Утилизация отходов молочной промышленности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2013 в 22:19, реферат

Краткое описание

Имеющиеся в природе разнообразные белки отличаются друг от друга различным содержанием аминокислот. Растительные белки, например, содержат недостаточное количество таких важных аминокислот, как лизин, лейцин, изолейцин, метионин, триптофан. Аминокислотный состав белков молока отвечает потребностям человеческого организма наиболее полно. Наряду с высокой биологической ценностью молочные продукты обладают полезными функциональными свойствами, улучшающими качество других пищевых продуктов. С их помощью удается более рационально балансировать и использовать всю совокупность пищевых белков, в том числе белков растительного происхождения.

Содержание

Введение 3
1 Отходы молочной промышленности 5

2 Использование сыворотки в России 6

3. Переработка вторичного молочного сырья 10

3.1 Химический состав, физические свойства и биологическая ценность вторичного молочного сырья 10

3.1.1 Химический состав 10

3.1.2 Физические свойства 11

3.1.3 Биологическая ценность 13

3.2 Первичная обработка вторичного молочного сырья 14

3.2.1 Пастеризация 14

3.2.2 Сепарирование 15

3.2.3 Консервирование 16

3.3 Биологические методы обработки вторичного молочного сырья 16

3.3.1 Обработка микроорганизмами 16

Заключение 21

Список использованной литературы 22

Прикрепленные файлы: 1 файл

Гидролиз растительного сырья.doc

— 222.00 Кб (Скачать документ)

 Пахта. Пахта образуется на  стадиях сбивания или сепарирования  сливок при производстве сливочного масла и представляет собой жидкую несбиваемую часть сливок. В зависимости от метода выработки масла различают следующие виды пахты: пахта, получаемая при производстве сливочного масла методом сбивания сливок - СC на маслоизготовителях периодического и непрерывного действия; пахта, получаемая при производстве сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок - ЛВС.

 Способом выработки сливочного  масла во многом определяются  состав и свойства шахты. Кроме  того, в зависимости от вида  вырабатываемого масла различают пахту, получаемую при производстве сладкосливочного масла, и пахту, получаемую при производстве кислосливочного масла.

 Физические свойства пахты  характеризуются следующими данными:  плотность 1029 - 1035 кг/м3, вязкость (1,65 - 1,7) 10-3 Па. с, теплоемкость 3,936 кДж/ (кг. К), теплопроводность 0,452 Вт/ (м. К).

 Молочная сыворотка. Молочная  сыворотка является побочным  продуктом при производстве сыров,  творога, казеина. В зависимости  от вида вырабатываемого продукта  получают подсырную, творожную или казеиновую сыворотку. В процессе производства сыров, творога и казеина в молочную сыворотку переходит около 50% сухих веществ молока. Степень перехода основных компонентов молока в молочную сыворотку определяется главным образом размерами их частиц. Состав и свойства молочной сыворотки обусловлены видом основного продукта и особенностями технологии его получения.

 Основным компонентом в составе  сухих веществ молочной сыворотки  является лактоза, которая составляет  более 70%. В молочной сыворотке в среднем на 100 мл содержится 0,135 мг азота, около 65% которого входит в состав белковых азотистых соединений и около 36% в состав небелковых. Содержание белковых азотистых соединений в сыворотке колеблется от 0,5 до 0,8% и зависит от способа коагуляции белков молока, принятого при получения основного продукта (творог, сыр, казеин).

 Состав углеводов молочной  сыворотки аналогичен углеводному  составу молока: моносахара, олигосахара  и аминосахара. Основной углевод  - лактоза. Из моноз в сыворотке  обнаружены глюкоза и галактоза. В творожной сыворотке содержится 0,7-1,6% глюкозы, что обусловлено гидролизом лактозы при производстве творога.

 В молочной сыворотке содержится 0,05-0,5% жира, что обусловлено содержанием  его в исходном сырье и технологией  выработки основного продукта. В сепарированной сыворотке содержание жира составляет 0,05-0,1%. Молочный жир в сыворотке диспергирован больше, чем в цельном молоке, что положительно влияет на его усвояемость.

 В молочную сыворотку переходят  почти все соли и микроэлементы молока, а также соли, вводимые при выработке основного продукта. Абсолютное содержание основных зольных элементов в сыворотке следующие: калий 0,09-0,19%, магний 0,009-0,02, кальций 0,04-0,11, натрий 0,03-0,05, фосфор 0,01-0,1, хлор 0,08-0,11%.

 Минеральные вещества в сыворотке  находятся в форме истинного  и молекулярного растворов и  в коллоидном состоянии, в виде  солей органических и неорганических  кислот. В состав неорганических  солей входит 67% фосфора, 78% кальция  и 80% магния. Количественное содержание анионов (5,831 г/л) и катионов (3,323 г/л) в молочной сыворотке аналогично содержанию микроэлементов в цельном молоке. Из катионов в сыворотке преобладают калий, натрий, кальций, магний и железо; из анионов - остатки лимонной, фосфорной, молочной и соляной кислот.

 В подсырную сыворотку переходит  23-75% сычужного фермента, введенного  в молоко. При производстве казеина  сыворотка содержит некоторое  количество минеральных кислот - соляной или серной.

 Молочная сыворотка имеет  следующие основные показатели: плотность 1022 - 1027 кг/м3, вязкость (1,55 - 1,66) 10-3 Па. с, теплоемкость 4,8 кДж/ (кг. К), рН 4,4 - 6,3, буферная емкость то кислоте 1,72 мл и по щелочи 2,32 мл, мутность 0,15 - 0,25 см-1. Энергетическая ценность сыворотки несколько ниже, чем цельного молока, а биологическая - примерно та же, что обусловливает возможность и целесообразность ее использования в диетическом питании [3].

 

3.1.3 Биологическая ценность

 

 Биологическая ценность вторичного  молочного сырья обусловлена  содержанием в нем молочных белков (казеина, сывороточных белков), углеводов, жира, минеральных солей, витаминов, микро - и ультрамикроэлементов и других веществ, необходимых для нормального роста и развития организма человека и животных.

 Молочный жир в обезжиренном  молоке, пахте и молочной сыворотке находится в состоянии высокой степени дисперсности. Размер жировых шариков составляет 0,06 - 1 мкм, что способствует более легкому эмульгированию, омылению и усвояемости (94 - 96%) жира.

 Усвояемость молочного сахара  живым организмом достигает 98 - 99,7%. Наряду с энергетическими функциями лактоза выполняет функции структурного углевода. Кроме того, медленнее всасываясь, она способствует поддержанию жизнедеятельности молочных бактерий. Молочная кислота, продуцируемая из лактозы, угнетает деятельность гнилостной микрофлоры желудка, что обусловливает диетические свойства простокваши, кефира и других кисломолочных продуктов.

 Больше всего в молочном  белке содержится лизина. Так  как в белках злаковых растений  лизина содержится недостаточно, то молочный белок может существенно восполнить этот недостаток. Если принять биологическую ценность белка куриного яйца за 100 (тест белка), то для комплекса молочных белков этот показатель составит 92 (для казеина - 73, а для сывороточных белков - 110). Биологическая ценность смеси, состоящей из 76% молочного белка и 24% белка пшеницы, равняется 105 - 112, что превосходит биологическую ценность белка пшеницы (56) и превышает биологическую ценность самого молочного белка. Смесь концентрата сывороточных белков с другими растительными белками дает еще больший эффект.

 Белковые вещества молочной  сыворотки по своей природе  близки к белкам крови (альбумин, глобулин), некоторые фракции их  обладают иммунными свойствами. Небелковые азотистые соединения, особенно аминокислоты, в том числе незаменимые, представляют собой ценность для питания организма.

 Вторичное молочное сырье  является продуктом с естественным  набором жизненно важных минеральных  соединений. По минеральному составу  вторичное молочное сырье идентично цельному молоку. Особую ценность представляют соединения, содержащие фосфор, кальций, магний, а также микро - и ультрамикроэлементы. В целом комплекс минеральных солей вторичного молочного сырья как по своему широкому спектру, так и по составу соединений представляется с биологической точки зрения наиболее оптимальным. Ферменты, витамины, фосфолипиды и другие биологически активные вещества обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки играют важную роль.

 Энергетическая ценность обезжиренного  молока и пахты почти в 2 раза, а сыворотки почти в 3,5 раза меньше, чем цельного молока, а биологическая ценность их примерно одинаковая. Это обусловливает целесообразность использования вторичного молочного сырья в диетическом питании людей в нынешний период, когда физические нагрузки значительно снизились, появляется тенденция к избыточной массе тела, возросли нервно-психические перегрузки и в питании имеет значение не столько его энергетическая ценность, сколько высокая биологическая полноценность [3].

 

3.2 Первичная обработка вторичного молочного сырья

 

3.2.1 Пастеризация

 

 Процесс пастеризации вторичного  молочного сырья обусловлен необходимостью  подавить развитие нежелательной  микрофлоры. Кроме того, три пастеризации  подсырной сыворотки инактивируются  остатки сычужного фермента, присутствие которого в ряде случаев при дальнейшей переработке молочной сыворотки нежелательно.

 Пастеризация обезжиренного  молока и пахты проводится  на оборудовании и при режимах,  принятых для цельного молока, но в ряде случаев режимы пастеризации (температура и продолжительность) обусловлены специальными требованиями технологического процесса производства продукта пли полуфабриката. Пастеризацию сыворотки рекомендуется проводить "низкотемпературную", т.е. при температуре 63 - 66 °С с выдержкой 30 мин.

 Пастеризация осуществляется  на современных установках трубчатого  и пластинчатого типов с автоматическим  поддерживанием температуры нагрева.

 Наибольшее распространение  получили автоматизированные пастеризационно-охладительные  установки пластинчатого типа производительностью от 3000 до 25 000 л/ч.

 

3.2.2 Сепарирование

 

 Из вторичного молочного  сырья сепарированию подвергается  только сыворотка. Сыворотку сепарируют  с целью извлечения молочного  жира и казеиновой пыли. Сепарирование  сыворотки применяется также для выделения из нее сывороточных белков после их тепловой коагуляции при получении белкового продукта, а также при очистке от несахаров процессе производства молочного сахара. Содержание молочного жира в сыворотке, полученной при производстве сычужных сыров, составляет обычно от 0,2 до 0,6%. Содержание жира в творожной сыворотке зависит от вида вырабатываемого творога.

 В сыворотке содержатся и  частицы казеина в количестве 0,4 - 1%. После извлечения жира и  казеиновых частиц сыворотка  представляет собой кинетически устойчивую систему, практически не подвергающуюся расслоению.

 Молочный жир и казеиновые  частицы выделяются из сыворотки  при сепарировании ее в сепараторах-сливкоотделителях.  Молочный жир отделяется от  сыворотки в виде подсырных сливок. Для извлечения жира и казеиновой пыли из сыворотки рекомендуется саморазгружающийся сепаратор А1-ОХС полузакрытого типа с двухсекционным барабаном. Конструкция барабана сепаратора обеспечивает центробежную пульсирующую частичную выгрузку осадка через определенные промежутки времени без прекращения подачи продукта.

Молочную сыворотку сепарируют при 35 - 40 °С непосредственно после  удаления ее из сыроизготовителя, т.е. без предварительного подогревания. Допускается хранение подсырной  сыворотки перед сепарированием не более 24 ч при температуре 8 - 10 °С. Творожную сыворотку хранить не рекомендуется.

Полученные при сепарировании  сыворотки сливки то составу и  свойствам несколько отличаются от обычных. В них содержится на 3 - 4% меньше сухих обезжиренных веществ и практически отсутствует казеин. Подсырные сливки используют для нормализации смеси при выработке сыров, для выработки подсырного масла, для производства плавленых сыров и мороженого.

 

 

 

 

3.2.3 Консервирование

 

 Под консервированием понимается  такая обработка молочных продуктов, в результате которой они сохраняются длительное время без разложения входящих в них белков, жиров, углеводов и других компонентов. Важно также полное сохранение природных свойств продукта при наименьших затратах.

 Для сохранения качества молочной сыворотки при производстве молочного сахара можно применять формалин и перекись водорода. Формалин (формальдегид) вводится в количестве 0,025% 40% -ного раствора, перекись водорода - в количестве 0,03% 30% -ного раствора.

 Известно, что (перекись водорода разлагается через 45 - 50 ч хранения сыворотки (с этого момента начинает увеличиваться ее кислотность). Формалин сохраняется в сыворотке более трех суток. При производстве молочного сахара перекись водорода инактивируется на стадии очистки сыворотки, а формалин отходит с межкристальной жидкостью (мелассой). Готовый продукт не содержит консервантов.

 Возможно консервирование натуральной  и сгущенной молочной сыворотки  сорбиновой кислотой. В качестве  консерванта можно использовать  хлористый натрий (поваренную соль), который задерживает развитие основной микрофлоры сыворотки при концентрации 5-10%, а также этиловый спирт при концентрации 10%, сернистый ангидрид, аммиак и другие вещества.

 Известны способы консервирования  сыворотки путем сгущения и сушки. Аналогичные способы консервирования могут быть использованы для обезжиренного молока и пахты [4].

 

3.3 Биологические методы  обработки вторичного молочного  сырья

 

 Целесообразность биологической  обработки обезжиренного молока, пахты и в особенности молочной сыворотки обусловлена возможностью повышения питательной ценности этого сырья за счет обогащения полезными веществами. Основные направления биологической обработки: синтез белковых веществ дрожжами, использующими для своего роста и развития лактозу; гидролиз лактозы протеолитическими ферментами до более сладких моноз; микробный синтез витаминов, жира, ферментов и антибиотиков; переработка лактозы и молочную кислоту и этиловый спирт; расщепление молочных белков до свободных аминокислот [4].

 

3.3.1 Обработка микроорганизмами

 

 Использование микроорганизмов  является основным методом биологической  обработки молочного сырья. На  этом методе основано производство  широкого ассортимента диетических  кисломолочных продуктов (кефир,  ацидофилин, простокваши, йогурт, кумыс, творог, напитки из пахты и сыворотки), (полуфабрикатов для пищевых целей (сыворотка сгущенная сброженная), кормовых (сыворотка обогащенная, закваска для силосования кормов, Био-ЗЦМ) и технических (этиловым спирт, молочная кислота, столовый уксус, низин и др.) продуктов.

 При изготовлении молочнокислых  продуктов в молочное сырье  вносятся различные закваски, которые  готовят на чистых культурах  соответствующих видов микроорганизмов  (молочнокислые бактерии, уксуснокислые  бактерии, дрожжи). В результате молочнокислого брожения происходит расщепление лактозы до глюкозы и галактозы и далее до молочной  кислоты:

Информация о работе Утилизация отходов молочной промышленности