RU2807704C1 - Способ криоконцентрирования гранатового сока - Google Patents

Способ криоконцентрирования гранатового сока Download PDF

Info

Publication number
RU2807704C1
RU2807704C1 RU2023105855A RU2023105855A RU2807704C1 RU 2807704 C1 RU2807704 C1 RU 2807704C1 RU 2023105855 A RU2023105855 A RU 2023105855A RU 2023105855 A RU2023105855 A RU 2023105855A RU 2807704 C1 RU2807704 C1 RU 2807704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
freezing
stage
ice
dry matter
matter content
Prior art date
Application number
RU2023105855A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Ермолаев
Дмитрий Евгеньевич Федоров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия"
Application granted granted Critical
Publication of RU2807704C1 publication Critical patent/RU2807704C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно, к производству концентрированного гранатового сока. Предложен способ криоконцентрирования гранатового сока, в котором вымораживание осуществляют в криоконцентраторе емкостного типа, причем криоконцентрирование производят в 2 ступени: на первой ступени исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 4,5°С до достижения степени вымораживания 40% от массы исходного раствора, лед плавят и удаляют из криоконцентратора, полученный концентрат с содержанием сухих веществ 22,8% направляют на вторую ступень, где вымораживание производят при температуре теплообменной поверхности минус 6°С до достижения степени вымораживания 43% от массы исходного раствора, лед плавят и удаляют из криоконцентратора и получают концентрат с содержанием сухих веществ 30,5%, при этом лед, образующийся на обеих ступенях после плавления, смешивают и направляют на параллельную ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 4°С до достижения степени вымораживания 44% от массы исходного раствора, полученный концентрат с содержанием сухих веществ 17,2% направляют обратно на первую ступень вымораживания. Изобретением обеспечивается сокращение потери сухих веществ в образующемся льду до 2,3% при повышении концентрации сухих веществ гранатового сока в 1,8 раза. 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству концентрированного гранатового сока.
Известен способ вакуумного концентрирования соков прямого отжима (патент RU 2677982, опубл. 22.01.2019), который заключается в том, что сок подвергается вакуумной сушке при остаточном давлении 4-5 кПа и толщине слоя 20 мм. Для подвода теплоты при этом используется импульсный способ, а интенсивность нагрева контролируется по температуре продукта, которая на протяжении всего процесса не превышает 35°С.
Недостатком указанного способа является высокая металлоемкость применяемой установки так как требуется обеспечить большую площадь испарения при небольшой толщине слоя продукта.
Известен способ концентрирования водных растворов (патент RU 94036655, опубл. 27.07.1996), который состоит в том, что в концентрируемый раствор вводят жидкость с температурой кипения ниже 0°С (например, жидкий азот) с последующим отделением кристаллов льда. При этом раствору создают пленочный режим течения в поле центробежных сил, а жидкость вводят в раствор в направлении к оси вращения поля центробежных сил в виде сверхзвукового закрученного потока.
Недостатком указанного способа являются относительно высокие потери сухих веществ в образующемся льду из-за большой скорости вымораживания.
Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому изобретению является способ концентрирования органических примесей в водных растворах и устройство для его осуществления (патент SU 701651, опубл. 05.12.1979). Данный способ заключается в том, что вымораживание осуществляют в цилиндрическом контейнере, теплоту от стенок которого отводят с помощью хладагента, а в центральную часть емкости вводят подают теплоноситель с одновременным перемешиванием раствора в этой зоне. Перепад температуры между центральной зоной и периферией равен 10-35°С.
Недостатком указанного способа являются повышенные энергозатраты так как теплота от теплоносителя в конечном счете передается хладагенту, что обуславливает повышенные энергозатраты на производство искусственного холода и нагрева теплоносителя для обеспечения требуемого перепада температуры между центральной зоной и периферией.
Техническим результатом настоящего изобретения является снижение потерь сухих веществ в образующемся льду при высокой степени концентрирования гранатового сока.
Технический результат достигается тем, что криоконцентрирование гранатового сока производится в емкостном криоконцентраторе в 2 ступени: на первой ступени температура теплообменной поверхности составляет минус 4,5°С, вымораживание ведут до достижения количества образовавшегося льда 40% от массы исходного раствора, далее концентрат направляют на вторую ступень, где вымораживание производят при температуре теплообменной поверхности минус 6,5°С до достижения количества образовавшегося льда 43% от массы исходного раствора, а лед, образующийся на обеих ступенях после плавления смешивается и направляется на параллельную ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 4°С до достижения количества образовавшегося льда 44% от массы исходного раствора. После этого концентрат, полученный на параллельной ступени, направляется обратно на первую ступень вымораживания.
Технологическая схема данного способа приведена на фиг. 1.
За счет использования двухступенчатой технологии вымораживания удается повысить концентрацию сухих веществ в 1,8 раза, а использование параллельной ступени позволяет сократить потери сухих веществ в образующемся льду до 2,3%.
Примеры выполнения
Пример 1. Пример одноступенчатого криоконцентрирования
Исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 7°С до достижения степени вымораживания 70%. Лед плавят и удаляют из системы, полученный концентрат характеризуется содержанием сухих веществ 22,6%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 14,7%.
Таким образом, степень концентрирования составляет 1,3, а потери сухих веществ составляют 60%, что является крайней низким показателем эффективности.
Пример 2. Пример одноступенчатого криоконцентрирования
Исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 4,5°С до достижения степени вымораживания 40%. Лед плавят и удаляют из системы, полученный концентрат характеризуется содержанием сухих веществ 22,8%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 8,7%.
Таким образом, степень концентрирования составляет 1,3, а потери сухих веществ составляют 20%, что является низким показателем эффективности.
Пример 3. Пример двухступенчатого криоконцентрирования без параллельной ступени
Исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 4,5°С до достижения степени вымораживания 40%. Лед плавят и удаляют из системы, полученный концентрат характеризуется содержанием сухих веществ 22,8%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 8,7%.
Далее концентрат направляется на вторую ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 6°С до достижения количества образовавшегося льда 43% от массы исходного раствора. Концентрат, получаемый на второй ступени, характеризуется содержанием сухих веществ 30,5%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 12,6%.
Лед на обеих ступенях плавится и удаляется из системы. Таким образом, степень концентрирования составляет 1,8, а потери сухих веществ составляют 40%, что является низким показателем эффективности.
Пример 4. Пример двухступенчатого криоконцентрирования с параллельной ступенью
Исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 4,5°С до достижения степени вымораживания 40%. Лед плавят и удаляют из системы, полученный концентрат характеризуется содержанием сухих веществ 22,8%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 8,7%.
Далее концентрат направляется на вторую ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 6°С до достижения количества образовавшегося льда 43% от массы исходного раствора. Концентрат, получаемый на второй ступени, характеризуется содержанием сухих веществ 30,5%. Содержание сухих веществ в удаляемом льду при этом составляет 12,6%.
Лед на обеих ступенях плавится, смешивается и направляется на параллельную ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 4°С до достижения количества образовавшегося льда 44% от массы исходного раствора. После этого концентрат, полученный на параллельной ступени с содержанием сухих веществ 17,2%, направляется обратно на первую ступень вымораживания. Лед, образуемый на параллельной ступени вымораживания, характеризуется содержанием сухих веществ 1,36%.
Степень повышения концентрации сухих веществ по данной технологии составляет 1,8, а потери сухих веществ 2,3%, что является высоким показателем эффективности криоконцентрирования.
Таким образом, предлагаемая двухступенчатая технология криоконцентрирования обеспечивает увеличение степени повышения сухих веществ гранатового сока, а параллельная ступень вымораживания позволяет заметно снизить потери сухих веществ по сравнению с обычной технологией одноступенчатого криоконцентрирования.

Claims (1)

  1. Способ криоконцентрирования гранатового сока, характеризующийся тем, что вымораживание осуществляют в криоконцентраторе емкостного типа, причем криоконцентрирование производят в 2 ступени: на первой ступени исходный гранатовый сок с содержанием сухих веществ 17,2% подвергают вымораживанию при температуре теплообменной поверхности минус 4,5°С до достижения степени вымораживания 40% от массы исходного раствора, лед плавят и удаляют из криоконцентратора, полученный концентрат с содержанием сухих веществ 22,8% направляют на вторую ступень, где вымораживание производят при температуре теплообменной поверхности минус 6°С до достижения степени вымораживания 43% от массы исходного раствора, лед плавят и удаляют из криоконцентратора и получают концентрат с содержанием сухих веществ 30,5%, при этом лед, образующийся на обеих ступенях после плавления, смешивают и направляют на параллельную ступень вымораживания при температуре теплообменной поверхности минус 4°С до достижения степени вымораживания 44% от массы исходного раствора, полученный концентрат с содержанием сухих веществ 17,2% направляют обратно на первую ступень вымораживания.
RU2023105855A 2023-03-14 Способ криоконцентрирования гранатового сока RU2807704C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2807704C1 true RU2807704C1 (ru) 2023-11-21

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU701651A1 (ru) * 1977-04-04 1979-12-05 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Охране Вод Способ концентрировани органических примесей в водных растворах и устройство дл его осуществлени
SU1517916A1 (ru) * 1987-06-02 1989-10-30 Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Способ консервировани соков
JP2003265150A (ja) * 2002-03-19 2003-09-24 Kagome Co Ltd 野菜・果実ジュースの凍結濃縮方法とその凍結濃縮物及びその装置
RU2505243C2 (ru) * 2012-05-05 2014-01-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Способ получения купажированного сублимированного сока из овощей
RU2651279C1 (ru) * 2017-03-16 2018-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") Устройство для концентрирования растворов вымораживанием и получения льда
US20180116235A1 (en) * 2013-08-29 2018-05-03 Meiji Co., Ltd. Production method for concentrated product using freeze-concentration method
RU2743796C1 (ru) * 2020-01-09 2021-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Криоконцентратор пищевых жидких сред карусельного типа

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU701651A1 (ru) * 1977-04-04 1979-12-05 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Охране Вод Способ концентрировани органических примесей в водных растворах и устройство дл его осуществлени
SU1517916A1 (ru) * 1987-06-02 1989-10-30 Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Способ консервировани соков
JP2003265150A (ja) * 2002-03-19 2003-09-24 Kagome Co Ltd 野菜・果実ジュースの凍結濃縮方法とその凍結濃縮物及びその装置
RU2505243C2 (ru) * 2012-05-05 2014-01-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Способ получения купажированного сублимированного сока из овощей
US20180116235A1 (en) * 2013-08-29 2018-05-03 Meiji Co., Ltd. Production method for concentrated product using freeze-concentration method
RU2651279C1 (ru) * 2017-03-16 2018-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") Устройство для концентрирования растворов вымораживанием и получения льда
RU2743796C1 (ru) * 2020-01-09 2021-02-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ) Криоконцентратор пищевых жидких сред карусельного типа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Макарычева В. В. Исследования процессов криоконцентрирования / В. В. Макарычева // Холодильная техника и биотехнологии: Сборник тезисов I Национальной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Кемерово, 01 января - 31 2019 года. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019, c. 160-162. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204952342U (zh) 一种杂盐溶液浓缩结晶系统
EP0424999B1 (en) Process for producing concentrated food liquids
CN104886702A (zh) 一种澄清浓缩果汁的制备方法
CN111905398A (zh) 一种连续结晶生产镍钴盐、铵盐的工艺
RU2807704C1 (ru) Способ криоконцентрирования гранатового сока
RU2805848C1 (ru) Способ криоконцентрирования грейпфрутового сока
RU2807706C1 (ru) Способ криоконцентрирования апельсинового сока
RU2805846C1 (ru) Способ криоконцентрирования виноградного сока
CN104058429A (zh) 一种硫酸镁连续结晶的方法
RU2807707C1 (ru) Способ криоконцентрирования яблочного сока
RU2818334C1 (ru) Способ криоконцентрирования вишневого сока
RU2805851C1 (ru) Способ криоконцентрирования молочной сыворотки
RU2805849C1 (ru) Способ криоконцентрирования молока
GB1172837A (en) Concentration Process for Fruit Juices.
RU2803875C1 (ru) Способ криоконцентрирования плазмы крови убойных животных
RU2805850C1 (ru) Способ криоконцентрирования пахты
CN109607923B (zh) 一种热泵低温分盐的废水处理装置
CN104230660A (zh) 一种95级季戊四醇的制备方法
CN110217934A (zh) 一种泡菜盐水mvr蒸发结晶的制备方法
CN102838180B (zh) 一种稀有金属废水零排放工艺
US5209856A (en) Process and device for continuous crystallization of a massecuite
WO2005115178A2 (en) Method for producing tomato paste and powder using reverse osmosis and evaporation
CN1726824A (zh) 低蒸发生产胡萝卜浓缩汁、无蒸发生产胡萝卜浓缩浆的加工工艺
CN114394706B (zh) 一种基于热泵的蒸发冷冻耦合高浓盐废水处理方法及系统
CN100348285C (zh) 节能型三级真空蒸发浓缩结晶方法