RU2555521C2 - Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты - Google Patents

Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты Download PDF

Info

Publication number
RU2555521C2
RU2555521C2 RU2013145184/10A RU2013145184A RU2555521C2 RU 2555521 C2 RU2555521 C2 RU 2555521C2 RU 2013145184/10 A RU2013145184/10 A RU 2013145184/10A RU 2013145184 A RU2013145184 A RU 2013145184A RU 2555521 C2 RU2555521 C2 RU 2555521C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fermenter
citric acid
sterilisation
media
sterilization
Prior art date
Application number
RU2013145184/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013145184A (ru
Inventor
Наталья Юрьевна Шарова
Анастасия Андреевна Принцева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок" (ФГБНУ ВНИИПД)
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 научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок" (ФГБНУ ВНИИПД) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок" (ФГБНУ ВНИИПД)
Priority to RU2013145184/10A priority Critical patent/RU2555521C2/ru
Publication of RU2013145184A publication Critical patent/RU2013145184A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555521C2 publication Critical patent/RU2555521C2/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу стерилизации питательной среды и ферментатора для производства лимонной кислоты. Способ предусматривает очистку ферментатора, загрузку в ферментатор питательной среды и дальнейшую стерилизацию питательной среды и ферментатора антисептиком под избыточным давлением 0,08-0,10 МПа в течение 10-30 мин и при температуре 20-25°С. Изобретение обеспечивает сокращение времени стерилизации при сохранении абсолютной стерильности питательных сред. 2 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способам стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты.
В биотехнологическом производстве лимонной кислоты основными источниками инфицирующей микрофлоры, попадающей в ферментатор, являются воздух, сырье и питательные среды. Воздух очищают от микроорганизмов с помощью фильтров, сырье и питательные среды перед ферментацией предварительно подвергают термообработке под избыточным давлением.
Сырье, питательные среды и ферментатор в производстве лимонной кислоты стерилизуют раздельно.
В производстве лимонной кислоты известен способ стерилизации ферментационной камеры пароформалиновой смесью, нагретой перед подачей до 45°С, а затем с помощью водяного пара - до 65°С, с последующим выдерживанием в течение (2-3) ч (расход смеси на 1 м3 объема камеры составляет (10-20) г формальдегида), дегазацией в течение 0,5 ч пароаммиачной смесью из расчета 0,57 кг на 1 кг формальдегида, промывкой горячей водой и пропариванием в течение (15-20) мин (Смирнов В.А. Пищевые кислоты (лимонная, молочная, винная). - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983; с.141). Недостатком использования пара является необходимость значительных энергозатрат, а формалин и аммиак относятся к экологически опасным средствам.
Наиболее близким техническим решением является способ стерилизации питательных сред и ферментатора, включающий стерилизацию питательной среды, очистку и стерилизацию ферментатора (Смирнов В.А. Пищевые кислоты (лимонная, молочная, винная). - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983; с.114, с.125. Стерилизацию питательной среды на основе мелассы - традиционного сырья в производстве лимонной кислоты проводят термообработкой насыщенным водяным паром при температуре (125-130)°С в течение 30 мин. По справочным данным давление насыщенного водяного пара при температуре (125-130)°С соответствует значению (0,23-0,27) МПа (Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. - Киев: Наукова Думка. - 1972, с.778). Стерилизацию ферментатора осуществляют насыщенным сухим водяным паром под избыточным давлением (0,12-0,15) МПа в течение (2-3) ч).
Однако известный способ имеет следующие недостатки. Под действием повышенных температур и давления ухудшается качество мелассных сред для ферментации, а именно происходит карамелизация сахаров и быстрое течение меланоидиновой реакции взаимодействия моносахаридов и азотсодержащих соединений, в результате чего снижается содержание сахаров и азота, необходимых для жизнедеятельности продуцентов. Также могут образовываться ингибиторы роста продуцентов. Кроме того, использование высоких температур в процессе стерилизации (125-130)°С требует значительных энергозатрат. Процесс также является длительным по времени.
Задачей предлагаемого решения является разработка способа, дающего возможность снизить температуру тепловой обработки питательных сред и обеспечивающего абсолютную стерильность сред.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса стерилизации за счет снижения энергозатрат и сокращения времени стерилизации при сохранении абсолютной стерильности сред.
Технический результат достигается тем, что в известном способе стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты, включающем стерилизацию питательной среды, очистку и стерилизацию ферментатора, согласно изобретению после очистки в ферментатор загружают питательную среду и далее проводят стерилизацию ферментатора и питательной среды антисептиком под избыточным давлением 0,08-0,10 МПа в течение 10-30 мин и при температуре 20-25°С.
Проведение стерилизации питательной среды и ферментатора антисептиком, а также подбор режима процесса стерилизации обеспечивает абсолютную стерильность питательных сред и повышение эффективности процесса.
Сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата предлагаемого изобретения, представлены в примерах.
В примерах использовали ферментатор вместимостью 30 дм3, предназначенный для ферментации питательных сред в лимонную кислоту. Ферментатор и питательные среды инфицированы воздушной микрофлорой (бактерии, грибы) и дрожжами рода Candida, представляющими наибольшую опасность для биотехнологического производства пищевых кислот. Количество микроорганизмов на 1 дм3 объема питательной среды находилось в пределах от 104 до 106 колониеобразующих единиц (КОЕ), существенно превышающими нормативный уровень, установленный для сырья в производстве лимонной кислоты. Согласно требованиям, предъявляемым к мелассам для производства лимонной кислоты, они не должны содержать споровые термоустойчивые формы микроорганизмов; обсемененность меласс не должна превышать 2500 КОЕ/г (Никифорова Т.А., Мушникова Л.Н., Львова Е.Б. Основы микробного синтеза лимонной кислоты. - СПб, 2005, 180 с., с.57, табл.18).
ПРИМЕР 1
В очищенный с помощью моющего средства инфицированный ферментатор с нестерильной мелассной средой через дозирующее распределительное устройство типа форсунка подают 500 см3 3%-ного водного раствора антисептика Виркон на основе моноперсульфата калия (изготовитель фирма KRKA, Словения), из расчета 0,5 г антисептика на 1 дм3 объема ферментатора, перемешивают с помощью мешалки в течение 10 мин при скорости вращения 200 оборотов в минуту. С помощью сжатого воздуха, подаваемого в ферментатор компрессором через фильтрующее устройство, создают избыточное давление 0,08 МПА и выдерживают в течение 30 мин при температуре 20°С. По окончании процесса стравливают давление в ферментаторе и проводят микробиологический контроль качества стерилизации путем высева из мелассной среды на агаризованные среды по ГОСТ 10444.12-88, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 52304-2005. Затем ферментатор с мелассной средой используют для ферментации.
ПРИМЕР 2
В качестве антисептика используют 0,001% водный раствор МСХ-07 на основе сульфаминовой кислоты (ООО «СпецЛитКемистри», Россия) в количестве 1 дм3 с содержанием МСХ-07 0,01 г, которым с помощью гидропульта орошают стенки ферментатора с нестерильной мелассной средой в течение 10 мин при температуре 25°С из расчета 0,1 г средства МСХ-07 на 1 дм3 объема ферментатора под избыточным давлением 0,09 МПа.
ПРИМЕР 3
Стерилизацию ферментатора с ферментационной средой проводят аналогично примеру 1, но используют нестерильную сахарозо-минеральную среду. В качестве антисептика применяют 3% водный раствор перекисьсодержащего средства Абсолюцид-окси (ЗАО «Химический завод «АЛДЕ3-Иннова», Россия), который используют в количестве 500 см3 с содержанием антисептика 15 г и выдерживают при перемешивании в течение 30 мин при температуре 20°С.
ПРИМЕР 4
Стерилизацию ферментатора с нестерильной сахарозо-минеральной средой проводят аналогично примеру 2, но используют раствор Оксилизина в количестве 500 см3 с содержанием антисептика 12 г в течение 20 мин под избыточным давлением 0,1 МПа.
ПРИМЕР 5 (по прототипу)
Инфицированный ферментатор с нестерильной мелассной средой стерилизуют в течение 3 ч насыщенным сухим водяным паром под избыточным давлением 0,15 МПа.
Показатели микробиологической чистоты ферментатора с питательной средой представлены в таблице 1. Физико-химические свойства мелассной и сахарозо-минеральной сред представлены в таблице 2.
Результаты, полученные в примерах 1-4 по предлагаемому способу, и в примере 5 - по прототипу, показывают, что предлагаемый способ позволяет проводить одновременную стерилизацию ферментатора и питательной среды. По сравнению с прототипом новый способ позволяет полностью инактивировать инфицирующую микрофлору, присутствующую в количествах, значительно превышающих требования к сырью для производства лимонной кислоты, и отрицательно влияющей на биотехнологический процесс. Использование безвредных антисептиков обеспечивает сохранение состава питательной среды, позволяет снизить экологическую нагрузку на процесс. За счет отсутствия затрат на создание пара новый способ позволяет сократить энергозатраты и длительность стерилизации.
Figure 00000001
Таблица 2
Содержание основных компонентов питательных сред
Наименование показателя, ед. изм. Величина показателя в ферментационной среде:
мелассной сахарозо-минеральной
Исходная среда
Массовая доля суммы ферментируемых сахаров, % 13,1±0,1 14,1±0,1
Азотсодержащие вещества, % 0,62±0,02 0,085±0,002
рН, ед. 6,1±0,1 2,4±0,1
Среда после стерилизации по примерам 1-4
Массовая доля суммы ферментируемых сахаров, % 13,1±0,1 14,2±0,2
Азотсодержащие вещества, % 0,60±0,02 0,083±0,001
рН, ед. 6,1±0,1 2,3±0,1
Среда после стерилизации по примеру 5
Массовая доля суммы ферментируемых сахаров, % 7,6±0,1 11,7±0,3
Азотсодержащие вещества, % 1,56±0,1 0,22±0,02
рН, ед. 6,4±0,1 2,2±0,1

Claims (1)

  1. Способ стерилизации питательной среды и ферментатора для производства лимонной кислоты, включающий очистку ферментатора, загрузку в ферментатор питательной среды и дальнейшую стерилизацию питательной среды и ферментатора антисептиком под избыточным давлением 0,08-0,10 МПа в течение 10-30 мин и при температуре 20-25°С.
RU2013145184/10A 2013-10-08 2013-10-08 Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты RU2555521C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145184/10A RU2555521C2 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145184/10A RU2555521C2 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013145184A RU2013145184A (ru) 2015-04-20
RU2555521C2 true RU2555521C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53282633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145184/10A RU2555521C2 (ru) 2013-10-08 2013-10-08 Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555521C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU391166A1 (ru) * 1972-02-02 1973-07-25 Белгородский завод лимонной кислоты ТНЛЬСТВ?39II66М. Кл. с 12d I/CУДК 661.734.1 (088.8)
RU1578875C (ru) * 1988-03-01 1994-06-15 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН Способ стерилизации питательных сред и ферментационного оборудования и установка для его осуществления
RU2132384C1 (ru) * 1996-10-08 1999-06-27 Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей Способ получения лимонной кислоты

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU391166A1 (ru) * 1972-02-02 1973-07-25 Белгородский завод лимонной кислоты ТНЛЬСТВ?39II66М. Кл. с 12d I/CУДК 661.734.1 (088.8)
RU1578875C (ru) * 1988-03-01 1994-06-15 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН Способ стерилизации питательных сред и ферментационного оборудования и установка для его осуществления
RU2132384C1 (ru) * 1996-10-08 1999-06-27 Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей Способ получения лимонной кислоты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМИРНОВ В.А. Пищевые кислоты (лимонная, молочная, винная). М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983, с. 113-114, 125. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013145184A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3672931B2 (ja) 低酸食品の高温/超高圧滅菌
Nwachukwu et al. Lactic acid bacteria in fermentation of cereals for the production of indigenous Nigerian foods
CN101904272B (zh) 真姬菇工厂化生产培养料的灭菌方法
JP2018086021A (ja) 殺菌方法
JP2010187648A (ja) 空気プラズマを用いた殺菌方法
RU2555521C2 (ru) Способ стерилизации питательных сред и ферментатора для производства лимонной кислоты
PH12017501489A1 (en) Method for producing fermented milk food
González et al. Pasteurization of agricultural substrates for edible mushroom production
CN101518356A (zh) 一种花粉的灭菌方法
JP5004186B2 (ja) 食品の二酸化炭素ガス微高圧長期処理による殺菌方法
JP5819454B2 (ja) 糖質を低減した健康食品の製造方法
CN116019190A (zh) 不同压力联合处理杀灭枯草芽孢杆菌芽孢的方法
CN101606645A (zh) 一种超高静压冷杀菌法制备洁蛋液的方法
RU2405304C2 (ru) Способ стерилизации зернового субстрата для производства грибного мицелия
OMAR et al. Scale-up study on the supercritical carbon dioxide sterilisation of oil palm fresh fruit bunch
JP2010148438A (ja) 米醸造酒の二酸化炭素ガス微高圧処理による殺菌方法
CN103622137A (zh) 应用于发酵池的臭氧杀菌装置
KR102654343B1 (ko) 알코올과 이산화탄소를 이용한 고수분 제품의 살균 시스템
KR20120106135A (ko) 천연 항미생물제를 이용한 조제분유 제조방법
CN103494051A (zh) 一种花粉的灭菌的方法及其装置
CN202774028U (zh) 应用于发酵池的臭氧杀菌装置
CN113519829A (zh) 一种微波协同真空预处理加工燕窝罐头的工艺
CN205698583U (zh) 一种用于食用菌培养基的消毒装置
RU2372810C1 (ru) Способ консервирования компота из слив
CN105749308A (zh) 一种食用菌菌种液体培养基的灭菌方法

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171009