RU2595416C2 - Молочный продукт и способ его производства - Google Patents

Молочный продукт и способ его производства Download PDF

Info

Publication number
RU2595416C2
RU2595416C2 RU2014114392/10A RU2014114392A RU2595416C2 RU 2595416 C2 RU2595416 C2 RU 2595416C2 RU 2014114392/10 A RU2014114392/10 A RU 2014114392/10A RU 2014114392 A RU2014114392 A RU 2014114392A RU 2595416 C2 RU2595416 C2 RU 2595416C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
milk
dry
temperature
fats
dehydrated
Prior art date
Application number
RU2014114392/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014114392A (ru
Inventor
Витаутас Фядаравичюс
Original Assignee
ТОО "Марс-2"
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 ТОО "Марс-2" filed Critical ТОО "Марс-2"
Publication of RU2014114392A publication Critical patent/RU2014114392A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595416C2 publication Critical patent/RU2595416C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dairy Products (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к молочной промышленности Для получения молочного продукта 3,5% жирности способ осуществляют следующим образом. При помешивании в смесь водного фильтрата и обезжиренного молока добавляют сухой обезжиренный молочный остаток и стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ. Растворяют молочные жиры и добавляют в смесь, перемешивают, гомогенизируют, пастеризуют и охлаждают. При этом предварительно обезжиренное молоко при помощи насоса подают в теплообменник, где подогревают до 45°-48°C и направляют в бактофугу. При помощи насоса молоко подают в микрофильтрационный блок, где применяют керамические фильтры 6,9-8,9″, пропускная способность которых составляет 1,1-1,6 мкм, при температуре 48°-53°C. Фильтрат направляют в пастеризатор, где при температуре 56,5°-58,5°C содержат до тех пор, пока проба щелочной фосфатазы не станет отрицательной. Охлаждают в теплообменнике до температуры 4°-6°C и накапливают в промежуточных емкостях. Группа изобретений обеспечивает сохранение естественного состава и вкусовых качеств продукта. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 5 табл.

Description

Изобретение может найти применение в молочной промышленности при изготовлении разных видов молочных продуктов.
Известный сейчас способ производства регенерированного молока описан в книге Алоизаса Гудониса «Технология молочных продуктов», Вильнюс, 2009, издательство «Технология», глава 6.13 «Технология производства регенерированного молока».
Регенерированным молоком называют молочный продукт, полученный путем соединения консервированных молочных жиров и сухих нежировых молочных веществ с добавлением воды в таком количестве, сколько ее требуется для получения молочного продукта подходящего состава. Недостатки данного способа следующие:
1. Согласно технологии, описанной в книге Гудониса, при изготовлении обезжиренного сухого молока (или жирного сухого молока), молоко сгущают в выпарном аппарате и сушат в сушильной башне при температуре от 80° до 120°C, и такая обработка убивает все витамины и денатурирует белки.
2. При подогреве молока в наибольшей степени меняются кальциевые соли, и данные изменения чаще всего необратимы.
Фосфат кальция агрегируется и в виде коллоидного кальция фосфата оседает на казеиновом порошке. Такой фосфат коллоидного кальция блокирует активные области поверхности мицелия кальция и препятствует атаке сычужного фермента, направленной на казеин. С уменьшением содержания ионного и молекулярного кальция в молоке на 11-50% ослабевают свойства ферментного свертывания молока. Поэтому в целях возврата солевого баланса при изготовлении сычужных сыров и ферментированных продуктов (йогуртов, йогуртных продуктов) в такое молоко добавляют растворимые кальциевые соли (в основном хлорид кальция).
3. Часть фосфата кальция в подогреваемом молоке оседает на поверхности нагревательного устройства и вместе с денатурированными сывороточными белками и другими молочными компонентами образуют нерастворимые отложения (молочный камень). Состав этих отложений следующий: вода 2,7-14%, белки 8-50%, жиры 2-5%, минеральные вещества 20-73%, в зависимости от состава подогреваемого молока, температуры и времени подогрева, конструкции устройства и других факторов.
Из-за указанных недостатков молочный продукт, изготовленный таким образом, теряет много хороших свойств, его качество оставляет желать лучшего.
Предлагаемое нами изобретение-способ производства технология производства продуктов из рекомбинированного молока позволяет сохранить естественный состав, вкусовые качества молочных продуктов.
При этом способе производства используется 10-40% натурального обезжиренного молока, особым способом очищенного от бактерий, при низкой температуре, неденатурированными белками и другими сухими веществами, оставшимися благодаря особой очистке обезжиренного молока от бактериального загрязнения и низкой температуре пастеризации.
Ключевая идея данного способа - благодаря новейшим нанотехнологиям обезжиренное молоко особенно тщательно очищается от неорганических примесей и бактерий, а другая составная часть продукта - вода.
Связанная (абсорбционная) вода молока накапливается на поверхности составных частей молока (белков, фосфолипидов, полисахаридов), находящихся в коллоидном состоянии. Наибольшую ее часть составляет присоединенная к молекулам белков вода гидрофилических групп. Важнейшими гидрофилическими группами молекул молочных белков являются -NH2, -COOH, -OH, =NH, -CO-, - HS. Связанная вода составляет 2,0÷3,5% общей воды молока. Водная среда - основа происходящих в пищевых продуктах химических и микробиологических процессов, поэтому для того, чтобы дольше сохранялись пищевые продукты, необходимо удалить или соединить воду, т.е. сократить долю активной воды. Вода покрывает внутренние поверхности пищевого продукта мономолекулярным слоем, поэтому она неподвижна. По мере увеличения содержания воды в пищевом продукте вода накапливается в микрокапиллярах, в которых ее подвижность ограничена. Неподвижная вода или вода ограниченной подвижности - неблагоприятная среда для химических и ферментативных реакций. От подвижности воды, содержащейся в продукте, и абсорбции «а» зависит стабильность продукта. Она наилучшая при значении «а» между 0,2 и 0,4. В этом случае химические и ферментативные реакции практически не происходят.
Благодаря применению данной теории и смешиванию от 10% до 40% обезжиренного молока воды, приготовленной специальным мембранным способом, обезвоженных молочных жиров, сухих нежирных составных частей молока мы можем приготовить многие виды высококачественных продуктов из рекомбинированного молока.
Преимущество этих продуктов в том, что обезжиренное молоко не подвергалось воздействию температуры выше 58°C и сохранило в себе все составные части молока (неденатурированные белки, витамины, минералы, лактоза) и, соединяясь с водой, сухими веществами молока, которые сохранили адсорбционную воду, можно получить качественные молочные продукты (питьевое молоко разной жирности, йогурты, ферментированные сгущенные молочные продукты и др.). Коровье молоко, доставленное на перерабатывающее предприятие, обрабатывается обычным способом, т.е. охлаждается, накапливается, сепарируется с отделением жиров, обезжиренного молока и сливок, которые накапливаются в промежуточных емкостях.
Технология очистки обезжиренного молока показана на фигуре №1.
Обезжиренное молоко при помощи насоса закачивают в теплообменник 2, где подогревается до температуры 45°-48°C и направляется в бактофугу 3, далее обезжиренное молоко при помощи насоса 4 подается в МФ (микрофильтрационный блок) 5, где используются фильтры: Система, предназначенная для снижения количества бактерий, с использованием метода М/Ф (микрофильтрация). Производительность системы 5000-20000 дм3/час, температура процесса 25°-52°C, фильтрат направляется на пастеризацию 6, где при температуре 56,5°-58,5°C выдержится до тех пор, пока проба щелочной фосфатазы не станет отрицательной, охлаждается в теплообменнике 7 до температуры от 4°-6°C и накапливается в промежуточных емкостях 8 для дальнейшей обработки.
Параметры системы:
назначение системы уменьшения количества бактерий с использованием метода М/Ф (микрофильтрации);
модель аппарата: промышленная система;
производительность: 5000-20000 дм3/час;
производительность концентрата: ~100-1000 дм3/час;
расход пермеата: ~19000-19900 дм3/час;
рабочая температура: 48°-53°C;
используемые фильтры: ISOFLUX керамический 6,9-8,9″, 1,1-1,6 микр. проп. способность;
площадь фильтрации: 565-1500 м2;
количество концентр. петель: 2-4;
количество мембранных труб: 2-6.
Технология очистки воды показана на фигуре №2.
Водный насос (для подачи воды из скважины или сетей) - 9, фильтр реверсивного осмоса - 10, теплообменник-пастеризатор воды - 11, промежуточные емкости для хранения воды - 12.
Очистка воды по методу реверсивного осмоса. Мембраны реверсивного осмоса имеют особенно узкие поры, поэтому они наиболее селективны. Они задерживают все бактерии и вирусы, значительную часть растворившихся солей и органических веществ (в том числе железо и гумусовые соединения, которые придают воде цвет, и патогенные вещества). Мембраны реверсивного осмоса задерживают приблизительно 97-99% всех растворенных веществ. Такие мембраны используются во многих отраслях промышленности, где требуется высококачественная вода (водопровод, выпуск алкогольных и безалкогольных напитков, пищевая промышленность, фармация, электронная промышленность и др.). Мембраны реверсивного осмоса широко применяются в быту: системы реверсивного осмоса позволяют использовать наиболее чистую воду, соответствующую санитарным правилам и нормам, а также европейским стандартам качества питьевой воды.
Модель: промышленная система;
используемые фильтры: спираль реверсивного осмоса 7,9″;
к-во фильтров: 10-16;
площадь фильтрации от 565 м2;
4V // 16E - 4 мембранных трубы // 10-16 фильтров.
В таблице 1 указаны минимальные требования, предъявляемые к качеству воды.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
В таблице 2 указана степень очистки воды, обусловленная мембранной фильтрацией.
Таблица 2
Степень загрязнения Степень очистки
Механические примеси/мутность >99%
Неорганические вещества
Натрий 90-95%
Кальций 93-98%
Магний 93-98%
Железо 93-98%
Марганец 93-98%
Медь 93-98%
Никель 93-98%
Цинк 93-98%
Свинец 93-98%
Хлориды 90-95%
Нитраты 60-90%
Фосфаты 93-98%
Сульфаты 93-98%
Цианиды 90-95%
Органические вещества
Органические молекулы весом более >200 >99%
Органические молекулы весом до 200 до 99%
Продукт: рекомбинированное молоко, пастеризованное, 3,5% жирности
Состав
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ до 0,20%
Обезвоженные молочные жиры до 3,5%
Гуща нежирного молока до 8,6%
Обезжиренное молоко 10-45%
Водный фильтрат 65-90%
Состав сухих веществ для молока 3,5% жирности
Обезвоженные молочные жиры 3,45-5%
Белки 3,15-3,20%
Гуща нежирного молока 5,55-5,60%
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ 0,15-0,20%
Всего сухих веществ 12,3-12,5%
Процесс технологии производства
При помешивании смесь фильтрата для воды и обезжиренного молока добавляют гущу нежирного молока и стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ температура 35°-60°C
Растапливают жиры и, помешивая, добавляют в смесь При температуре 40°-75°C
Гомогенизируют 187-200 kp/см2 При температуре 40°-75°C
Пастеризуют 1-4 секунды При температуре 85°-90°C
Охлаждают и расфасовывают в предусмотренную тару.
Сбраживают 4,5-6 час при температуре 4°-6°C.

Claims (4)

1. Способ производства молочного продукта 3,5% жирности из рекомбинированного молока, заключающийся в том, что при помешивании в смесь водного фильтрата и обезжиренного молока добавляются сухой обезжиренный молочный остаток и стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ, растворяют молочные жиры и добавляют в смесь, перемешивают, гомогенизируют, пастеризуют, охлаждают, причем предварительно обезжиренное молоко при помощи насоса 1 подают в теплообменник 2, где подогревают до 45°-48°C, направляют в бактофугу 3, далее при помощи насоса 4 подают в микрофильтрационный блок 5, где применяют керамические фильтры 6,9-8,9″, пропускная способность которых составляет 1,1-1,6 мкм, при температуре 48°-53°C, далее фильтрат направляют в пастеризатор 6, где при температуре 56,5°-58,5°C содержат до тех пор, пока проба щелочной фосфатазы не станет отрицательной, охлаждают в теплообменнике 7 до температуры 4°-6°C и накапливают в промежуточных емкостях.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при очистке воды применяется метод реверсивного осмоса с использованием спирали 6,9-8,9″, количество фильтров 10-16, площадь фильтрации 565-1500 м2, 2-6 мембранных труб.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что продукт дополнительно подвергают фильтрации с использованием керамических фильтров с производительностью 5000-20000 дм3/ч, производительность концентрата 100-1000 дм3/ч, расход пермеата 19000-19900 дм3/ч, рабочая температура 25°-52°C, пропускная способность 1,1-1,6 мкм, площадь фильтрации 25-52 м2, количество циклов концентрации 2-4, количество фильтров 10-16.
4. Молочный продукт 3,5% жирности из рекомбинированного молока, изготовленный способом по любому из пп.1, 2, 3, отличающийся тем, что его состав, при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих до 0,20% молочных веществ Обезвоженные молочные жиры до 3,5% Сухой обезжиренный молочный остаток до 8,6% Обезжиренное молоко 10-45% Водный фильтрат 65-90% Состав сухих веществ: Обезвоженные молочные жиры 3,45-5% Белки 3,15-3,20% Сухой обезжиренный молочный остаток 5,55-5,60% Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих 0,15-0,20% молочных веществ Всего сухих веществ 12,3-12,5%
RU2014114392/10A 2014-02-07 2014-04-11 Молочный продукт и способ его производства RU2595416C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2014025 2014-02-07
LT2014025A LT6189B (lt) 2014-02-07 2014-02-07 Rekombinuotas 3,5 % riebumo, pasterizuotas pienas ir jo gamybos būdas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014114392A RU2014114392A (ru) 2015-10-20
RU2595416C2 true RU2595416C2 (ru) 2016-08-27

Family

ID=52876007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014114392/10A RU2595416C2 (ru) 2014-02-07 2014-04-11 Молочный продукт и способ его производства

Country Status (2)

Country Link
LT (1) LT6189B (ru)
RU (1) RU2595416C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109832332B (zh) * 2017-11-29 2023-03-17 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 一种发酵乳及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008058844A1 (en) * 2006-11-16 2008-05-22 Zinco Di S. Coacci & C. S.A.S. A method for the production of medium-long life milk and an apparatus that carries out the method

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008058844A1 (en) * 2006-11-16 2008-05-22 Zinco Di S. Coacci & C. S.A.S. A method for the production of medium-long life milk and an apparatus that carries out the method

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЗНЕЦОВ В.В. и др., Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности, ч.1, Москва, ДеЛи принт, 2008, с.47, 141,423. *
МЕРКУЛОВА Н.Г. и др., Переработка молока, Практические рекомендации, Санкт-Петербург, Профессия, 2013, с.287-294. *

Also Published As

Publication number Publication date
LT6189B (lt) 2015-07-27
RU2014114392A (ru) 2015-10-20
LT2014025A (lt) 2015-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4250254B2 (ja) ホエータンパク質濃縮物及びその製造法
CN107969500A (zh) 具备高乳清蛋白氮指数的低菌奶粉(iv)
Xia et al. Production, composition and preservation of micellar casein concentrate and its application in cheesemaking: A review
RU2595416C2 (ru) Молочный продукт и способ его производства
RU2595415C2 (ru) Сыр из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2601127C2 (ru) Йогурт 1,5% жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579674C2 (ru) Молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595419C2 (ru) Рекомбинированное молоко стерилизованное 3,5% жирности и способ его производства
RU2595411C2 (ru) Йогуртовый напиток 1,4 % жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595414C2 (ru) Молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595418C2 (ru) Молочный продукт 1,5% жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579696C2 (ru) Молочный продукт пастеризованный из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595413C2 (ru) Сгущенное рекомбинированное молоко и способ его производства
RU2566566C1 (ru) Рекомбинированное молоко, пастеризованное 1,5 % жирности и способ его производства
RU2595412C2 (ru) Йогуртовый напиток 3,5 % жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2596407C2 (ru) Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства
RU2579682C2 (ru) Йогуртовый напиток из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579685C2 (ru) Сливки из рекомбинированного молока и способ их производства
RU2579680C2 (ru) Cыр из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595417C2 (ru) Рекомбинированное молоко 0,5% жирности, стерилизованное и способ его производства
RU2580644C2 (ru) Сгущенный молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2601130C2 (ru) Рекомбинированные сливки 38 % жирности из рекомбинированного молока и способ их производства
RU2579686C2 (ru) Молочный продукт стерилизованный и способ его производства
Gésan-Guiziou Dairy industry and animal products processing applications
LT6184B (lt) Rauginta grietinė 38 % riebumo iš rekombinuoto pieno ir jos gamybos būdas

Legal Events

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

Effective date: 20160726