RU2596407C2 - Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства - Google Patents

Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства Download PDF

Info

Publication number
RU2596407C2
RU2596407C2 RU2014114604/10A RU2014114604A RU2596407C2 RU 2596407 C2 RU2596407 C2 RU 2596407C2 RU 2014114604/10 A RU2014114604/10 A RU 2014114604/10A RU 2014114604 A RU2014114604 A RU 2014114604A RU 2596407 C2 RU2596407 C2 RU 2596407C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
milk
dry
fat
temperature
phase
Prior art date
Application number
RU2014114604/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014114604A (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 RU2014114604A publication Critical patent/RU2014114604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596407C2 publication Critical patent/RU2596407C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dairy Products (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к молочной промышленности. Для производства рекомбинированных сливок 30% 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. Молочные жиры растворяют с получением жировой фазы. Сухой стабилизатор перемешивают с лактозой и казеинатом натрия. Данную смесь при перемешивании помещают в фазу обезжиренного молока и водного фильтрата. В водную фазу добавляют сорбитол и подогревают. По мере необходимости добавляют краситель и ароматизатор. Жировую фазу перемешивают или способом циркуляции через насос с водной фазой обрабатывают при ультравысокой температуре, асептически гомогенизируют, охлаждают, асептически разливают, охлаждают, выдерживают и охлаждают. При этом предварительно обезжиренное молоко при помощи насоса подают в теплообменник, где подогревают до 45-48°С и направляют в бактофугу. При помощи насоса молоко подают в микрофильтрационный блок, где применяют керамические фильтры 6,9-8,9″, пропускная способность которых 1,1-1,6 мкм, при температуре 48-53°С. Фильтрат направляют в пастеризатор, где при температуре 56,5-58,5°С содержат до тех пор, пока проба щелочной фосфатазы не станет отрицательной. Охлаждают в теплообменнике до температуры 4,0-6,0°С 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., 2 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 - 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 1 закачивают в теплообменник 2, где оно 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/ч, 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: уменьшение количества бактерий с использованием метода М/Ф (микрофильтрации)
Модель аппарата: промышленная система
Производительность: 5000-20000 дм3/ч.
Производительность концентрата: ~100-1000 дм3/ч.
Расход пермеата: ~19000-19900 дм3/ч.
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 осмоза. Мембраны реверсивного осмоза 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 осмоза 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 осмоза широко применяются в быту: системы реверсивного осмоза позволяют использовать наиболее чистую воду, соответствующую санитарным правилам и нормам, а также европейским стандартам качества питьевой воды.
Модель промышленная система
Используемые фильтры спираль реверсивного осмоза 6,9-8,9″
К-во фильтров 10-16
Площадь фильтрации от 565 м2
4 V // 16 Е - 4 мембранных трубы // 10-16 фильтров.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Таблица 2
Степень очистки воды, обусловленная мембранной фильтрацией
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: рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30% жирности
Состав
Жировая фаза:
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ до 1,00%
Обезвоженные молочные жиры до 29,0%
Водная фаза:
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ 0,55-0,60%
Казеинат натрия 0,95-1,00%
Сорбитол 0,95-1,00%
Сухая лактоза 3,70-3,80%
Водный фильтрат 65-90%
Обезжиренное молоко 10,00-45,00%
По мере необходимости добавляется цвет и вкус
Состав гущи
Обезвоженные молочные жиры 29,85-30,00%
Обезжиренные частицы молока 4,75-4,80%
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ 1,55-1,60%
Гуща всего 36,15-36,4%
Процесс технологии производства
Растапливаются стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих молочных веществ и жиры при 58-62°C
Сухой стабилизатор перемешивают с лактозой и казеинатом натрия, и данная смесь при перемешивании помещается в фазу обезжиренного молока и воды
В водную фазу добавляют сорбитол и подогревают до 67-75°C
Жировую фазу перемешивают или способом циркуляции через насос с водной фазой обрабатывают в ультравысокой температуре. 139-150°C
3-5 с
Асептически гомогенизируют 140-150/45-55 kp/см2
при 68-74°C
Охлаждают до 9-12°C
Асептически разливают
Охлаждают до 4-6°C
Сбраживают до 7-9 ч

Claims (4)

1. Способ производства рекомбинированных сливок 30% жирности из рекомбинированного молока, заключающийся в том, что 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, молочные жиры растворяют с получением жировой фазы, сухой стабилизатор перемешивают с лактозой и казеинатом натрия и данную смесь при перемешивании помещают в фазу обезжиренного молока и водного фильтрата, затем в водную фазу добавляют сорбитол и подогревают, по мере необходимости добавляют краситель и ароматизатор, жировую фазу перемешивают или способом циркуляции через насос с водной фазой обрабатывают при ультравысокой температуре, асептически гомогенизируют, охлаждают, асептически разливают, охлаждают, выдерживают, охлаждают, причем предварительно обезжиренное молоко при помощи насоса 1 подается в теплообменник 2, где подогревается до 45°-48°С, направляется в бактофугу 3, далее при помощи насоса 4 подается в микрофильтрационный блок 5, где применяются керамические фильтры 6,9-8,9″, пропускная способность которых 1,1-1,6 мкм, при температуре 48-53°С, фильтрат направляется в пастеризатор 6, где при температуре 56,5-58,5°С содержится до тех пор, пока проба щелочной фосфатазы не станет отрицательной, охлаждается в теплообменнике 7 до температуры 4,0-6,0°С и накапливается 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 обезжиренное молоко дополнительно подвергают фильтрации с использованием керамических фильтров производительностью 5000-20000 дм3/ч, производительность концентрата 100-1000 дм3/ч, расход пермеата 19000-19900 дм3/ч, рабочая температура 25-52°С, пропускная способность 1,1-1,6 мкм, площадь фильтрации 25-52 м2, количество циклов концентрации 2-4, количество фильтров 10-16.
4. Рекомбинированные сливки 30% жирности из рекомбинированного молока, изготовленные способом по любому из пп. 1, 2, 3, отличающиеся тем, что их состав, при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:
Жировая фаза:
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих до 1,00% молочных веществ Обезвоженные молочные жиры до 29,0%

Водная фаза:
Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих 0,55-0,60% молочных веществ Казеинат натрия 0,95-1,00% Сорбитол 0,95-1,00% Сухая лактоза 3,70-3,80% Водный фильтрат 65-90% Обезжиренное молоко 10,00-45,00%

По мере необходимости добавляется краситель и ароматизатор
Состав смеси:
Обезвоженные молочные жиры 29,85-30,00% Обезжиренные частицы молока 4,75-4,80% Стабилизатор для соединения обезвоженных молочных жиров и сухих 1,55-1,60% молочных веществ Смесь всего 36,15-36,4%
RU2014114604/10A 2014-02-07 2014-04-14 Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства RU2596407C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2014032A LT6196B (lt) 2014-02-07 2014-02-07 Rekombinuota grietinėlė apdorota labai aukštoje temperatūroje 30 % riebumo ir jos gamybos būdas
LT2014032 2014-02-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014114604A RU2014114604A (ru) 2015-10-20
RU2596407C2 true RU2596407C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=52876014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014114604/10A RU2596407C2 (ru) 2014-02-07 2014-04-14 Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства

Country Status (2)

Country Link
LT (1) LT6196B (ru)
RU (1) RU2596407C2 (ru)

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
LT6196B (lt) 2015-07-27
RU2014114604A (ru) 2015-10-20
LT2014032A (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
US20210360939A1 (en) Low-bacteria milk powders with a high whey protein nitrogen index (iv)
RU2595416C2 (ru) Молочный продукт и способ его производства
RU2595415C2 (ru) Сыр из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579674C2 (ru) Молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2596407C2 (ru) Рекомбинированные сливки, обработанные ультравысокой температурой, 30 % жирности и способ их производства
RU2601127C2 (ru) Йогурт 1,5% жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595418C2 (ru) Молочный продукт 1,5% жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595411C2 (ru) Йогуртовый напиток 1,4 % жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595413C2 (ru) Сгущенное рекомбинированное молоко и способ его производства
RU2579685C2 (ru) Сливки из рекомбинированного молока и способ их производства
RU2595412C2 (ru) Йогуртовый напиток 3,5 % жирности из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579696C2 (ru) Молочный продукт пастеризованный из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2579682C2 (ru) Йогуртовый напиток из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595414C2 (ru) Молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2566566C1 (ru) Рекомбинированное молоко, пастеризованное 1,5 % жирности и способ его производства
RU2595419C2 (ru) Рекомбинированное молоко стерилизованное 3,5% жирности и способ его производства
RU2579680C2 (ru) Cыр из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2601130C2 (ru) Рекомбинированные сливки 38 % жирности из рекомбинированного молока и способ их производства
RU2580644C2 (ru) Сгущенный молочный продукт из рекомбинированного молока и способ его производства
RU2595417C2 (ru) Рекомбинированное молоко 0,5% жирности, стерилизованное и способ его производства
RU2579686C2 (ru) Молочный продукт стерилизованный и способ его производства
LT6184B (lt) Rauginta grietinė 38 % riebumo iš rekombinuoto pieno ir jos gamybos būdas
LT6197B (lt) Tiršta grietinė 25 % riebumo iš rekombinuoto pieno, apdorota ypač aukštoje temperatūroje, ir jos gamybos būdas
de Carvalho et al. 3 Applications of

Legal Events

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

Effective date: 20160805