RU2541634C1 - Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных - Google Patents

Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных Download PDF

Info

Publication number
RU2541634C1
RU2541634C1 RU2013146767/13A RU2013146767A RU2541634C1 RU 2541634 C1 RU2541634 C1 RU 2541634C1 RU 2013146767/13 A RU2013146767/13 A RU 2013146767/13A RU 2013146767 A RU2013146767 A RU 2013146767A RU 2541634 C1 RU2541634 C1 RU 2541634C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blood
heating
heat treatment
microwave
product
Prior art date
Application number
RU2013146767/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Марьяна Валентиновна Белова
Александр Анатольевич Белов
Ирина Георгиевна Ершова
Николай Тимофеевич Уездный
Галина Владимировна Новикова
Ольга Валентиновна Михайлова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия"
Priority to RU2013146767/13A priority Critical patent/RU2541634C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541634C1 publication Critical patent/RU2541634C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к мясоперерабатывающей отрасли и может быть использовано в кормопроизводстве. Термообработку крови сельскохозяйственных животных осуществляют путем воздействия электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и инфракрасного диапазонов в передвижных резонаторных камерах СВЧ-генератора в многократном циклическом режиме. Предусматривают эндогенный нагрев при удельной мощности 1…16 Вт/г, паузу и экзогенный нагрев при мощности ИК-ламп 1 кВт до достижения температуры в продукте 78…80°С. Продолжительность паузы больше, чем продолжительность нагрева. Обеспечивается удлинение сроков хранения сваренной крови и снижение бактериальной обсемененности продукта. 7 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к мясоперерабатывающей отрасли, может быть использовано в комбикормовой промышленности. 10% крови убойных животных используется для производства высокоэффективных белковых добавок, позволяющих значительно повысить продуктивность с.-х. животных.
Технология переработки крови включает сбор и транспортирование сырья; тепловую обработку (коагуляция, варка); отделение жидкой фазы от общей массы; сушку влажного остатка и обработку сухого продукта. Для выполнения этих операций применяют отдельные машины и аппараты. Процессы переработки крови энергоемки и связаны с потреблением большого количества электроэнергии, пара и воды.
Для тепловой обработки крови применяют конвективный и кондуктивный методы подвода теплоты. Конвективный нагрев происходит при непосредственном контакте сырья с горячей водой или острым паром, при кондуктивном - теплота подводится через стенку от глухого пара, горячей воды. При нагревании крови до определенных температур происходит коагуляция, т.е. тепловая денатурация белков, входящих в состав крови. Коагуляция начинается при температуре 56оС и заканчивается при температуре 80оС (денатурация). При производстве кормовой муки кровь коагулируют и частично удаляют влагу. При коагуляции температуру крови доводят до 90…95оС для уничтожения микрофлоры. Но этот процесс периодический, длительный и трудоемкий. Кроме того, на поверхностях нагрева образуется слой коагулированных белков, который ухудшает условия теплообмена и затрудняет очистку оборудования [1, 2].
Кровяная мука является кормовым продуктом для растущих свиней и птицы. Она характеризуется высоким содержанием усваиваемого протеина (не менее 80%).
Известен способ термообработки крови убойных животных паром [3]. Согласно изобретению обработку крови паром осуществляют в магнитном поле.
Техничекский результат изобретения заключается в удлинении сроков хранения сваренной крови и снижении бактериальной обсемененности продукта.
Указанный технический результат достигается тем, что воздействия электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и инфракрасного диапазонов в передвижных резонаторных камерах СВЧ-генератора происходят в многократном циклическом режиме, предусматривающем эндогенный нагрев, при удельной мощности 1…16 Вт/г, паузу и экзогенный нагрев, при мощности ИК-ламп 1 кВт до достижения температуры в продукте 78…80оС, причем продолжительность паузы больше, чем продолжительность нагрева.
На фиг. 1 представлена операционно-технологическая схема производства кровяной муки.
На фиг. 2 изображена динамика нагрева крови с.-х. животных при разных удельных мощностях СВЧ-генератора: 1) 16 Вт/г; 2) 8 Вт/г; 3) 7 Вт/г; 4) 3,5 Вт/г ; 5) 2,3 Вт/г; 6) 1 Вт/г .
На фиг. 3 изображена динамика нагрева крови с.-х. животных при воздействии ИК-излучений, мощность ламп 1 кВт.
На фиг. 4 изображена динамика нагрева крови с.-х. животных при комбинированном воздействии ЭМП СВЧ и ИК-излучений: 1) Руд. СВЧ = 9,34 Вт/г; 2) Руд. СВЧ = 6,74 Вт/г; 3)Руд. СВЧ = 5,23 Вт/г; 4) Руд. ИК = 4,5 Вт/г.
На фиг. 5 приведено схематическое изображение динамики нагрева сырья в процессе термообработки в рабочей камере с СВЧ и ИК-энергоподводами.
На фиг. 6 представлен график изменения бактериальной обсемененности крови в процессе термообработки СВЧ и ИК-энергоподводами.
На фиг.7 представлен график изменения бактериальной обсемененности крови в зависимости от температуры нагрева СВЧ и ИК-энергоподводами.
Разработанная операционно-технологическая схема производства кровяной муки представлена на фиг.1. Схема производства кровяной муки предусматривает следующие операции: залив крови в приемную горловину барабанного дозатора; дозирование сырья-крови в резонаторные камеры в процессе их движения, многократный эндо-, экзогенный нагрев сырья последовательно через паузу; выгрузка сваренной крови посредством опрокидывания резонаторных камер; измельчение и фасование вареной крови в специальные мешки; транспортирование в холодильную камеру; транспортирование в животноводческие хозяйства.
Технологическая схема термообработки крови с.-х. животных разработана с учетом нижеприведенных требований к процессу. 1. Термообработка крови происходит за счет многократного последовательного воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты и инфракрасных излучений через паузу. 2. Установка работает в непрерывном режиме. 3. Кровь животных подается в передвижные резонаторные камеры дозированно, в автоматическом режиме. 4. Выгрузка вареной крови происходит за счет опрокидывания соответствующих резонаторных камер. Непрерывный режим воздействия обеспечивается за счет передвижных резонаторных камер СВЧ-генератора.
Экспериментальные исследования динамики эндогенного нагрева крови животных начальной температурой 15оС (фиг.2) показывают, что приращение температуры на 63…65оС в продукте при удельных мощностях генератора 16 Вт/г, 8 Вт/г, 3,5 Вт/г достигается за промежуток времени 30 с, 60 с, 180 с соответственно. Динамика нагрева крови с.-х. животных при воздействии ИК-излучений приведена на фиг.3. Динамика нагрева крови с.-х. животных при комплексном воздействии ЭМП СВЧ и ИК-излучений приведена на фиг.4.
Эмпирические зависимости температуры нагрева (оС) крови с.-х. животных (далее сырье) от продолжительности эндогенного нагрева при разной удельной мощности СВЧ-генератора:
∆T = 71,95 Ln(τ) +17,37 (16 Вт/г); ∆T = 54, 763 Ln (τ)+ 15,448(8 Вт/г);
∆T = 45,137 Ln (τ)+ 14,341(7 Вт/г); ∆T = 30,704 Ln (τ)+ 16,035 (3,5 Вт/г);
∆T = 25,214 Ln (τ)+ 15,578(2,3 Вт/г); ∆T = 18,852 Ln (τ)+ 15,041(1 Вт/г). (4.1)
Из анализа температурных кривых, представленных на фиг.2 следует, что применение низкой удельной мощности СВЧ-генератора обеспечивает большую равномерность теплового воздействия в течение всего процесса. Заметим, что чрезмерное увеличение температуры в сырье при использовании СВЧ-энергоподвода может привести к возникновению объемного напряженного состояния внутри продукта, связанного с неравномерным распределением влаги, образованием трещин (за счет возникновения большого градиента влагосодержания) и разрушением структуры продукта. Следует отметить, что повышение СВЧ-мощности позволяет в значительной степени интенсифицировать процесс термообработки крови. С повышением температуры происходит уменьшение коэффициента диэлектрических потерь, что, в свою очередь, приводит к снижению количества теплоты, генерируемой в продукте. Однако согласно закону Джоуля-Ленца эффективность преобразования энергии переменного электромагнитного поля в теплоту пропорциональна квадрату напряженности ЭМП, поэтому увеличение подводимой СВЧ-мощности способствует увеличению кпд процесса трансформации СВЧ-энергии.
Пользуясь методикой активного планирования трехфакторного эксперимента и программой «Statistic V5.0», построены поверхность отклика и их двумерные сечения в изолиниях моделей. Эмпирические выражения, описывающие модели энергетических затрат (W), приращение температуры крови (∆Т), производительности установки (Q 1) следующие:
∆Т = -21,769 + 6,045·х1 +29,827 ·х2 - 0,213 ·х21 - 6,173 ·х2 (1)
Q = 678, 8 - 77,591 ·х1 - 275,645 ·х2 +1,176 ·х2 1 + 7,741 ·х2 2 + 61, 31·х1 ·х2 (2)
W = 0,024 - 0,0029 ·х1 - 0,0172 ·х2 + 8,88 ·10-7 ·х2 1 + 4,1 ·10 -14 · х2 2 +0,0288·х1 ·х2 (3)
где х1 - удельная мощность СВЧ-генератора в кодированных единицах; х2 - общая продолжительность воздействия электромагнитных излучений в кодированных единицах; х3 - мощность ИК-излучений. Значение фактора х1 на нулевом уровне равно 8,5 Вт/г, х2 - 108 с; х3 - 2 кВт; интервал варьирования фактора х1 = 7,5 Вт/г, х2 = 0,9 мин, х3 = 0,4 кВт.
В ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике» проведена оценка вареной крови опытного и контрольного образцов на основе органолептических, фи-зико-химических и микробио-логических по-каза-телей (протокол испытаний №1097 от 15.08.2013 г.). Испытано 4 образца в 4-кратной повторности: исходная кровь - 1 образец; кровь подвергали воздействию эндо-, экзогенного нагрева по предложенной технологии с помощью разработанной установки: в течение 45 с до 69оС - 2 образец; в течение 60 с до температуры 76оС - 3 образец; в течение 75 с до температуры 81оС - 4 образец. По результатам исследований микробиологических показателей (КМАФАнМ) по ГОСТ 10444.15.94 построены графики зависимости ОМЧ (КОЕ/см3) от продолжительности воздействия ЭМИ (фиг.6) и температуры нагрева продукта (фиг.7).
Основным критерием при обосновании режимов работы установки является изменение бактериальной обсемененности крови в процессе термообработки. Результаты исследований микробиологических показателей крови 4-х образцов приведены в табл. 1 и 2. Первый образец - контрольный вариант, второй - термообработка крови до 40°С, третий - термообработка крови до 60°С, четвертый - термообработка крови до 75°С. Исследование микробиологических параметров крови с исходной бактериальной обсемененностью 4,4 ·106 КОЕ/см3 показало, что при термообработке до 75°С с СВЧ и ИК-энергоподводами, общее микробное число в продукте снизилось до 10 000 КОЕ/см3 (фиг.7).
Таблица 1 - Результаты исследований микробиологических показателей крови контрольного и опытного образцов
Определяемые показатели Результаты исследований Единица измерения НД на метод исследования
БГКП (колиформы) 1;2;3;4 - не обн. в 0,1 см3 ГОСТ Р 52816 -07
Сульфитредуцирующие клостридии 1;2;3;4 - не обн. в 1,0 см3 ГОСТ 29185-91
S. aureus 1;2;3;4 - не обн. в 1,0 см3 ГОСТ Р 52815-07
Патогенные в т.ч. сальмонеллы 1;2;3;4 - не обн. в 25 см3 ГОСТ Р 52814-07
Таблица 2 - Результаты исследований количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) контрольного и опытного образцов

образцов
Продолжительность воздействия, с Температура
продукта, ºС
ОМЧ
КОЕ/см3
Норма, КОЕ/см3
1 Контроль 20 4·4·106 105
2 45 69 1·105
3 60 76 5·104
4 75 81 1·104
Зависимость микробиологических параметров крови от температуры нагрева описывается эмпирическим выражением: y = 748,35x2 - 114326x + 4E+06.
Результаты исследований органолептических и физико-химических показателей образцов приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Результаты исследований органолептических и физико-химических показателей вареной крови
Показатель Характеристика и норма Баллы
Опыт Контроль
1 Внешний вид Продукт с чистой сухой поверхностью, без повреждений и серых пятен, крупных пустот, слипов 9 7
2 Консистенция Плотная, слегка мажущаяся 5 4
3 Вид продукта на разрезе Продукт некрошливый 6 4
4 Цвет продукта на разрезе От темно-красного до коричневого 6 4
5 Вкус и запах Вкус приятный, свойственный изделиям из крови, без постоянного привкуса и запаха 9 7
Итого баллов 35 26
6 Влага, %, не более 81 75 81…85
Плотность, кг/м3
7 Наличие патогенных
организмов
не допускается не обнаружено
При балльной оценке качества продуктов из крови использовали 9 - балльные шкалы, представленные в соответствии с требованиями ГОСТ 9959-91. Из результатов исследований вытекает, что органолептические показатели опытного образца лучше контрольного на 9 баллов.
Схематическое изображение динамики нагрева сырья в процессе термообработки в рабочей камере установки с СВЧ и ИК-энергоподводами представлено на фиг.5. В результате термической обработки крови КРС воздействием СВЧ и ИК-излучений в разработанной установке в течение 288 секунд, получена продукция, влажностью 66%, при начальной влажности 81%. При этом величина сухого остатка крови составила 19%. В процессе эксперимента не наблюдалось коробления и растрескивания продукта. Такой процесс термообработки крови существенно сокращает продолжительность и энергозатраты на получение продукта из крови в виде кровяной муки.
Общая продолжительность обработки 288 с: из них нагрев с СВЧ-энергоподводом 27 с, ИК-энергоподводом 27 с, пауза 216 с, выгрузка 9 с, загрузка 9 с.
Источники информации
1. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.Ч.1. Оборудование для убоя и первичной обработки. - М.: Колос, 2001. - С. 322…323.
2. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. - М.: Колос, 2000. - С. 266.
3. Патент РФ 2133574. Способ переработки крови убойных животных.

Claims (1)

  1. Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных, отличающийся тем, что воздействия электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и инфракрасного диапазонов в передвижных резонаторных камерах СВЧ-генератора происходят в многократном циклическом режиме, предусматривающем эндогенный нагрев, при удельной мощности 1…16 Вт/г, паузу и экзогенный нагрев, при мощности ИК-ламп 1 кВт до достижения температуры в продукте 78…80оС, причем продолжительность паузы больше, чем продолжительность нагрева.
RU2013146767/13A 2013-10-18 2013-10-18 Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных RU2541634C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146767/13A RU2541634C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146767/13A RU2541634C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541634C1 true RU2541634C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53288720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146767/13A RU2541634C1 (ru) 2013-10-18 2013-10-18 Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541634C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636156C1 (ru) * 2016-12-20 2017-11-21 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) Устройство для дозирования вязкой жидкости в передвижные рабочие камеры
RU2671714C1 (ru) * 2017-05-30 2018-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) Сверхвысокочастотная установка с ячеистыми барабанами для термообработки непищевых отходов убоя животных
RU2671710C1 (ru) * 2017-05-29 2018-11-06 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) Микроволновая установка для термообработки сырья в процессе измельчения
RU2694179C2 (ru) * 2017-03-15 2019-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) Многомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка для термообработки сырья животного происхождения и отделения жидкой фракции

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133574C1 (ru) * 1998-06-25 1999-07-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Способ переработки крови убойных животных
RU2336718C1 (ru) * 2007-05-22 2008-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Способ коагулирования белоксодержащих жидкостей

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133574C1 (ru) * 1998-06-25 1999-07-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Способ переработки крови убойных животных
RU2336718C1 (ru) * 2007-05-22 2008-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Способ коагулирования белоксодержащих жидкостей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФАЙВИШЕВСКИЙ М.Л., Малоотходные технологии на мясокомбинатах, М.: Колос, 1993, с.76, 78 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636156C1 (ru) * 2016-12-20 2017-11-21 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) Устройство для дозирования вязкой жидкости в передвижные рабочие камеры
RU2694179C2 (ru) * 2017-03-15 2019-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) Многомодульная центробежная сверхвысокочастотная установка для термообработки сырья животного происхождения и отделения жидкой фракции
RU2671710C1 (ru) * 2017-05-29 2018-11-06 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия" (ФГБОУ ВО НГСХА) Микроволновая установка для термообработки сырья в процессе измельчения
RU2671714C1 (ru) * 2017-05-30 2018-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", (ФГБОУ ВО НГСХА) Сверхвысокочастотная установка с ячеистыми барабанами для термообработки непищевых отходов убоя животных

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiao et al. Radio-frequency applications for food processing and safety
Zhang et al. Recent developments in high-quality drying of vegetables, fruits, and aquatic products
US6657173B2 (en) Variable frequency automated capacitive radio frequency (RF) dielectric heating system
RU2541634C1 (ru) Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных
US6303166B1 (en) Capacative dielectric heating system
Ling et al. Storage stability of pistachios as influenced by radio frequency treatments for postharvest disinfestations
Ercoşkun et al. Kinetics of traditional Turkish sausage quality aspects during fermentation
TWI811261B (zh) 微波熟成裝置及微波熟成方法
Zeng et al. Innovative applications, limitations and prospects of energy-carrying infrared radiation, microwave and radio frequency in agricultural products processing
Dag et al. Developments in radio frequency pasteurization of food powders
Mao et al. Recent developments in radio frequency drying for food and agricultural products using a multi-stage strategy: A review
JPH10501093A (ja) 誘電体材料における熱発生装置および方法
Di Rosa et al. Radio frequency heating on food of animal origin: A review
Shi et al. Effects of electron‐beam irradiation on inoculated Listeria innocua, microbiological and physicochemical quality of fresh noodles during refrigerated storage
Yang et al. Effects of different cooking methods on the edible quality of crayfish (Procambarus clarkii) meat
Pankyamma et al. Physicochemical, microstructural, and microbial qualities of dehydrated Tuna chunks: Effects of microwave power and drying methods
Shamis et al. Development of a microwave treatment technique for bacterial decontamination of raw meat
Nelson et al. Radio–frequency heating of alfalfa seed for reducing human pathogens
CN100403913C (zh) 一种用蒸汽预处理提高果蔬粉微波杀菌效果的方法
Mishra et al. Novel thermal methods in dairy processing
Huang Computer‐controlled microwave heating to in‐package pasteurize beef frankfurters for elimination of Listeria monocytogenes
RU2610131C2 (ru) Способ обезжиривания и обеззараживания кишечного сырья убойных животных
Kumar et al. Thermal Food Engineering Operations
Panigrahi et al. Radiofrequency heating
Marra et al. Application of radiowave frequency in food processing

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151019