RU2612797C1 - Способ получения масла из ягод брусники - Google Patents
Способ получения масла из ягод брусники Download PDFInfo
- Publication number
- RU2612797C1 RU2612797C1 RU2015145885A RU2015145885A RU2612797C1 RU 2612797 C1 RU2612797 C1 RU 2612797C1 RU 2015145885 A RU2015145885 A RU 2015145885A RU 2015145885 A RU2015145885 A RU 2015145885A RU 2612797 C1 RU2612797 C1 RU 2612797C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- carbon dioxide
- raw material
- lingonberry
- pressure
- extraction
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C11—ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
- C11B—PRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES
- C11B1/00—Production of fats or fatty oils from raw materials
- C11B1/10—Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting
Landscapes
- Fats And Perfumes (AREA)
- Cosmetics (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области переработки растительного сырья, а именно к области получения масел растительного происхождения. Способ включает обработку подготовленных ягод брусники диоксидом углерода, находящимся в суб- или сверхкритическом состоянии, при температуре 20-60°C, давлении 100-450 атм, размере частиц сырья 0,2-1 мм. Расход диоксида углерода составляет 5-50 кг/кг сырья, продолжительность экстракции от 20 минут до 4 часов. Изобретение позволяет выделять масло из ягод брусники с большим выходом, до 4% от массы сырья, при сохранении качества получаемого продукта и отсутствии трудно утилизируемых отходов и побочных продуктов. 1 табл.
Description
Изобретение относится к пищевой, парфюмерно-косметологической и фармацевтической промышленности, а именно к области получения масел экологически чистым способом.
Известно, что диоксид углерода, находящийся в сверхкритическом состоянии (при температуре и давлении, превышающих их критические значения), используют в качестве неполярного растворителя с целью получения ценнейших, экологически чистых, незаменимых комплексов биологически активных веществ (БАВ), содержащихся в натуральном сырье: жирорастворимых витаминов и провитаминов, фитонцидов, антиокислителей, бактерицидных и бактериостатических соединений.
Физической основой сверхкритической флюидной экстракции является высокая растворяющая способность диоксида углерода в сверхкритическом состоянии, обусловленная в основном высокими значениями коэффициента диффузии растворяемого вещества в среде исследуемого объекта, насыщенного диоксидом углерода [В.Т. Миканба. Углекислотные экстракты. - Сухуми: Алашара, 1989, с. 26-31].
Эффективность CO2-экстракции зависит от оптимального подбора параметров процесса.
Так, известен способ получения СО2-экстрактов из растительного сырья путем многократной циркуляции жидкого СО2 через предварительно подготовленное измельченное сырье [Патент RU 2041254, МПК С11В 1/10, 1995 г.].
Известен способ получения экстрактов из субтропического и пряно-ароматического растительного сырья, который включает экстракцию сырья смесью жидких СО2 и аргона при их соотношении 87:13-93:7, при температуре 20-22°C и давлении 4,6-4,9 МПа в течение 20-140 мин, при этом данный способ не обеспечивает высокой степени использования исходного сырья [Заявка РФ 99112110/13, МПК A23L 1/221, 222; С11В 9/02, 1999 г.].
Наиболее близким к предлагаемому способу по совокупности существенных признаков является способ переработки плодов шиповника [Э.А. Шафтан и др. Использование экстрактов из Rosa W. для косметических целей // Растительные ресурсы, 1976, XIV, №2, с. 208-211], поэтому данный способ выбран авторами в качестве прототипа.
Способ переработки плодов шиповника, взятый за прототип, заключается в экстракции измельченных до толщины лепестка плодов шиповника жидким СО2 при температуре 27°C и давлении 6,7 МПа с получением масла, содержащего каротиноиды, токоферолы и другие БАВ.
Однако данный способ не обеспечивает полной экстракции из сырья жирорастворимых биологически активных веществ. Кроме того, способ требует лепесткования плодов шиповника перед экстракцией неполярным растворителем, что усложняет процесс, требует дополнительных экологических затрат, удлиняет процесс переработки сырья и ухудшает его качество за счет разрушения лабильных веществ.
Технической задачей предлагаемого способа является повышение выхода масла из растительного сырья, улучшение его качества и снижение экологических затрат.
Способ осуществляется следующим образом. Высушенные и размолотые ягоды брусники обрабатывают потоком диоксида углерода, находящимся в суб- или сверхкритическом состоянии. Сушка ягод может быть проведена при температуре 30-60°C. Размол высушенных ягод проводят до получения фракции 0,2-1 мм. Температура экстракции составляет 20-60°C, давление 100-450 атм. Расход СО2 - 5-50 кг/кг сырья. Продолжительность экстракции 20 минут - 4 часа. Раствор масла в СО2 подвергают декомпрессии в сепараторе, диоксид углерода может быть использован повторно.
Конкретные условия реализации способа (давление, температура, временные режимы, состав раствора) могут варьироваться.
Физико-химические и органолептические показатели масла, а также его выход определяли по методикам, известным и общепризнанным в данной области.
Примеры, подтверждающие возможность получения масла из ягод брусники по предлагаемому методу, приведены в таблице 1.
Из приведенных примеров видно, что по предлагаемому способу возможно получить масло ягод брусники с высоким выходом.
Заявляемый способ является экологически безопасным, т.к. получаемый продукт не содержит органических растворителей, а в результате проведения процесса не образуется токсичных или трудно утилизируемых отходов или побочных продуктов.
Для реализации данного способа может быть использовано стандартное оборудование для проведения сверхкритической флюидной экстракции.
Заявляемый способ может быть использован для получения масла ягод брусники как в лабораторной практике, так и в промышленности и пригоден и для периодических, и для непрерывных технологических методов.
Claims (1)
- Способ получения масла брусники, включающий экстракцию диоксидом углерода подготовленного сырья при повышенных температуре и давлении, отличающийся тем, что температура составляет 20-60°C, а давление 100-450 атм, размер частиц сырья составляет 0,2-1 мм, расход диоксида углерода составляет 5-50 кг/кг сырья, продолжительность экстракции составляет 20 минут - 4 часа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145885A RU2612797C1 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ получения масла из ягод брусники |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145885A RU2612797C1 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ получения масла из ягод брусники |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2612797C1 true RU2612797C1 (ru) | 2017-03-13 |
Family
ID=58458465
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015145885A RU2612797C1 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ получения масла из ягод брусники |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2612797C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102017008625A1 (de) | 2017-09-14 | 2019-03-14 | Wind Plus Sonne Gmbh | Verwendung von Kohlendioxid zur Vermeidung oder Verringerung allergischer Reaktionen und zur Verringerung der Keimzahl auf Lebensmitteln und Medikamenten |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2360440C1 (ru) * | 2007-10-15 | 2009-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Лечебные специи и приправы" | Способ ароматизации и органолептического изменения пищевых продуктов и специя вкусоароматическая |
RU2550076C2 (ru) * | 2013-04-16 | 2015-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | Способ получения и состав масла из семян тыквы |
-
2015
- 2015-10-26 RU RU2015145885A patent/RU2612797C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2360440C1 (ru) * | 2007-10-15 | 2009-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Лечебные специи и приправы" | Способ ароматизации и органолептического изменения пищевых продуктов и специя вкусоароматическая |
RU2550076C2 (ru) * | 2013-04-16 | 2015-05-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | Способ получения и состав масла из семян тыквы |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КАСЬЯНОВ Г.И. "Технологические основы СО2-обработки растительного сырья", М., РУСОЗ, 1994, стр. 47. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102017008625A1 (de) | 2017-09-14 | 2019-03-14 | Wind Plus Sonne Gmbh | Verwendung von Kohlendioxid zur Vermeidung oder Verringerung allergischer Reaktionen und zur Verringerung der Keimzahl auf Lebensmitteln und Medikamenten |
WO2019052682A1 (de) | 2017-09-14 | 2019-03-21 | Wind Plus Sonne Gmbh | Verwendung von kohlendioxid zur herstellung von allergenreduzierten und/oder keimzahlreduzierten lebensmitteln und medikamenten |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ferrentino et al. | Biorecovery of antioxidants from apple pomace by supercritical fluid extraction | |
Barba et al. | Green alternative methods for the extraction of antioxidant bioactive compounds from winery wastes and by-products: A review | |
Strati et al. | Recovery of carotenoids from tomato processing by-products–a review | |
Daraee et al. | Supercritical CO2 extraction of chlorogenic acid from sunflower (Helianthus annuus) seed kernels: modeling and optimization by response surface methodology | |
Zuknik et al. | Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene: A review | |
Andrade et al. | Sustainable extraction and encapsulation of pink pepper oil | |
Maroun et al. | Emerging technologies for the extraction of polyphenols from natural sources | |
Neves et al. | Biorefinery of turmeric (Curcuma longa L.) using non-thermal and clean emerging technologies: an update on the curcumin recovery step | |
Herbst et al. | Pressurized liquid extraction of brewer’s spent grain: Kinetics and crude extracts characterization | |
Bimakr et al. | Ultrasound-assisted extraction of valuable compounds from winter melon (Benincasa hispida) seeds. | |
CA2780578A1 (en) | Method for direct extraction and concentration of naturally-derived active compounds | |
Calvo et al. | Fractionation of biologically active components of grape seed (Vitis vinifera) by supercritical fluid extraction | |
RU2006124574A (ru) | Эмульсия вода-в-масле с пониженной способностью к разбрызгиванию | |
KR100903270B1 (ko) | 초임계이산화탄소와 부재료를 이용한 천연원료에서 색소 추출방법 | |
RU2612797C1 (ru) | Способ получения масла из ягод брусники | |
JP7155297B2 (ja) | リコピンの超臨界抽出方法及びリコピン含有組成物の製造方法 | |
Ferrari et al. | Use of agri-food residues for oil structuring and functionalization | |
CN107177407A (zh) | 一种基于美藤果的化妆品用油的生产方法 | |
US8007838B2 (en) | Process for producing a stable concentrated dietary supplement and supplement produced thereby | |
RU2812348C1 (ru) | Способ получения липофильного экстракта крапивы двудомной, обогащённого хлорофиллом | |
Rodiah et al. | Ultrasound-assisted Extraction of Natural Colourant from Husk of Cocos nucifera: A Comparison with Agitated-bed Extraction. | |
Septiani et al. | The effect of solvent volume ratio and extraction time on the yield of red dye from sappanwood | |
KR101952929B1 (ko) | 팜유 제조 부산물로부터 제조한 지용성 생리활성물질을 고농도로 포함하는 오일팜 바이오매스 고상추출물 및 그의 제조 방법 | |
Oliveira et al. | Supercritical fluid extraction of passion fruit seeds and its processing residue (cake) | |
Aziz et al. | Optimization of Ultrasound Assisted Extraction Conditions on Fingerroots (Boesenbergia rotunda) Rhizome and its Antioxidant Activity |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171027 |