RU2585054C2 - Экстрагирование растительного масла - Google Patents

Экстрагирование растительного масла Download PDF

Info

Publication number
RU2585054C2
RU2585054C2 RU2013157189/13A RU2013157189A RU2585054C2 RU 2585054 C2 RU2585054 C2 RU 2585054C2 RU 2013157189/13 A RU2013157189/13 A RU 2013157189/13A RU 2013157189 A RU2013157189 A RU 2013157189A RU 2585054 C2 RU2585054 C2 RU 2585054C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
macerated
phase
ultrasonic
khz
Prior art date
Application number
RU2013157189/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013157189A (ru
Inventor
Мэри Энн ОГАСТИН
Пабло ДЖУЛИАНО
Реймонд МОУСОН
Пайотр СВИРГОН
Кей НОУЭРЗЕР
Original Assignee
Коммонвелт Сайнтифик Энд Индастриэл Рисерч Организэйшн
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
Priority claimed from AU2012900749A external-priority patent/AU2012900749A0/en
Application filed by Коммонвелт Сайнтифик Энд Индастриэл Рисерч Организэйшн filed Critical Коммонвелт Сайнтифик Энд Индастриэл Рисерч Организэйшн
Publication of RU2013157189A publication Critical patent/RU2013157189A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585054C2 publication Critical patent/RU2585054C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L5/00Preparation or treatment of foods or foodstuffs, in general; Food or foodstuffs obtained thereby; Materials therefor
    • A23L5/30Physical treatment, e.g. electrical or magnetic means, wave energy or irradiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, 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
    • C11B1/00Production of fats or fatty oils from raw materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, 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
    • C11B1/00Production of fats or fatty oils from raw materials
    • C11B1/10Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting
    • C11B1/106Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting using ultra-sounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L5/00Preparation or treatment of foods or foodstuffs, in general; Food or foodstuffs obtained thereby; Materials therefor
    • A23L5/30Physical treatment, e.g. electrical or magnetic means, wave energy or irradiation
    • A23L5/32Physical treatment, e.g. electrical or magnetic means, wave energy or irradiation using phonon wave energy, e.g. sound or ultrasonic waves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/02Solvent extraction of solids
    • B01D11/0261Solvent extraction of solids comprising vibrating mechanisms, e.g. mechanical, acoustical
    • B01D11/0265Applying ultrasound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, 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
    • C11B1/00Production of fats or fatty oils from raw materials
    • C11B1/02Pretreatment
    • C11B1/04Pretreatment of vegetable raw material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, 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
    • C11B1/00Production of fats or fatty oils from raw materials
    • C11B1/10Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting
    • C11B1/102Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting in counter-current; utilisation of an equipment wherein the material is conveyed by a screw

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Fats And Perfumes (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Edible Oils And Fats (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к экстрагированию масла из растительных источников, в частности пальмового масла. Способ экстрагирования масла из предварительно мацерированного маслосодержащего материала включает стадии: a) подвергания предварительно мацерированного маслосодержащего материала по меньшей мере одной стадии обработки ультразвуком, на которой используют по меньшей мере один пластинчатый преобразователь, излучающий ультразвук с частотой по меньшей мере 400 кГц, так чтобы создать в мацерированном материале стоячую волну; b) разделения компонентов с получением первой масляной фазы и фазы оставшегося материала; c) удаления первой масляной фазы; d) если требуется, подвергания фазы оставшегося материала по меньшей мере второй стадии обработки ультразвуком и удаления второй масляной фазы. Масло, полученное данным способом. Изобретения позволяют повысить выход масла. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 14 ил., 6 табл., 3 пр.

Description

Настоящая заявка имеет приоритет предварительной патентной заявки Австралии 2011902275 от 9 июня 2011 года и предварительной патентной заявки Австралии 2012900749 от 27 февраля 2012 года, содержание которых включено в настоящий документ посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Данное изобретение относится к экстрагированию масла из растительных источников, в частности пальмового масла. В частности, это изобретение направлено на извлечение масла и жирорастворимых компонентов в операциях помола пальмового масла.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Различные перспективные технологии обработки продуктов питания, в частности ультразвуковую обработку, обработку высоким давлением и микроволновую технологию, все больше исследуют и используют при извлечении масла и растительных питательных веществ и в операциях обработки продуктов питания. Существует потенциал для применения перспективных технологий обработки продуктов питания в отрасли, связанной с пальмовым маслом. Возможные применения в операциях помола пальмы включают: микроволновое экстрагирование пальмового масла, ультразвуковое экстрагирование и извлечение пальмового масла и растительных питательных веществ пальмы и обработку высоким давлением для масла и эмульгированных продуктов. По мере развития отрасли, связанной с пальмовым маслом, также возникает необходимость в улучшении рационального природопользования при обработке пальмового масла и снижении углеродного следа и энергетических требований совокупных процессов.
Традиционно ультразвуковую технологию представляют в качестве возможного технологического вмешательства для того, чтобы способствовать экстрагированию, микробной инактивации, эмульсификаци или гомогенизации и деэмульсификации. Проводили исследования ультразвукового экстрагирования различных овощных материалов. Например, ультразвук может способствовать экстрагированию биологически активных компонентов из растений в лабораторном и крупном масштабе. Механизм ультразвукового экстрагирования основан на эффекте обработки ультразвуком при разрушении растительных клеток и улучшении диффузии и капиллярных процессов. Ультразвук посредством механических эффектов разрушает растительные клетки. Это способствует проникновению экстрагирующего вещества в растительную клеточную массу, увеличению переноса массы (Mason TJ, Paniwnjk L, Lorimer JP. The uses of ultrasound in food technology. Ultrasonics Sonochem 1996; 3:S253-26).
Это может вести к повышению эффективности экстрагирования, а также скорости экстрагирования.
Кроме того, ультразвук может оказывать эффект на повышение набухания растительной ткани, содействуя разрушению клеточной стенки и высвобождая внутриклеточные компоненты в воду во время обработки ультразвуком. Улучшение экстрагирования посредством ультразвука приписывают распространению волн давления ультразвука и возникающему феномену кавитации.
Ультразвуковое разделение ингредиентов продуктов питания имеет очевидные преимущества над стандартными способами, такими как фильтрование и естественное осаждение.
Большинство примеров на данный момент содержит использование ультразвука в комбинации с органическими растворителями для улучшения экстрагирования масла и жирорастворимых компонентов. Примеры включают экстрагирование соевого масла (Li H., Pordesima L., Weiss J. High intensity ultrasound-assisted extraction of oil from soybeans. Food Res Int 2004; 37:731-738), и изофлавонов сои (Rostango M.A., Palma M., Barroso C.G. Ultrasound-assisted extraction of soy isoflavones. J Chromatog A 2003; 1012: 119-128).
В патенте GB 2097014 раскрыт способ экстракции растворителем с использованием гексана, в котором ультразвуковое перемешивание происходит при 20-60 кГц в течение времени пребывания от 5 до 30 с. В европейском патенте 243220 раскрыт схожий процесс для извлечения масла из семян с использованием ультразвуковых частот от 10 до 50 кГц на семенах, суспендированных в растворителе.
Также существуют способы ультразвукового экстрагирования в отсутствие органических растворителей. В WO 2010138254 раскрыто использование ультразвукового экстрагирования масла из выходящего потока мельницы для пальмового масла, где цель состоит в том, чтобы повысить извлечение масла и снизить биохимический и химический кислород выходящего потока мельницы для пальмового масла.
Ультразвуковое разделение ингредиентов продуктов питания имеет очевидные преимущества над стандартными способами, такими как фильтрование и естественное осаждение. Несмотря на то, что изложенные выше предпосылки относятся к экстрагированию, тема, представленная здесь, относится к разделению после расщепления и или мацерации. Принятый способ основан на принципе полей стоячих волн.
В этом изобретении авторы искали, как использовать стоячие волны при высоких ультразвуковых частотах, типично больших, чем 400 кГц, для того, чтобы содействовать отделению масла от растительных твердых веществ. Ограничение существующих конструкций ультразвукового оборудования и ограничения материалов состоят в том, что при частотах выше 100 кГц невозможно использовать какую-либо форму ультразвукового горна для того, чтобы распространять ультразвук. Существующие конструкции ультразвуковых горнов, в целом, делают возможной работу между 20 и 24 кГц. Это обозначает, что в отличие от стопок пьезоэлектрических пластин, используемых для того, чтобы приводить в действие преобразователи горнов, однопластинчатые пьезоэлектрические преобразователи, связанные с поверхностями пластин, необходимы для достижения частот выше 100 кГц. Пластинчатые преобразователи работают на конкретных амплитудах значительно ниже тех, которых достигают посредством преобразователей горнов.
На частотах больше чем 400 кГц практично получать большие области стоячих волн с низкими амплитудами. Pangu & Feke, 2007 и Nii et al., 2009 раскрывают, что стоячие волны выполняют разделение фаз, основываясь на относительных удельных плотностях фаз. Поэтому когда масло диспергировано в воде, первичные акустические силы будут отделять масло на пучностях волн. В работе, которую цитируют, двухфазные системы из масла и воды изучали с частотой ультразвука 2 МГц. Кроме того, эти исследования показали, что для того чтобы достичь коалесценции масла, необходимо вторичные акустические силы, которые перпендикулярны плоскости стоячих волн, создавать как результат волнового поля, ограниченного стенками, перпендикулярными плоскости волн. Минимальная температура, при которой стоячие волны можно использовать для того, чтобы отделять масло от воды, ограничена повышением вязкости масла по мере снижения температуры. Идеально для триглицеридных растительных масел температура должна быть настолько низкой, насколько это практично, чтобы минимизировать потенциальный гидролиз свободных жирных кислот, окисление ненасыщенных жирных кислот и разрушение чувствительных фитохимических соединений, присущих маслам. Настоящее изобретение может быть направлено на вопрос снижения температуры существующих способов отделения растительного масла на основе воды и, следовательно, дает повышенное качество.
В ситуации, когда происходит отделение масла от растительного материала, суспендированного в воде, имеет место трехфазная система. В такой системе масло имеет более низкую удельную плотность, чем другие фазы, и будет смещаться к пучностям, а остальной растительный материал, который имеет более высокую удельную плотность, чем вода, будет смещаться к узлам. В этой ситуации относительный радиус растительных частиц по сравнению с половиной длины волны стоячей волны должен быть меньше; иначе полное отделение масла от растительного материала не будет происходить. Снижение частоты стоячей волны будет увеличивать длину волны и делать возможным отделение масла от более крупных растительных частиц, однако происходит увеличение времени разделения и становится более сложным поддерживать стабильное поле стоячих волн. В ситуации, когда обработку осуществляют при сниженных температурах, ферменты, такие как целлюлаза и полигалактуроназа, можно вводить в систему для того, чтобы содействовать немеханическому разрушению растительного материала (Priego-Capote & Luque de Castro, 2007), что в свою очередь буде делать возможным применение стоячих волн более высокой частоты.
Стандартный способ экстрагирования пальмового масла заключается в использовании пресса, такого как винтового пресса, для того чтобы экстрагировать маслосодержащую жидкость, и затем предоставлении маслу возможности отделяться и сборе масла. В настоящее время способ экстрагирования и извлечения пальмового масла включает (a) стерилизацию свежих фруктовых гроздей, (b) отделение фрукта от грозди с помощью механического средства, (c) погружение фрукта в горячу воду с последующим механическим отжимом масла, типично с использованием винтового пресса, (d) осаждение смеси масла, воды и твердых остатков в осадительном баке. Масло, которое поднимается в верхнюю часть осадительного бака, снимают, осветляют и сушат. Осадок (т.е. нижний поток из осадительного бака) центрифугируют для того, чтобы собрать дополнительное масло, которое возвращают в осадительный бак. Осадок (из центрифуги) также содержит некоторое количество оставшегося масла (Berger K, Production of palm oil from fruit. JAOCS 60(2), 206-210, 1983). Способ изображен на Фиг.1.
Экономические аспекты экстрагирования пальмового масла таковы, что увеличение выхода масла на 1% является экономически значимым.
Желательно повышать выход способа экстрагирования масла.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Один аспект относится к способу извлечения масла из предварительно мацерированного маслосодержащего материала, включающий стадии:
a) подвергания предварительно мацерированного маслосодержащего материала по меньшей мере одной стадии обработки ультразвуком, на которой используют по меньшей мере один пластинчатый преобразователь, излучающий ультразвук с частотой по меньшей мере 400 кГц, так чтобы создать в мацерированном материале стоячую волну;
b) разделения компонентов с получением первой масляной фазы и фазы оставшегося материала;
c) удаления первой масляной фазы;
d) если требуется, подверганиия фазы оставшегося материала по меньшей мере второй стадии обработки ультразвуком и удаления второй масляной фазы.
В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере два пластинчатых преобразователя используют во время стадии обработки ультразвуком. В одном из вариантов осуществления по меньшей мере два пластинчатых преобразователя излучают ультразвук с разными частотами, предпочтительно используют две частоты обработки ультразвуком, одна из которых составляет до 1 МГц, и друга другая составляет выше 1 МГц.
В некоторых вариантах осуществления во время стадии (a) предварительно мацерированный материал нагревают до температуры между 0°C и 90°C, предпочтительно между 40 и 85°C и в некоторых вариантах осуществления между 55 и 65°C.
Настоящее изобретение дополнительно может включать стадию подвергания фазы оставшегося материала разделению центрифугированием для того, чтобы достигать дополнительного выхода масла.
Предварительно мацерированный маслосодержащий материал выбирают из группы, состоящей из фруктов, овощей, зерновых, травянистых растений, семян и их смесей. В некоторых вариантах осуществления фрукт извлекают из дерева масличной пальмы.
В некоторых вариантах осуществления способы по настоящему изобретению выполнены с возможностью осуществления непрерывным образом.
Дополнительный выход масла можно получать посредством повторения стадии (d).
Обработку ультразвуком можно применять на многих этапах в процессе помола, в том числе в момент загрузки свежих фруктовых гроздей в клетки; перед автоклавом; после винтового пресса; в осадительном баке перед центрифугой для осадка и для обработки выходящего потока осадка.
Предпочтительно сырой овощной материал пропускают через винтовой пресс и получаемый материал нагревают и подвергают ультразвуковой обработке и затем позволяют отстаиваться в течение предварительно определяемого периода перед сбором слоя масла. Предпочтительно используют две частоты выше 400 кГц. Предпочтительно одна ниже 1 МГц, а вторая выше 1 МГц. Предпочтительно пластинчатые преобразователи используют для того, чтобы создавать стоячие волны. Уровень звукового давления, прикладываемого к предварительно мацерированному маслосодержащему материалу, составляет от около 1 дБ до около 260 дБ по отношению к эталонной амплитуде звукового давления 10-6 Па. Предпочтительно уровень звукового давления составляет от 180 до 240 дБ. Для получения стоячих волн возможно множество потенциальных расположений преобразователей.
Применение ультразвука повышает эффективность и извлечение масла (и, возможно, пальмовых растительных питательных веществ в выбранных потоках) на мельнице для пальмового масла.
Акустическое разделение посредством стоячих волн происходит, в принципе, достаточно быстро, разделяя частицы до субмикронного размера за секунды. Обработка ультразвуком также может снижать высоту давления, необходимого для того, чтобы прокачивать жидкость, и минимизирует засорение и вытекающие эксплуатационные расходы.
Акустическое разделение предлагает средство дополнительной сегрегации частиц, основываясь на их плотности и сжимаемости. Кроме того, ультразвуковые волны обладают способностью изменять взаимодействие между жировыми шариками посредством акустического давления и в подходящих условиях могут вызывать агрегирование жировых шариков/мелких частиц, что затем предрасполагает к разделению и извлечению этих частиц.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения описан далее со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг.1 - блок-схема стадий традиционного способа экстрагирования пальмового масла, как описано в (Berger KG 1983, Production of Palm Oil from Fruit, JAOCS, том 60, № 2).
Фиг.2 - блок-схема стадий предлагаемого способа экстрагирования пальмового масла с ультразвуковым воздействием.
Фиг.3 - блок-схема стадий, показанных в примерах, где US1-US5 представляют собой отдельные воздействия на выбранных частотах.
Фиг.4 - блок-схема стадий, показанных в примере 3, где US6-US9 представляют собой отдельные воздействия на выбранных частотах.
Фиг.5,а,б - схематичные виды двух ультразвуковых лабораторных систем, где (a) представляет собой схематичное продольное сечение потока через сонотродного преобразовательного горна, и (b) представляет собой схематичное продольное сечение водяной бани, содержащей осадительную трубу (D) и три преобразователя. Трубу помещают между двумя перпендикулярными пластинчатыми преобразователями (A и C) и третий преобразователь (B) помещают под трубой.
Фиг.6 - схематичные виды трех ультразвуковых производственных систем, где (a) представляет собой схематичное продольное сечение бака с двумя пластинчатыми преобразователями, вертикально расположенными в перпендикулярных плоскостях на раздельных уровнях бака; (b) представляет собой схематичное продольное сечение бака с двумя пластинчатыми преобразователями, вертикально расположенными в перпендикулярных плоскостях на одном и том же уровне, и третьим преобразователем; и (c) представляет собой схематичное продольное сечение бака с пластинчатым преобразователем, горизонтально расположенным на дне бака.
Фиг.7, 8 и 9 - диаграммы, на которых проиллюстрирована процентная доля масла, отделенного (высота масла относительно общей высоты бака) во время осаждения в конфигурациях, изображенных на фиг.6a,b,c соответственно, с работающими (ультразвук включен) и неработающими (ультразвук выключен) пластинчатыми преобразователями. Применяли ультразвук 400 кГц и 230 дБ посредством использования конфигурации на фиг.6,a.
Фиг.10 - виды в перспективе двух ультразвуковых систем пилотного масштаба, где преобразователь установлен за пределами бака так, что активная область преобразователей сохраняет непосредственный контакт с образцом через вырезанную секцию в баке.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Изобретение проиллюстрировано с помощью следующих неограничивающих примеров:
Пример 1: Испытания с непрямой обработкой ультразвуком высокой частоты с использованием ультразвуковых лабораторных систем
В приведенных ниже испытаниях выбраны три точки воздействия, чтобы продемонстрировать описываемое в заявке изобретение, а именно (1) после винтового пресса (точка 3 на фиг.2); (2) осадок нижнего потока (точка 5 на фиг.2); и (3) осадок выходящего потока (осадок после центрифуги) (точка 6 на фиг.2).
Три ультразвуковых способах выбирали для того, чтобы обрабатывать выбранные образцы: ультразвук 1 (US1) с использованием длинного стержневого титанового сонотрода или короткого стержневого титанового сонотрода, ультразвук 2 (US2) и двухстадийный способ (US1 и US2). После смешивания и предварительного нагревания до 70°C образцы прокачивали через ультразвуковую систему. Смесь рециркулировали через систему US1. Система US2: преобразователи помещали в водяную баню при 70°C и опосредованно испускали звук через стенки пластмассой пробирки для центрифуги, содержащей пальмовый масляный материал.
• US1l получали посредством длинного стержневого титанового сонотрода с использованием частоты 20 кГц и мощности 238 дБ
• US1s получали посредством короткого стержневого титанового сонотрода с использованием частоты 20 кГц и мощности 238 дБ
• US2 использует частоты 400 кГц и 1,6 МГц и мощность 231 дБ.
На фиг.2 точки 1-5 представляют собой отдельные воздействия на выбранных частотах.
Поток через сонотродный горн, который использовали для US1 на частоте 20 кГц, облегчает разрушение растительной ткани и несущих масло клеток и коалесценции высвобождаемого масла способствует применение более высоких частот. Ультразвуковые частоты (400 кГц - 2 МГц), получаемые с использованием пластинчатых преобразователей (US2), не смешивают/разделяют масляную эмульсию через коалесценцию и отгонку масла из твердых поверхностей раздела в виде частиц посредством разделения потоков. Декантатор (также называемый осветлителем) предлагает статическую систему, где невозмущенное ультразвуковое поле позволяет возникать коалесценции. Увеличенная коалесценция способствует разделению, снижая концентрацию масла в осадке нижнего потока на дне декантатора, следовательно, снижая время пребывания. Трехмерную установку преобразователя можно устраивать для того, чтобы приводить частицы масла вместе в определенную точку и усиливать коалесценцию. Кроме того, коалесценцию можно получать посредством импульсов.
Обработанные ультразвуком и необработанные образцы помещали в осадительную трубу и оставляли стоять на водяной бане при 85°C в течение 1 часа. Измеряли высоту масла от верхнего слоя и отделенное масло удаляли посредством пипетирования. Затем остающийся осадок центрифугировали при 1000 G и измеряли высоту отделенного масла. Результаты выражены в виде % объема масла, отделенного от образца на основе подаваемого объема.
В таблицах 1, 2 и 3 кратко изложено разделение масла после различных комбинаций ультразвуковой обработки масла после винтового пресса и осадка после центрифуги после обработки ультразвуком. Три предусмотренных ультразвуковых способа US1l, US2 и US1l+US2 повышали выход в подаваемом образце после винтового пресса (таблица 1). Это частично обусловлено увеличенным разделением во время осаждения. Наиболее заметным случаем является тот, когда использовали пластинчатые преобразователи (US2) с 25% увеличением относительно статичного контроля во время осаждения, что также указывает на более высокую скорость разделения. Однако ультразвуковой способ US1S вызывал эмульсификацю масла и снижал отделение масла (таблица 2).
Однако единственным способом, который значительно увеличивал отделение масла в осадке нижнего потока из осадительного бака, был US2, который показывал дополнительное 7% удаление масла после декантирования и дополнительное удаление масла 4% относительно статичного контроля.
Результаты показывают преимущество использования отдельно пластинчатых преобразователей в противоположность тому, когда осадок обрабатывали потоком через низкочастотные сонотроды. Комбинация обеих пластин и преобразователей сонотродного типа также обеспечивала отрицательные результаты.
Таблица 1
Общее извлечение масла в подаваемом веществе после винтового пресса после обработки ультразвуком. US1l получали посредством длинного стержневого сонотрода. Процентная доля отражает мл декантируемого масла исходя из 100 мл подаваемого вещества
Обработка Объем масла после осаждения в течение 1 часа при 85°С Объем масла после удаления верхнего слоя и центрифугирования при 1000 G (%) Всего масла удалено (%)
Контроль (статический) 18±2 26±1 44
Контроль (прокачанный) 19±1 33±1 52
US1ı 19±1 35±1 54
US2 29±2 25±5 54
US1ı+US2 21±1 35±4 56
Таблица 2
Общее извлечение масла в подаваемом веществе после винтового пресса после обработки ультразвуком. US1S получали посредством короткого стержневого сонотрода. Процентная доля указывает мл декантируемого масла исходя из 100 мл подаваемого вещества
Обработка Объем масла после осаждения в течение 1 часа при 85°С Объем масла после удаления верхнего слоя и центрифугирования при 1000 G (%) Всего масла удалено (%)
Контроль (статический) 26±2 12±1 38
Контроль (прокачанный) 24±1 17±4 41
US1ѕ 3±1 23±1 26
US2 35±2 11±2 46
US1ѕ+US2 30±1 16±4 46
Таблица 3
Общее извлечение масла в осадке нижнего потока из осадительного бака после обработки ультразвуком. US1l получали посредством фокусного сонотрода. Процентная доля показывает мл декантируемого масла исходя из 100 мл подаваемого вещества
Обработка Объем масла после осаждения в течении 1 часа при 85°С Объем масла после удаления верхнего слоя и центрифугирования при 1000 G (%) Всего масла удалено (%)
Контроль (статический) 2±1 17±1 19
Контроль (прокачанный) 3±1 17±1 20
US1ı 0 15±1 15
US2 9±1 14±1 23
US1ı+US2 0 14±1 14
Пример 2: Испытания в пилотном масштабе с пластинчатыми преобразователями, погруженными внутри сосуда
Испытания в пилотном масштабе дополнительно показывают другие условия ультразвуковой обработки для усиленного экстрагирования масла в различных конфигурациях пластинчатых преобразователей и с отдельными частотами или комбинациями множества частот. Ультразвук применяли к подаваемому веществу после винтового пресса (точка 3 на фиг.2): ультразвук 3 (US3), ультразвук 4 (US4) и ультразвук 5 (US5); конфигурации на фиг.6,a,b,c соответственно). Свежие образцы получали непосредственно с фабричной производственной линии при 85°C и обрабатывали непосредственно в ультразвуковом сосуде для каждой конфигурации. Во всех случаях преобразователи поддерживали вертикально или горизонтально внутри сосуда и они непосредственно испускали звук в пальмовый масляный материал.
• US3 использует частоту 400 кГц и мощность между 222 и 227 дБ с двумя вертикальными пластинчатыми преобразователями, расположенными перпендикулярно в двух различных плоскостях;
• US4 использует частоты 400 кГц (только), или 400 кГц и 1 МГц, или 400 кГц и 2 МГц и мощность от 224 до 226 дБ; два вертикальных 400 кГц пластинчатых преобразователя перпендикулярно располагали для того, чтобы работать с более высокочастотными преобразователями, горизонтально расположенными на дне; и
• US5 использует частоты 400 кГц или 1 МГц или 2 МГц и мощность 221 дБ с преобразователями, размещенными горизонтально на дне бака.
Отделение масла во время осаждения проходило в двух идентичных баках с тем же подаваемым веществом после винтового пресса. Осаждение в одном из баков происходило при работе преобразователей (ультразвук включен), тогда как другой бак не имел работающих преобразователей (ультразвук выключен). Высоту слоя масла в каждом баке измеряли в конце цикла. Результаты выражены в виде % отделения масла от образцов. Образцы брали на различных высотах бака, центрифугировали при 1000 G и измеряли объем отделенного масла. Масло, остающееся в осадке после центрифугирования и содержание масла в исходном подаваемом веществе, анализировали с использованием способа Сокслета.
В таблице 4 кратко изложено количество отделения масла в различных комбинациях ультразвуковой обработки в масле после винтового пресса, и фиг.7, 8 и 9 представляют повышенную скорость разделения, которую достигали с использованием ультразвука. Три ультразвуковых способа US3, US4 и US5 обеспечивали повышенное удаление масла в образце масла после винтового пресса (таблица 4). Более быстрое отделение масла наблюдали, когда воздействовали всем конфигурациями преобразователей. Наиболее заметным случаем является US3 с 700% увеличением отделения масла по сравнению с соответствующим статичным контролем. Анализ Сокслета также показывал 44% снижение масла, остающегося в осадке после центрифугирования.
Таблица 4
Общее извлечение масла в подаваемом веществе после винтового пресса после обработки ультразвуком с использованием преобразователей, погруженных в сосуд. Процентная доля показывает L декантируемого масла исходя из 100 л подаваемого вещества
Обработка Объем масла при 85°С (%)а Объем масле после центрифугирования 1000 G (%) Общее удаленное масло (%)
Контроль 3 20±0 35±3 37
US3 11±5 43±3 54
Контроль 4 1±2 40±4 41
US4 8±4 42±6 50
Контроль 5 1±1 43 44
US5 3±1 40 43
Из приведенного выше можно видеть, что данное изобретение относится к значительному улучшению выхода масла для конкретных расположений пластинчатых преобразователей. В частности, эффекты можно видеть от использования одного пластинчатого преобразователя в вертикальной форме и его комбинаций с другой вертикальной пластиной, расположенной на перпендикулярной плоскости, или на том же или на других уровнях осадительного бака. Важно заменить, что даже несмотря на то, что более быстрое отделение масла получали с использованием горизонтальных пластинчатых преобразователей, это не может обеспечить дополнительный выход масла. Тем не менее, ускорение удаления масла ведет к значительным эффектам в отношении снижения времени получения.
Пример 3: Испытания в пилотном масштабе с преобразователями, установленными снаружи сосуда (с активной поверхностью в непосредственном контакте с образцом)
Дополнительные испытания в пилотном масштабе демонстрируют, что высокие частоты эффективны при усилении экстрагирования масла, когда используют преобразователи, установленные снаружи на предварительно изготовленные окна (или вырезы) в стенке сосуда. Этот прототип (фиг.10) имеет такое преимущество, что только активная область преобразователей находится в непосредственном контакте с образцом, тем самым снижая тепловую нагрузку на преобразователь и повышая его срок службы. Системы пилотного масштаба на фиг.10,a и 10,b разработаны для того, чтобы вмещать 600 кГц и 400 кГц преобразователи соответственно. Частям системы присвоены номера, указывающие следующее: (1) запасная крышка выреза, (2) удерживающая прижимная планка, (3) сборочный винт, (4) опорная рамка выреза, (5) охлаждающий порт преобразователя, (6) порт сигнала преобразователя, (7) 600 кГц пластинчатый преобразователь, (8) боковое окно, (9) съемные крышки, (10) донный порт для проб, (11) поверхностный порт для проб, (12) верхний порт для проб, (13) нижний порт для проб и (14) 400 кГц пластинчатый преобразователь.
Ультразвук применяли к подаваемому веществу после винтового пресса (точка 3 на Фиг.2): ультразвук 6 (US6), ультразвук 7 (US7) и ультразвук 8 (US8); конфигурации на Фиг.10). Образцы получали непосредственно с фабричной производственной линии при 85°C и обрабатывали непосредственно в ультразвуковом сосуде для каждого звукового условия.
• US6 использует частоту 600 кГц и мощность 230 дБ с одним пластинчатым преобразователем, установленным внешне напротив боковой стенки сосуда с вырезанным окном;
• US7 использует частоту 400 кГц и мощность 220 дБ с одним пластинчатым преобразователем, установленным внешне напротив боковой стенки сосуда с вырезанным окном;
• US8 и US9 используют частоту 600 кГц и мощность 220 и 224 дБ соответственно с одним пластинчатым преобразователем, установленным внешне напротив боковой стенки сосуда с вырезанным окном.
В таблице 5 кратко изложено количество отделения масла при отдельных обработках при одной и той же частоте в масле после винтового пресса. Три одинаковых цикла с использованием US6 обеспечивали повышенное удаление масла по сравнению со статичным контролем в образце масла после винтового пресса после осаждения (таблица 5) и также повышение общего удаления декантируемого масла (таблица 5).
В таблице 6 кратко изложено количество отделения масла в масле после винтового пресса из параллельных обработок в двух сосудах с использованием одного и того же подаваемого вещества при двух частотах 400 кГц и 600 кГц. Это сравнение показывает, что более высокие частоты (600 кГц) также эффективны, как обработка на 400 кГц.
Таблица 5
Общее извлечение масла в подаваемом веществе после винтового пресса в осадительном баке после обработки ультразвуком с использованием преобразователей, расположенных снаружи сосуда. Процентная доля показывает кг декантируемого масла исходя из 100 кг основания
Обработка Масса масла после 1 ч при 85°С (%) Масса масла после удаления верхнего слоя и центрифугирования 1000 G (%)а Всего удалено масла (%)
Цикл 1
Контроль 6 11 20 31
US6 22 10 32
Цикл 2
Контроль 6 1 31 32
US6 19 14 33
Цикл 3
Контроль 6 0,3 32 32
US6 22 12 34
Таблица 6
Общее извлечение масла в подаваемом веществе после винтового пресса в осадительном баке после обработки ультразвуком с использованием преобразователей, расположенных снаружи сосуда. Процентная доля показывает кг декантируемого масла исходя из 100 кг основания
Обработка Масса масла после 1 ч при 85°С (%) Масса масла после удаления верхнего слоя и центрифугирования 1000 G (%)а Всего удалено масла (%)
Цикл 1
US7 17 25 42
US8 14 27 41
Цикл 2
US7 18 37 55
US9 21 41 62
Из приведенного выше можно видеть, что данное изобретение относится к значительному улучшению выхода масла для конкретных расположений пластинчатых преобразователей. В частности, эффекты можно видеть от использования одного пластинчатого преобразователя в вертикальной форме и его комбинаций с другой вертикальной пластиной, размещенной в перпендикулярной плоскости, или на том же или на других уровнях осадительного бака. Важно отметить, что даже несмотря на то, что более быстрое разделение масла получали с использованием горизонтальных пластинчатых преобразователей, это не могло обеспечивать дополнительный выход масла. Тем не менее, ускорение удаления масла ведет к значительным эффектам в снижении времени получения.
Специалисты в данной области поймут, что это изобретение можно реализовать в вариантах осуществления, отличных от описанных. Другие схожие точки воздействия показаны на фиг.2.
На всем протяжении этого описания слово «содержать» или вариации, такие как «содержит» или «содержащий», понимают как подразумевающие включение указанного элемента, целого или стадии, или группы элементов, целых или стадий, но не исключение какого-либо другого элемента, целого или стадии, или группы элементов, целых или стадий.
Какое-либо обсуждение документов, действий, материалов, устройств, статей или тому подобного, которые включены в настоящее описание, приведено исключительно с целью предоставления контекста настоящего изобретения. Их не следует воспринимать как допущение того, что какие-либо или все эти объекты образуют часть основания известного уровня техники или были обычным общим знанием в области, имеющей отношение к настоящему изобретению, поскольку они существовали до даты приоритета любого пункта формулы изобретения этой заявки.
Специалисту в данной области будут понятны многие вариации и/или модификации изобретения, как показано в конкретных вариантах осуществления, без выхода из объема изобретения. Следовательно, настоящие варианты осуществления следует рассматривать во всех отношениях как иллюстративные и неограничивающие.

Claims (15)

1. Способ экстрагирования масла из предварительно мацерированного маслосодержащего материала, включающий стадии:
a) подвергания предварительно мацерированного маслосодержащего материала по меньшей мере одной стадии обработки ультразвуком, на которой используют по меньшей мере один пластинчатый преобразователь, излучающий ультразвук с частотой по меньшей мере 400 кГц, так чтобы создать в мацерированном материале стоячую волну;
b) разделения компонентов с получением первой масляной фазы и фазы оставшегося материала;
c) удаления первой масляной фазы;
d) если требуется, подвергания фазы оставшегося материала по меньшей мере второй стадии обработки ультразвуком и удаления второй масляной фазы.
2. Способ по п.1, в котором по меньшей мере два пластинчатых преобразователя используют во время стадии обработки ультразвуком.
3. Способ по п.2, в котором по меньшей мере два пластинчатых преобразователя излучают ультразвук с разными частотами.
4. Способ по п.3, в котором используют две частоты обработки ультразвуком, одна из которых составляет до 1 МГц, а другая составляет более 1 МГц.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором во время стадии (a) предварительно мацерированный материал нагревают до температуры между 0°C и 90°C.
6. Способ по п.5, в котором во время стадии (a) предварительно мацерированный материал нагревают до температуры между 40 и 85°C.
7. Способ по п.5, в котором во время стадии (a) предварительно мацерированный материал нагревают до температуры между 55 и 65°C.
8. Способ по любому из пп.1-4, 6-7, дополнительно включающий стадию подвергания фазы оставшегося материала разделению центрифугированием, чтобы достигать дополнительного выхода масла.
9. Способ по любому из пп.1-4, 6-7, в котором предварительно мацерированный материал выбирают из группы, состоящей из фруктов, овощей, зерновых, травянистых растений, семян и их смесей.
10. Способ по п.9, в котором фрукты извлекают из дерева масличной пальмы.
11. Способ по любому из пп.1-4, 6-7, 10, представляющий собой непрерывный способ.
12. Способ по любому пп.1-4, 6-7, 10, в котором уровень звукового давления, прикладываемого к предварительно мацерированному маслосодержащему материалу, составляет от около 1 до около 260 дБ.
13. Способ по п.12, в котором уровень звукового давления составляет от 180 до 240 дБ (по отношению к эталонной амплитуде звукового давления 10-6 Па).
14. Способ по п.4, в котором высокочастотные пластинчатые преобразователи устанавливают снаружи сосуда с активной поверхностью в контакте с масляным материалом.
15. Масло, полученное способом по любому предшествующему пункту.
RU2013157189/13A 2011-06-09 2012-06-07 Экстрагирование растительного масла RU2585054C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2011902275 2011-06-09
AU2011902275 2011-06-09
AU2012900749A AU2012900749A0 (en) 2012-02-27 Vegetable oil extraction
AU2012900749 2012-02-27
PCT/AU2012/000653 WO2012167315A1 (en) 2011-06-09 2012-06-07 Vegetable oil extraction

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013157189A RU2013157189A (ru) 2015-07-20
RU2585054C2 true RU2585054C2 (ru) 2016-05-27

Family

ID=47295267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013157189/13A RU2585054C2 (ru) 2011-06-09 2012-06-07 Экстрагирование растительного масла

Country Status (21)

Country Link
US (1) US9371502B2 (ru)
EP (1) EP2717716B1 (ru)
JP (1) JP6034373B2 (ru)
KR (1) KR101928600B1 (ru)
CN (1) CN103906436B (ru)
AU (1) AU2012267206B2 (ru)
BR (1) BR112013031558B1 (ru)
CA (1) CA2838238C (ru)
CO (1) CO6900131A2 (ru)
DK (1) DK2717716T3 (ru)
EC (1) ECSP14013122A (ru)
ES (1) ES2602074T3 (ru)
HK (1) HK1196226A1 (ru)
HU (1) HUE029469T2 (ru)
IN (1) IN2014DN00095A (ru)
MX (1) MX343025B (ru)
MY (1) MY169430A (ru)
PL (1) PL2717716T3 (ru)
PT (1) PT2717716T (ru)
RU (1) RU2585054C2 (ru)
WO (1) WO2012167315A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9388363B2 (en) * 2013-03-15 2016-07-12 Megasonic Sweeping, Incorporated Ultrasonic and megasonic method for extracting palm oil
WO2015197340A1 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Nestec S.A. Coffee beverage composition and method of producing it
CN104140886A (zh) * 2014-07-14 2014-11-12 和县绿源油脂有限公司 一种棉籽油的提取方法
US9630163B2 (en) 2015-05-27 2017-04-25 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Production of metal-organic frameworks
CA2929293C (en) 2015-05-27 2023-01-24 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Production of metal-organic frameworks
US10451537B2 (en) 2016-02-04 2019-10-22 Canon U.S.A., Inc. Diffusing wave spectroscopy with heterodyne detection
KR102010293B1 (ko) * 2018-03-19 2019-10-21 김상우 저지방 소시지 제조방법 및 이에 의해 제조된 저지방 소시지
EP3790947B1 (en) 2018-05-07 2021-11-10 Arisdyne Systems, Inc. Methods for refined palm oil production with reduced 3-mcpd formation
CN109206475B (zh) * 2018-09-17 2022-03-22 东北农业大学 一种利用单步酶解同时提取油体及蛋白的方法
CN109430743B (zh) * 2018-10-31 2022-03-01 成都大学 一种低脂蛋黄及其制备方法
KR102203492B1 (ko) * 2018-11-30 2021-01-15 한국식품연구원 식품 및 화장품용 기능성 성분 추출을 위한 산업용 초음파 시스템
WO2021035315A1 (en) * 2019-08-29 2021-03-04 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation A process for the production of degummed oil and gums, and products produced by the process
CA3092733A1 (en) * 2019-09-10 2021-03-10 James William Masten Method and apparatus for disruption of solid materials in fluid medium
CN110982616A (zh) * 2019-11-20 2020-04-10 东莞理工学院 一种棕榈油的超声波分提设备
US11819318B2 (en) 2020-04-27 2023-11-21 Open Water Internet Inc. Optical imaging from light coherence
CN115869651B (zh) * 2023-02-13 2024-05-03 西北农林科技大学 一种基于射频波的固液提取***
CN116212446A (zh) * 2023-03-27 2023-06-06 吉林大学 一种利用甘油制备脱脂油粕的新方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002013633A1 (en) * 2000-08-11 2002-02-21 Food & Packaging Centre Management Limited Oil seed processing
US6994207B2 (en) * 2001-10-26 2006-02-07 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Driving unit for transducer
US20060204624A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 Cargill, Inc. Process and apparatus for enhancing peel oil extraction
US20080181999A1 (en) * 2005-12-13 2008-07-31 Lanqin Yang Water Leaching Method to Extract Oil Plant Products
RU2336298C2 (ru) * 2002-09-04 2008-10-20 Нестек С.А. Способ получения масла, содержащего одну или более длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот из биомассы, пищевой продукт, пищевая композиция, продукт для детского питания, косметическая композиция и продукт для питания животных (варианты), содержащие указанное масло

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1104577A (en) * 1965-11-08 1968-02-28 Raymond Arthur Couche Process for extracting oil from palm fruit and olives
GB2097014B (en) 1981-04-13 1984-08-01 Baikoff Eugene Marc Alexandre Ultrasonic extraction of vegetable oil
JPS58185695A (ja) 1982-04-26 1983-10-29 小見 正芳 大豆等から油を抽出する方法
FR2596060B1 (fr) 1986-03-20 1988-07-08 Guillot Bernard Extraction d'huile de graines oleagineuses par ultrasons
GB9513659D0 (en) * 1995-07-05 1995-09-06 Advanced Assured Homes 17 Plc Improvements in or relating to ultrasonic processors
CN101272699B (zh) * 2005-09-23 2013-08-21 辛普劳澳大利亚有限公司 食品加工
WO2007033416A1 (en) 2005-09-23 2007-03-29 Simplot Australia Pty Limited Foodstuff processing
CN101263217A (zh) * 2005-12-13 2008-09-10 杨兰钦 水浸出法提取植物油脂、植物粗蛋白及植物纤维的工艺方法
US7673516B2 (en) * 2006-12-28 2010-03-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Ultrasonic liquid treatment system
US20080312460A1 (en) 2007-06-13 2008-12-18 Goodson J Michael Multi-Frequency Ultrasonic Apparatus and Process for Producing Biofuels
US20100068336A1 (en) * 2008-05-14 2010-03-18 Vijay Singh Method and System for Processing Oilseeds
US9005686B2 (en) 2009-05-14 2015-04-14 Cavitus Pty Ltd Density modification
WO2010138254A1 (en) 2009-05-28 2010-12-02 Cargill, Incorporated Improving oil recovery and reducing the oxygen demand of palm oil mill effluent
JP5878164B2 (ja) * 2010-04-12 2016-03-08 フローデザイン ソニックス, インコーポレイテッド 水を生成するための用途の水油分離のための超音波および音響泳動技術
CN101967424A (zh) * 2010-10-15 2011-02-09 王朝臣 柞蚕油超声强化超临界co2萃取的制备工艺及***
CN102041164B (zh) * 2011-01-05 2013-01-23 南昌同心紫巢生物工程有限公司 一种超声辅助亚临界co2萃取茶油的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002013633A1 (en) * 2000-08-11 2002-02-21 Food & Packaging Centre Management Limited Oil seed processing
US6994207B2 (en) * 2001-10-26 2006-02-07 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Driving unit for transducer
RU2336298C2 (ru) * 2002-09-04 2008-10-20 Нестек С.А. Способ получения масла, содержащего одну или более длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот из биомассы, пищевой продукт, пищевая композиция, продукт для детского питания, косметическая композиция и продукт для питания животных (варианты), содержащие указанное масло
US20060204624A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 Cargill, Inc. Process and apparatus for enhancing peel oil extraction
US20080181999A1 (en) * 2005-12-13 2008-07-31 Lanqin Yang Water Leaching Method to Extract Oil Plant Products

Also Published As

Publication number Publication date
MX343025B (es) 2016-10-20
IN2014DN00095A (ru) 2015-05-15
MX2013014494A (es) 2014-05-27
EP2717716B1 (en) 2016-08-10
EP2717716A1 (en) 2014-04-16
PL2717716T3 (pl) 2017-05-31
HUE029469T2 (en) 2017-02-28
EP2717716A4 (en) 2015-02-25
JP2014520179A (ja) 2014-08-21
AU2012267206B2 (en) 2015-09-03
US9371502B2 (en) 2016-06-21
PT2717716T (pt) 2016-11-14
RU2013157189A (ru) 2015-07-20
WO2012167315A1 (en) 2012-12-13
JP6034373B2 (ja) 2016-11-30
BR112013031558B1 (pt) 2019-09-24
CN103906436B (zh) 2016-06-01
CA2838238A1 (en) 2012-12-13
ES2602074T3 (es) 2017-02-17
CO6900131A2 (es) 2014-03-20
BR112013031558A2 (pt) 2017-06-13
US20140206890A1 (en) 2014-07-24
KR20140039267A (ko) 2014-04-01
DK2717716T3 (en) 2016-12-05
HK1196226A1 (zh) 2014-12-12
KR101928600B1 (ko) 2018-12-12
CA2838238C (en) 2019-05-21
ECSP14013122A (es) 2015-03-31
CN103906436A (zh) 2014-07-02
AU2012267206A1 (en) 2014-01-16
MY169430A (en) 2019-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2585054C2 (ru) Экстрагирование растительного масла
Juliano et al. Advances in high frequency ultrasound separation of particulates from biomass
US9388363B2 (en) Ultrasonic and megasonic method for extracting palm oil
US9481853B2 (en) Method for cavitation-assisted refining, degumming and dewaxing of oil and fat
EP2522409A1 (en) Device and method for extracting active principles from natural sources, using a counter-flow extractor assisted by a sound transduction system
Juliano et al. Effects of pilot plant-scale ultrasound on palm oil separation and oil quality
CN108423897A (zh) 一种含油废水处理设备及工艺
WO2012106768A1 (en) Methods for isolating oil from plant material and for improving separation efficiency
AU2013204066A1 (en) Methods for isolating oil from plant material and for improving separation efficiency
US20120083618A1 (en) method of improving oil recovery and reducing the biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand of palm oil mill effluent
Amirante et al. Ultrasound in olive oil extraction
WO2007029111A1 (en) Method and apparatus for separation and recovery of fruit, nut or vegetable oils from water, liquids and wastewater
Adhikary et al. Extraction and separation of oils: the journey from distillation to pervaporation
CN104944516B (zh) 一种基于混频超声的连续高效细胞破壁处理方法
UA110524C2 (ru) Спосіб екстрагування рослинної олії
OA16791A (en) Vegetable oil extraction.
JP2002263629A (ja) 鶏卵の殻処理方法
Juliano et al. Application of megasonic waves for enhanced aqueous separation of oils
Asogan et al. Analysis of Correlation of Induced Frequency and Cream Skimming Efficiency through Ultrasonic Technology
CN211688677U (zh) 一种油田采出水处理装置
JP2003010681A (ja) 油除去剤及び油除去方法と装置
EP2747890B1 (en) Ultrasound and acoustophoresis for collection and processing of oleaginous microorganisms
Vetrimurugan et al. Separation of CPO Using Megasonic Clarification System and Cooking of Palm Fruitlets Using Ultrasonic Horn Press System
US8748642B1 (en) Ultrasonic and megasonic method for extracting palm oil

Legal Events

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

Effective date: 20200608