Интенсификация экстрагирования инулина из клубней топинамбура с применением вибрационного воздействия
Влияние вибрации на процесс экстрагирования инулина из клубней топинамбура. Зависимость выхода инулина от продолжительности и частоты вибрации. Перспективы использования этого способа экстрагирования в технологии получения инулина из растительного сырья.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.05.2017 |
Размер файла | 460,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Научный журнал КубГАУ, №94(10), 2013 года
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ИНУЛИНА ИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Назаренко Максим Николаевич
Одной из основных современных тенденций мирового рынка пищевых продуктов является быстрый рост объемов производства и потребления функциональных продуктов питания. Актуальность здорового питания подтверждается исследованиями, указывающими на прямую зависимость между иммунным статусом человека и потребляемой им пищей.
На рубеже вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию приоритетным направлением для пищевой промышленности, является создание конкурентоспособной высококачественной и, что немало важно, полезной с точки зрения физиологии питания продукции. К настоящему времени рядом отечественных и зарубежных ученых доказана и внедрена в практику «концепция здорового питания», позволяющая влиять на иммунный статус организма немедикаментозным способом. Данная идеология отразилась в распоряжении Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».
Интерес производственных компаний и государства существенно улучшил ситуацию на рынке питания за счет изменения структуры потребления пищевых продуктов. Однако, не смотря на положительные тенденции, по-прежнему стоит острый вопрос малого ассортимента и дороговизны функциональных пищевых ингредиентов.
На сегодняшний день известно более двух тысяч пищевых ингредиентов функционального назначения, большую часть из которых получают из растительного сырья.
Все более широкое применение находит инулин-природный полисахарид растительного происхождения. Он представляет собой полифруктозан, содержащий, как правило, максимум 27 -35 остатков фруктозы в фуранозной форме и один остаток глюкозы в пиранозной форме. Молекулярная масса 5000 - 6000. Инулин характеризуется широким спектром позитивного воздействия на организм человека: стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника, нормализует уровень липидов и сахара в крови, снижает факторы риска сердечнососудистых заболеваний, способствует усвоению кальция, магния и железа, содействует выведению токсинов из организма[1].
В качестве запасного полисахарида инулин содержится во многих растениях, но в наибольшем количестве накапливается в клубнях топинамбура и корнеплодах цикория. За рубежом инулин получают в основном из цикория. В России перспективным сырьем считается топинамбур. В отличие от цикория он имеет более простую агротехнологию и высокую урожайность зеленой массы и клубней, при этом не накапливает вредных веществ. Массовая доля инулина в клубнях топинамбура достигает 77 % от сухого веса. В состав сухих веществ также входят олигофруктозиды, пектиновые вещества, клетчатка, минеральные элементы и органические кислоты, которые в комплексе с витамином С являются ярко выраженными антиоксидантами [2].
Клубни топинамбура грушевидной, веретеновидной, продолговатой и овальной формы, вес их колеблется от 10 до 400 г, средняя масса клубней около 50 г. Кожура у них тонкая и практически без пробкового слоя. Окраска кожуры зависит от сорта и может быть белой, желтой, розовой, красной и фиолетовой. Корнеплоды современных сортов - гладкие, ровные, грушевидной и овальной формы, с глазками (почками), погруженными в клубень (это позволяет механизировать их уборку и посадку), сочные, хрустящие, некрахмалистые, с ароматным запахом и сладковатым вкусом. Топинамбур имеет высокую урожайность: 350-500 ц/га зеленой массы и 200-600 ц/га клубней. На одном растении образуется клубней общей массой до 4 кг. Различают ранне-, средне- и позднеспелые сорта. Убирают клубни в октябре - ноябре, по мере надобности. Основную уборку проводят ранней весной, как только разморозится почва. Клубни могут перезимовать в почве под снегом при температуре до минус 40 °С, не теряя товарных качеств и всхожести. Сырье можно назвать перспективным с точки зрения увеличения сезона переработки, его неприхотливости и высокой биологической ценности.
Предопределяющим фактором качественной и количественной характеристики получаемого инулина является процесс экстрагирования его из предварительно измельченных клубней. От того, насколько качественно прошла эта технологическая операция зависит процентный выход полисахарида, а, следовательно, и количество конечного целевого продукта. В настоящее время в качестве экстрагента преимущественно используется горячая вода (около 80°С), добавляемая в различных количествах (гидромодуль от 1:2 до 1:10). Процесс проводиться, как правило, в емкостях с мешалкой различной конструкции. Кроме того, используются экстракторы непрерывного действия (шнековые, роторно-пульсационные и т.д.), но сама суть процессов протекающих во время экстрагирования не меняется. Движущей силой экстракции является разность концентраций экстрагируемого вещества.
Анализ патентной литературы позволил выявить способы интенсификации процесса, к которым можно отнести следующие:
- повышение температуры экстрагента, что скажется на увеличении коэффициента диффузии и движущей силы процесса, кроме того, снизится вязкость растворителя;
- повышение относительной скорости движения фаз, что способствует увеличению коэффициента массоотдачи и сокращению времени экстракции;
- интенсивное перемешивание, которое приводит к обновлению поверхности контакта твердых частиц с экстрагентом;
- повышение давления, что в свою очередь уменьшит объем воздуха, локализованного в пористом объеме частиц при погружении твердого вещества в экстрагент;
- подвод энергии, например, путем вибрации, пульсации, ультразвуковых и инфразвуковых колебаний.
Одним из наиболее эффективных способов интенсификации массообменных процессов является вибрационное воздействие, которое позволяет значительно ускорить процессы массообмена, снизить себестоимость и повысить качество получаемого продукта[3, 4].
Вибрационное воздействие на обрабатываемое сырье легко поддается регулированию путем изменения амплитуды и частоты вибрации, что дает возможность оптимизировать технологические режимы.
Увеличение выхода целевого продукта, при вибрационном воздействии происходит за счет того, что вибрация вызывает у частиц нарастающее движение относительно друг друга, в какой либо системе, а также относительно своего центра массы. Вследствие этого, увеличивается поверхность взаимодействия участвующих в этих процессах компонентов, интенсифицируются процессы тепло- и массообмена. Кроме того, в классическом экстрагирование применяется предварительно нагретая вода. Для повышения температуры этого экстрагента требуются дополнительные энергозатраты, которые увеличивают стоимость конечного продукта. При проведении массообмена с помощью вибрационного воздействия необходимость подогрева отсутствует, что положительно сказывается как на качестве целевого продукта, так и на его стоимости.
Целью данной работы являлось исследование и оценка эффективности вибрационного воздействия при экстрагировании инулина из клубней топинамбура.
Объектом исследования служили клубни топинамбура сорта «Интерес», которые подвергали мойке, очистке, бланшированию и измельчали до частиц величиной около 1мм. Полученную мезгу подвергали одно- и двукратному экстрагированию горячей водой (t=75°С) при гидромодулях 1:2 и 1:4. Время экстрагирования 60 минут. Экстракцию опытных образцов проводили с применением вибрационного воздействия на специально изготовленной лабораторной установке. Контролем служилиобразцы, которые подвергали традиционному экстрагированию при постоянном перемешивании.
В экстрактах определяли выход инулина с использованием феррицианидного метода [5].
На первом этапе сравнивали эффективность экстрагирования с использованием вибрационного воздействия и без него. Результаты экспериментов представлены на рисунках 1 и 2.
экстрагирование инулин клубень топинамбур
Рисунок 1 - Выход инулина в зависимости от кратности экстрагирования и гидромодуля при традиционном экстрагировании (без вибрации)
Рисунок 2 - Выхода инулина в зависимости от кратности экстрагирования и гидромодуля при вибрационном экстрагировании с частотой 23, 4 Гц
Анализ полученных графических и аналитических зависимостей показывает, что для традиционного способа проведения процесса существенным фактором является кратность экстрагирования. Так, при двухкратном экстрагировании выход инулина увеличился в два раза по сравнению с однократным.
При использовании вибрационного воздействия основная масса инулина перешла в экстракт уже при первом экстрагировании и составила 200 % по сравнению с контрольными образцами (без вибрации), подвергнутыми однократному экстрагированию и 105 % -двухкратному.
С увеличением кратности вибрационного экстрагирования выход инулина повышался, но незначительно. Следовательно, интенсификация процесса экстрагирования инулина с использованием вибрации позволяет не только увеличить выход целевого продукта, но и ограничиться однократным экстрагированием, что существенно сокращает расход воды.
В дальнейших экспериментах исследовали влияние вибрационного воздействия различной частоты и продолжительности на выход инулина при двух наиболее значимых гидромодулях 1:2 и 1:4.
Из графиков, представленных на рисунках 3 и 4, видно, что существует прямая зависимость выхода инулина от времени и частоты вибрации. При увеличении времени экстрагирования до 60 минут и частоты вибрационного воздействия до 23, 4 Гц выход целевого продукта достигает 95 % от теоретически возможного при гидромодуле 1:2 и 96 % - при гидромодуле 1:4. Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании вибрационного воздействия целесообразно экстракцию проводить при гидромодуле 1:2, так как увеличение соотношения «сырье: экстрагент» сопровождается небольшим повышением выхода полисахарида, но существенно увеличивает расход воды.
Рисунок 3 - Зависимость выхода инулина от частоты вибрационного воздействия с и времени экстрагирования при гидромодуле 1:2
Рисунок 4 - Зависимость выхода инулина от частоты вибрационного воздействия с и времени экстрагирования при гидромодуле 1:4
Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что применении вибрационного воздействия интенсифицирует процесс экстрагирования инулина из клубней топинамбура и увеличивает выход целевого продукта в 2 раза уже при однократном экстрагировании.
Применение данного вида воздействия позволяет получить не только технологический, но и экономический эффект за счет сокращения общей продолжительности процесса экстрагирования и снижения расхода воды.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России, проект 4.1897.2011.
Литература
1 Бархатов В.Ю., Мамедова Э.И., Рубан В.С. Способ гидролиза инулина из топинамбура // Известия вузов. Пищевая технология. 1998. - № 2- 3. С. 48-49.
2 Кожухова М.А., Бархатова Т.В., Алтуньян М.К., Хрипко И.А., Рыльская Л.А. Разработка технологии продуктов функционального питания на основе топинамбура // Известия вузов. Пищевая технология. 2005. - № 2 - 3. - С. 21 - 23.
3 Рогов И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. - М.: Агропромиздат, 1988. -272 с.
4 Понаморев В.Д. Экстрагирование лекарственного сырья - М.: Медицина, 1978. -105 с.
5 Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений /А.И. Ермаков, В.В.Арасимович, Н.П.Ярош и др.; Под ред. А.И.Ермакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Агропромиздат. Ленингр. Отд-ние, 1987. -430 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Фармакологические свойства и применение в медицине инулина. Оценка доброкачественности сырья. Определение инулина по методу Бертрана, содержания эфирного масла и содержания флавоноидов. Качественное и количественное определение дубильных веществ.
курсовая работа [91,9 K], добавлен 16.06.2012Особенности применения ультразвука в процессах экстрагирования. Характеристика льна обыкновенного. Экстрагирование биологически активных веществ из растительного сырья. Изучение ультразвукового воздействия на процесс получения экстрактов семян льна.
курсовая работа [504,5 K], добавлен 02.08.2009Краткая характеристика флавоноидов. Подготовка растительного сырья. Строение, физические и химические свойства природных флавоноидов. Методы их выделения и идентификации. Определение оптимальных условий экстрагирования рутина и кверцетина из сырья.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 03.08.2011Технологические операции, из которых состоит жидкостная экстракция. Устройство ящичного экстрактора. Движущая сила процесса экстракции в системе "твёрдое тело-жидкость". Теоретические основы экстрагирования из лекарственного растительного сырья.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.11.2013Товарные и определяющие технологию свойства ацетилена. Сырьевые источники получения. Перспективы использования различного сырья. Промышленные способы получения. Физико-химический процесс получения ацетилена методом термоокисленного пиролиза метана.
контрольная работа [329,9 K], добавлен 30.03.2008Биохимические процессы, лежащие в основе производства этилового спирта из клубней картофеля: гидролиз; процесс разделения жидкостей по точкам кипения. История возникновения и представление об одноатомных спиртах. Окисление этанола и его действие на белок.
курсовая работа [176,1 K], добавлен 18.03.2014Товарные и определяющие технологию свойства метанола, области применения в химической технологии. Сырьевые источники получения метанола. Перспективы использования различных видов сырья. Промышленный синтез метилового спирта и его основные стадии.
контрольная работа [42,6 K], добавлен 10.09.2008Свойства, химический состав, области применения, краткая характеристика воздействия на организм человека и технология получения эфирных масел. Понятие ароматерапии как способа лечения запахами, история ее возникновения, проблемы и перспективы развития.
реферат [33,7 K], добавлен 09.02.2010Методы получения красителей. Получение сульфанилата натрия синтезом. Характеристика исходного сырья и получаемого продукта. Расчет химико–технологических процессов и оборудования. Математическое описание химического способа получения сульфанилата натрия.
дипломная работа [408,2 K], добавлен 21.10.2013Технология получения прядильного раствора полиакрилонитрила. Характеристика сырья. Изменение свойств акрилонитрильных волокон при замене итаконовой кислоты в сополимере. Органические растворители, используемые для получения полиакрилонитрильных волокон.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 29.03.2009Характеристика сущности и назначения биоэтанола - топлива из биологического сырья, получаемого, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Промышленное производство спирта из биологического сырья.
курсовая работа [82,5 K], добавлен 17.05.2012Физико-химические характеристики окиси пропилена. Промышленные методы получения этого соединения. Схема производства окиси пропилена хлоргидринным методом. Пероксидная и кумольная технологии получения. Совместное производство окиси пропилена и стирола.
курсовая работа [343,7 K], добавлен 16.07.2015Классификация природных соединений растительного происхождения и их биологическая активность. Общее описание рода Polygonum, изученность фитохимического состава. Оптимизация процесса получения фитопрепарата, характеристика сырья, экстрагентов, реактивов.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 25.10.2013Общая характеристика, распространение и физико-химические свойства фенолгликозидов. Способы получения фенольных соединений из растительного сырья этанолом и метанолом. Методы выделения идентификации, качественное определение и распространение вещества.
презентация [1,5 M], добавлен 27.02.2015Процесс получения ацетилена термоокислительным пиролизом. Зависимость максимально допустимого безопасного давления от концентрации ацетилена в смеси с азотом. Современные способы получения ацетилена. Получение алюминия из отходов переработки ацетилена.
курсовая работа [116,0 K], добавлен 11.10.2010Технологии термического разложения углеводородного сырья. Основные параметры, влияющие на процесс. Схема установки пиролиза бензиновых фракций. Характеристика сырья и производимой продукции. Теплотехнический расчет печи. Материальный баланс установки.
курсовая работа [155,0 K], добавлен 02.04.2015Получение поликарбосиланов с применением высокого давления из демитилдихлорсилана (натриевый синтез по реакции Вюртца) и из додекаметилциклогексасилана, полученного с использованием металлического лития. Пути и способы модификации поликарбосилана.
реферат [1,6 M], добавлен 17.04.2016Общая характеристика полиэтиленовой тары, технологические особенности и этапы ее производства, оценка влияния ацетальдегида на свойства. Выбор и обоснование способа производства, контроль исходного сырья и готовой продукции. Нормы и параметры технологии.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.01.2014Обоснования электрохимического способа получения водорода и кислорода электролизом воды. Характеристика технологической схемы. Выбор электролизера. Подготовка сырья (чистой воды) и первичная переработка, получающихся при электролизе водорода и кислорода.
курсовая работа [335,9 K], добавлен 12.12.2011Сырье, общая технологическая схема производства алюминия. Процесс получения глинозема, описание электролитической технологии получения алюминия. Его очистка и рафинирование. Определение технической топологии ТХС, специфика определения ее параметров.
лекция [308,5 K], добавлен 14.10.2009