обработки 2,5-2,7 мин обусловлено необходимостью испарения воды из зерна и его нагрева до температуры сушки 45-50°C. При обработке в течение менее 2,5 мин сушки зерна не происходит, а при обработке в течение более 2,7 мин зерно начинает перегреваться и чрезмерно поджариваться.
При температуре сушки зерна более 50°C происходит нецелесообразное увеличение энергозатрат, начинается процесс поджаривания отдельных зерен. При температуре менее 45°C сушка зерна протекает очень медленно.
Конечная влажность после сушки 30-32% обеспечивает то количество воды в зерне, которое необходимо для участия в процессе вспучивания, а также для разрушения структуры зерна вигны (декстринизации и клейстеризации крахмала) при дальнейшей ИК-обработке и плющении. Если конечная влажность составляет менее 30%, то деструктивные процессы в зерне протекают менее интенсивно и качество готового продукта получается невысоким. При влажности более 32% зерно слеживается и может прорасти, кроме того значительно возрастают энергозатраты, связанные с ИК-обработкой и плющением в хлопья.
Использование для тепловой обработки зерна коротковолнового диапазона ИК-излучения 0,9-1,1 мкм соответствует максимальному поглощению энергии молекулами воды и гидроксильной группой -OH, использование плотности лучистого потока 18-20 кВт/м2 позволяет прогреть зерно одновременно по всему объему. Вследствие этого интенсивно прогревается находящаяся в зерне влага, что приводит к увеличению внутреннего давления паровоздушной среды в зерне и «вспучиванию» последнего.
При ИК-излучении с длиной волны менее 0,9 мкм и плотности лучистого потока менее 18 кВт/м2 происходит значительное разрушение ферментов и витаминов, что снижает питательную ценность продукта. При использовании лучистого потока с длиной волны более 1,1 мкм и плотности лучистого потока более 20 кВт/м2 большая часть лучистого потока поглощается поверхностными слоями зерна, что приводит к их значительному перегреву и, как следствие, к обугливанию.
Нагрев зерна до температуры 160-170°C необходим для испарения части связанной влаги и вызывает соответствующие разрушения структуры зерна и крахмальных гранул, сопровождающиеся деструкцией крахмала до 13,5-15,5% с образованием легкоусвояемых продуктов - декстринов, денатурацией белков до 31-33% к их исходному количеству (белки зерна вигны становятся легкоусвояемыми), увеличением содержания водорастворимых веществ до 18-20%. При этом влажность зерна снижается до 12-13%. Зерно приобретает пористую структуру.
При обработке зерна до температуры менее 160°C происходит недостаточная декстринизация крахмала, незначительно увеличивается количество водорастворимых веществ, следовательно продукт имеет низкое качество. При обработке ИК-лучами зерна до температуры более 170°C происходит его обгорание.
Время обработки 100-110 с обусловлено необходимостью нагрева зерна до заданной температуры. При обработке зерна в течение менее 100 с в нем не происходит необходимых биохимических изменений. При обработке зерна в течение более 110 с происходит его обгорание.
Зерно плющат в горячем состоянии с температурой 150-160°C, снижение которой после ИК-обработки обусловлено свободной конвекцией воздуха.
Плющение зерна при температуре 150-160°C и влажности 12-13% обусловлено наличием в нем клейстеризованного крахмала, имеющего характер геля. Зерно при этом пластично, гранулы крахмала связаны молекулярными нитями, что сообщает гелю определенную прочность, которая возрастает при охлаждении зерна после плющения.
При температуре зерна менее 150°C и влажности менее 12% оно не обладает достаточной пластичностью и, как следствие этого, образуется много крошки при плющении, в результате чего снижается выход готового продукта.
При плющении зерна с влажностью более 13% готовый продукт (хлопья) не стоек при хранении и требует дополнительного подсушивания. При температуре более 160°C интенсифицируется процесс испарения влаги из зерна, что приводит к возрастанию его хрупкости при плющении.
При толщине хлопьев 0,6-0,7 мм выход готового продукта составляет 96-98% с высокими качественными показателями хлопьев.
При плющении зерна в хлопья толщиной менее 0,6 мм образуется много крошки, что снижает выход готового продукта. При плющении зерна в хлопья толщиной более 0,7 мм снижается качество готового продукта вследствие его недостаточной механодеструкции.
Способ осуществляется следующим образом:
Зерно вигны влажностью 12-14% очищают от примесей, замачивают в воде с температурой 18-20°C в течение 33 часов до конечной влажности 40-42%, сушат ИК-лучами при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 12-14 кВт/м2 в течение 2,5-2,7 мин до влажности 30-32%, подвергают обработке ИК-лучами при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 18-20 кВт/м2 в течение 100-110 с. При этом температура внутри зерна достигает 160-170°C, а его влажность снижается до 12-13%. Зерно в горячем состоянии (температура зерна 150-160°C) плющат в хлопья толщиной 0,6-0,7 мм. В результате получается продукт, готовый к употреблению.
Пример 1. Зерно вигны влажностью 12% очищают от примесей, замачивают 33 часа при температуре воды 18°C до влажности 40%, сушат ИК-лучами при длине волны 0,9 мкм и плотности лучистого потока 12 кВт/м2 в течение 2,5 мин до влажности 32%, подвергают ИК-обработке при длине волны 0,9 мкм и плотности лучистого потока 18 кВт/м2 в течение 100 с. Температура внутри зерна достигает 160°С. Затем зерно плющат на валках в хлопья толщиной 0,6 мм.
Выход хлопьев составляет 96%, количество декстринов - 13,5%, содержание водорастворимых веществ - 18,2%, степень денатурации белков - 31% к их исходному количеству, насыпная масса хлопьев - 235 г/л. Происходит инактивация ингибиторов трипсина.
Пример 2. Зерно вигны влажностью 13% очищают от примесей, замачивают 33 часа при температуре воды 19°C до влажности 41%, сушат ИК-лучами при длине волны 1.0 мкм и плотности лучистого потока 13 кВт/м2 в течение 2,6 мин до влажности 31%, подвергают ИК-обработке при длине волны 1,0 мкм и плотности лучистого потока 19 кВт/м2 в течение 105 с. Температура внутри зерна достигает 165°C. Затем зерно плющат на валках в хлопья толщиной 0,6 мм.
Выход хлопьев составляет 97%, количество декстринов - 14,0%, содержание водорастворимых веществ - 19,0%, степень денатурации белков - 32% к их исходному количеству, насыпная масса хлопьев - 230 г/л. Происходит инактивация ингибиторов трипсина.
Пример 3. Зерно вигны влажностью 14% очищают от примесей, замачивают 33 часа при температуре воды 20°C до влажности 42%, сушат ИК-лучами при длине волны 1.1 мкм и плотности лучистого потока 14 кВт/м2 в течение 2,7 мин до влажности 30%, подвергают ИК-обработке при длине волны 1,1 мкм и плотности лучистого потока 20 кВт/м2 в течение 110 с. Температура внутри зерна достигает 170°C. Затем зерно плющат на валках в хлопья толщиной 0,7 мм.
Выход хлопьев составляет 98%, количество декстринов - 15,5%, содержание водорастворимых веществ - 20,0%, степень денатурации белков - 33% к их исходному количеству, насыпная масса хлопьев - 220 г/л. Происходит инактивация ингибиторов трипсина.
Для доказательства оптимальности предложенных в формуле изобретения параметров проведены дополнительные исследования с использованием запредельных значений.
Пример 4. Зерно вигны влажностью 11% очищают от примесей, замачивают 32 часа при температуре воды 17°С до влажности 38%, сушат ИК-лучами при длине волны 0,8 мкм и плотности лучистого потока 11 кВт/м2 в течение 2,1 мин до влажности 34%, подвергают ИК-обработке при длине волны 0,8 мкм и плотности лучистого потока 17 кВт/м2 в течение 90 с. Температура внутри зерна достигает 140°C. Затем зерно плющат на валках в хлопья толщиной 0,5 мм.
Выход хлопьев составляет 94%, количество декстринов - 12,0%, содержание водорастворимых веществ - 17,0%, степень денатурации белков - 30% к их исходному количеству, насыпная масса хлопьев - 255 г/л. Происходит частичная инактивация ингибиторов трипсина.
Пример 5. Зерно вигны влажностью 15% очищают от примесей, замачивают 34 часа при температуре воды 21°C до влажности 43%, сушат ИК-лучами при длине волны 1,2 мкм и плотности лучистого потока 15 кВт/м2 в течение 2,9 мин до влажности 28%, подвергают ИК-обработке при длине волны 1,2 мкм и плотности лучистого потока 21 кВт/м2 в течение 120 с. Температура внутри зерна достигает 190°C. Затем зерно плющат на валках в хлопья толщиной 0,8 мм.
Выход хлопьев составляет 87%, количество декстринов - 16,5%, содержание водорастворимых веществ - 23,0%, степень денатурации белков - 34% к их исходному количеству, насыпная масса хлопьев - 230 г/л. Происходит инактивация ингибиторов трипсина.
Таким образом, при использовании режимных параметров по примеру 4 снижается выход хлопьев, уменьшается количество декстринов, водорастворимых веществ, понижается степень денатурации белков, в то же время реализация способа по примеру 5 позволяет увеличить количество декстринов и водорастворимых веществ, повысить степень денатурации белков, однако при этом происходит обгорание зерна, вследствие чего снижается выход хлопьев. Как в примере 4, так и в примере 5 происходит инактивация ингибиторов трипсина.
Следовательно, использование изобретения, по сравнению с прототипом, позволяет повысить выход хлопьев до 96-98%, повысить пищевую ценность готового продукта за счет увеличения количества декстринов с 1,5-2,0% до 13,5-15,5%, увеличения содержания водорастворимых веществ до 18-20%, увеличения степени денатурации белков до 31-33%, уменьшения насыпной массы хлопьев до 25%, уменьшения толщины хлопьев с 1,0-1,2 мм до 0,6-0,7 мм. В результате готовый продукт лучше усваивается организмом человека. Кроме того, изобретение позволяет полностью инактивировать ингибиторы трипсина, тем самым готовый продукт становится биологически более полноценным.
Источники информации
1. №1, 115, 513. Rye flakes, A. Heyman А.В. April, 1966 [24 May, 1965]. №21976/65 Heading A2Q, A23L 1/10.
2. Заявка Великобритании №1311066, 1973, №4382, A2Q, A23L 1/10.

Claims (1)

  1. Способ производства хлопьев из зерна вигны, включающий очистку зерна от примесей, замачивание зерна, сушку зерна ИК-лучами, обработку его ИК-лучами с последующим плющением в хлопья, отличающийся тем, что замачивание зерна в воде осуществляют при температуре 18-20°C в течение 33 часов до достижения зерном влажности 40-42%, сушку зерна ИК-лучами проводят при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 12-14 кВт/м2 в течение 2,5-2,7 мин до влажности 30-32%, обработку зерна ИК-лучами осуществляют при длине волны 0,9-1,1 мкм и плотности лучистого потока 18-20 кВт/м2 в течение 100-110 с до достижения зерном температуры 160-170°C с последующим плющением в хлопья толщиной 0,6-0,7 мм.
RU2012149378/13A 2012-11-20 2012-11-20 Способ производства хлопьев из зерна вигны RU2508692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149378/13A RU2508692C1 (ru) 2012-11-20 2012-11-20 Способ производства хлопьев из зерна вигны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149378/13A RU2508692C1 (ru) 2012-11-20 2012-11-20 Способ производства хлопьев из зерна вигны

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2508692C1 true RU2508692C1 (ru) 2014-03-10

Family

ID=50191853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012149378/13A RU2508692C1 (ru) 2012-11-20 2012-11-20 Способ производства хлопьев из зерна вигны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2508692C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1311066A (en) * 1969-09-02 1973-03-21 Pierce C W Processing whole seed for human and animal consumption
RU2200429C2 (ru) * 2001-05-17 2003-03-20 Корчагин Сергей Петрович Способ получения хлопьев из злаковых и бобовых культур
RU2462047C2 (ru) * 2008-01-18 2012-09-27 Фрито-Лей Трейдинг Компани ГмбХ Способ приготовления закусочного пищевого продукта для здорового питания

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1311066A (en) * 1969-09-02 1973-03-21 Pierce C W Processing whole seed for human and animal consumption
RU2200429C2 (ru) * 2001-05-17 2003-03-20 Корчагин Сергей Петрович Способ получения хлопьев из злаковых и бобовых культур
RU2462047C2 (ru) * 2008-01-18 2012-09-27 Фрито-Лей Трейдинг Компани ГмбХ Способ приготовления закусочного пищевого продукта для здорового питания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2324370C1 (ru) Способ получения зерновых хлопьев
RU2164759C1 (ru) Способ производства быстроразвариваемого продукта
RU2507875C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна кукурузы (кроме лопающейся)
RU2504214C1 (ru) Способ производства хлопьев из шелушеного зерна овса
RU2508693C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна сои
RU2507864C1 (ru) Способ производства взорванного продукта из фуражного зерна сорго
RU2508692C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна вигны
RU2512149C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна чечевицы
RU2511765C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна гороха
RU2535937C2 (ru) Способ производства хлопьев из зерна чины
RU2511762C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна нута
RU2511759C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна фасоли
RU2508694C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна пищевых бобов
RU2504213C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна тритикале
RU2512153C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна вигны
RU2511348C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна нута
RU2512146C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна пшеницы
RU2508685C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна гороха
RU2504207C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна вики
RU2504206C1 (ru) Способ производства хлопьев из зерна кормовых бобов
RU2536920C2 (ru) Способ производства хлопьев из зерна ржи
RU2512154C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна чины
RU2508687C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна ржи
RU2512151C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна овса
RU2508683C1 (ru) Способ производства хлопьев из фуражного зерна чечевицы