软饮料加工技术资料课件.ppt
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1、软饮料加工技术胡建平2010年12月,绪 论一、软饮料的概念与分类 (一)饮料的定义 饮料是经过加工制作,供人饮用的食品,以提供人们生活必需的水分和营养成分,达到生津止渴和增进身体健康为目的。 (二)饮料的功能 1、消暑解渴 2、醒神兴奋 3、味感需要 4、补充营养 5、保健疗效,(三)饮料的分类 由于消费习惯、生产工艺、包装形式各异,从而导致分类方法各异,至今尚无世界统一的分类标准。主要有两种分类方法: 1、按是否含酒精分为两类: 含酒精饮料:包括啤酒、果露酒、葡萄酒、黄酒、蒸馏酒等。 不含酒精饮料:并非完全不含酒精,如香精的溶剂、发酵饮料等均可能含有微量酒精。 2、按产品组织形态分为三类:
2、 固体饮料:是指水分含量在5%以下,具有一定形状,经冲溶后才能饮用的饮料。 共态饮料:是指那些既可是固态,又可是液态,在形态上处于过渡状态的饮料。 液态饮料:是指那些固形物含量为5%-8%(浓缩者达30%-50%),无一定形状,容易流动的饮料。,(四)软饮料的分类 何为软饮料,国际上无明确规定,一般认为不含酒精的饮料即为软饮料(soft drinks)。但各国规定差异较大。 美国 软饮料法规规定为:软饮料是指人工配制的,酒精(用作香精等配料的溶剂)含量不超过0.5%的饮料。但不包括果汁、纯蔬菜汁、乳制品、大豆乳制品、茶叶、咖啡、可可等以植物性原料为基础的饮料。 日本 没有软饮料的概念,称为清凉
3、饮料。包括:碳酸饮料、水果饮料、固体饮料,与美国法规差异最大的是将天然果汁列入软饮料,但又不包括天然蔬菜汁。 英国 法规定义为“任何供人类饮用而出售的需要稀释或不需要稀释的液体产品”。包括:各种果汁饮料、汽水(苏打水、奎宁汽水、甜化汽水)、姜啤以及加药或植物的饮料;不包括水、天然矿泉水(包括强化矿物质的)、果汁(包括加糖和不加糖的、浓缩的)、乳及乳制品、茶、咖啡、可可或巧克力、蛋制品、粮食制品(包括加麦芽汁含酒精的,但不能醉人的除外)、肉类、酵母或蔬菜等制品(包括番茄汁)、汤料、能醉人的饮料以及除苏打水外的任何不甜的饮料。欧盟其它国家基本与英国相似. 中国 GB10789-1996规定:软饮料
4、是指不含乙醇或乙醇含量小于0.5%的饮料制品。又称不含酒精饮料或非酒精饮料。,根据BG10789-1996,按照原辅料或产品形式的不同,将软饮料分为以下十类。 1、碳酸饮料类 2、果汁(浆)及果汁饮料类 3、蔬菜汁饮料类 4、含乳饮料类 5、植物蛋白饮料类 6、瓶装饮用水类 7、茶饮料类 8、固体饮料类 9、特殊用途饮料类 10、其他饮料类,二、软饮料在我国的经济地位、现状及发展前景 (一)经济地位和现状 1、我国软饮料行业改革开放以来取得的成就 (1)产量大幅度增长 (2)质量稳步提高 (3)品种丰富多彩、包装不断更新、设备日益完善 (4)生产规模化、企业集团化、产品名牌化初见成效 (5)管
5、理水平逐步提高,各类标准逐渐完善 2、我国软饮料工业发展中存在的主要问题 (1)发展的总体起点不高,企业规模普遍较小,专业化程度低,技术装备落后,产品质量低,经济效益差。 (2)品种仍嫌单调,结构不合理,假冒伪劣现象严重。,(3)国家投入偏少,企业包袱沉重,资金短缺。 (4)以可口可乐、百事可乐为代表的外资企业的严重冲击。 (5)布局不合理,发展不平衡。 (6)专业技术人才缺乏,企业研发能力弱。 (二)我国软饮料行业的发展前景 1、发展前景 我国软饮料的生产消费与发达国家比较,存在较大差距,目前我国年人均消费量约8kg,仅为世界平均水平的1/5,美国的1/35,因而发展前景诱人。更不说还可开拓
6、国际市场。,2、发展方向与战略目标 首先要充分利用和发展我国可利用的资源优势,遵循天然、营养、回归自然的发展方向,积极发展果蔬汁、植物蛋白饮料、饮用天然矿泉水、乳饮料、茶饮料等天然饮料,并进一步改进包装。 其次要大力推广饮料主剂“集中生产,分散灌装”的产业政策。以名优产品为龙头,主剂生产与灌装专业化协作。,三、软饮料加工技术的主要研究内容 软饮料加工技术是食品工艺学的一个分支,是一门应用学科。是根据技术上先进、经济上合理的原则,研究软饮料生产中的原材料、半成品和成品的加工过程和工艺方法的一门学科。 软饮料加工技术不是一门简单的技艺学问,它需要生物学、化学、物理学、数学、食品微生物学、食品工程原
7、理、食品机械与设备等诸多学科相关知识的融会贯通和灵活应用。要求学生素质和能力的综合体现。,推荐参考书目 1、邵长富、赵晋府主编软饮料工艺学,轻工出版社 2、吴永娴、蒋和体编著软饮料工艺学,成都科大出版社 3、田呈瑞、张富新主编软饮料工艺学,陕西科技出版社 4、阎进福编,饮料学,经济日报出版社 5、杨桂馥 、罗 瑜编著现代饮料生产技术,天津科技出版社,第一章 软饮料的主要原辅材料第一节 软饮料用水的水质要求 一、水源的分类及特点 (一)地表水 是指地球表层表面所存积的天然水,包括江、河、湖、池、库等所存在的水。其特点为: 1、矿物质含量少; 2、硬度低,一般为1.0-8.0mmol/L; 3、常
8、含泥沙、水草、腐植质、钙镁盐、微生物等杂质。 (二)地下水 经过地层的渗透、过滤,进入地层并存积在地层中的天然水。其特点为: 1、矿物质含量多,含盐量高,一般达100-500mg/L; 2、硬度大,一般为2-10mmol/L,甚至达10-25mmol/L ; 3、泥沙、腐植质、钙镁盐、微生物等杂质含量少,水质较澄清。 (三)自来水 已经过水处理,达到饮用水标准,饮料厂水处理较简单,但水价较高,小型工厂多采用。,二、水中的杂质及对饮料生产的影响 (一)天然水中杂质的特征天然水中的杂质按其微粒分散程度可分为三类:悬浮物、胶体和溶解物。 1、悬浮物 是指粒径大于200nm的微粒,其特征为: (1)使
9、水质混浊,静置后自行沉降; (2)主要成分是泥沙等无机物、悬浮生物和微生物; (3)造成饮料沉淀,影响CO2溶解,影响风味,甚至导致产品变质。 2、胶体 粒径大小在1-200nm的微粒,其特征为: (1)具有光束通过被散射而成混浊的丁达尔现象; (2)具胶体稳定性,粒子间带相同电荷互相排斥而不能自行沉降; (3)多数是无机胶体(如硅酸胶体和粘土),由许多离子和分子聚集而成,是造成水混浊的主要原因。少数是有机胶体(如蛋白质、腐殖质等),是造成水带色的主要原因。 3、溶解物 粒径在1nm以下,以分子或离子状态存在于水中的微粒。 (1)溶解性盐类:其在水中的总含量成为“矿化度”或“盐度”。 (2)溶
10、解性气体:可能影响饮料的风味和色泽。,(二)水中杂质对饮料生产的影响 1、水的硬度 是指水中存在的金属离子沉淀肥皂的能力。硬度的大小由水中所含的Ca2+、Mg2+的多少决定。 (1)硬度的分类 分为:总硬度、暂时硬度和永久硬度。 暂时硬度(碳酸盐硬度),主要是水中的Ca(HCO3)2、Mg (HCO3)2和MgCO3等盐类,经加热大部分可变成溶解度很小的碳酸盐或氢氧化物沉淀而除去。见表1-2。 永久硬度(非碳酸盐硬度)是指水中的非碳酸盐如CaCl2、MgCl2、CaSO4、MgSO4造成的硬度。加热煮沸不能沉淀。 总硬度=暂时硬度+永久硬度,计算公式如下: Ca2+ Mg2+ 总硬度=+(mm
11、ol/L) 40.08 24.3,(2)硬度的表示方法 德国度(0d):1L水中含有相当于10mg的CaO,定义为1德国度(10d)。我国的表示方法与德国同。 美国度(mg/L): 1L水中含有相当于1mg的CaCO3,称为1美国度(mg/L)。 法国度(0f): 1L水中含有相当于10mg的CaCO3 ,称为1法国度(0f)。 英国度(0e): 1L水中含有相当于14.28mg的CaCO3 ,称为1英国度(0e)。 通用硬度(mmol/L): 1L水中含有相当于1 mmol(100.08mg)的CaCO3 ,称为1通用硬度(mmol/L)。 上述各硬度单位的换算关系可查表1-3,2、水的碱度
12、 水的碱度是指水中能与强碱发生中和反应的物质的总量。主要由NaOH、Ca(OH)2、NH3、碳酸盐、碳酸氢盐、硅酸盐、磷酸盐等构成。在水中以OH-、CO2-3、HCO-3、PO3-4等离子形式存在,单位以mmol/L表示。其中: OH-的含量称为氢氧化物碱度; CO2-3的含量称为碳酸盐碱度; HCO-3的含量称为碳酸氢盐(重碳酸盐)碱度。水中OH-、CO2-3、HCO-3的总含量称为水的总碱度。水中一般不含OH-; CO2-3的含量也较低,只有在有碳酸钠、碳酸钾存在而使 水呈碱性时,才有CO2-3的存在;此外, OH-和HCO-3不能同时存在,因为二者将结合成碳酸盐和水。所以天然水中一般只有
13、碳酸氢盐(重碳酸盐)碱度。 3、水的硬度与碱度的关系 总硬度=暂时硬度+永久硬度,总碱度通常与暂时硬度相符。 (1)总碱度大于总硬度时,说明水中存在OH-、CO2-3,,属于碱性水; (2)总碱度小于总硬度时,说明水中存在Ca2+、Mg2+的氯化物,基本上不存在OH-、CO2-3,属于非碱性水。如果Ca2+、Mg2+和OH-、CO2-3同时存在,则会发生沉淀。 (3)总碱度等于总硬度时,说明水中只含有Ca2+、Mg2+的碳酸氢盐。 4、水的硬度与碱度对软饮料生产的影响 (1)硬度的影响:钙镁离子与有机酸反应产生沉淀,影响产品感官;非碳酸盐硬度过高时,使饮料出现盐味;在加工容器、管道、锅炉内形成
14、水垢。 (2)碱度的影响:与金属离子反应形成水垢,并产生不良气味;和有机酸反应,改变饮料的糖酸比与风味;影响碳酸饮料的二氧化碳溶解量;使饮料酸度下降,造成微生物感染;生产果汁型碳酸饮料时,与果汁的某些成分发生反应,产生沉淀。,三、软饮料用水的水质要求 水是软饮料生产最主要的原料,占80%-95%,水的质量好坏直接影响产品质量,因此,保证软饮料用水的质量极为重要。软饮料用水除符合GB5749-85 生活饮用水卫生标准外,还应强调如下指标,见表1-1。,第二节 软饮料用水的水处理 如前所述,从表1-1可见软饮料用水要求极为严格,对不符合要求的水,必须进行水处理,以改良品质,达到要求。在进行水处理前
15、,首先要对水质进行全面分析,了解水中杂质的种类、状态,并确定用水量,从而合理选用水处理的工艺、设备。水处理的工艺步骤一般为: 一、混凝沉淀 混凝是指在水中加入某些溶解盐类,使水中的细小悬浮物或胶体微粒互相吸附结合而成较大颗粒,从水中沉淀下来的过程。这些溶解盐类称为混凝剂。 机理:一方面混凝剂溶解于水后,带与悬浮物或胶体微粒等杂质相反的电荷,能中和其电性;另一方面是吸附作用。 (一)混凝剂 铝盐:如明矾、硫酸铝、碱式氯化铝等。 铁盐:如硫酸亚铁、硫酸铁、三氯化铁等。,(二)助凝剂 助凝剂是指为了提高混凝效果,加速沉淀,在混凝沉淀时加入的辅助试剂。它本身不起混凝作用,仅帮助絮凝的形成。 常用的助凝
16、剂有:活性硅胶、海藻酸钠、CMC、粘土、聚丙烯酰胺(PMA)、聚丙烯等以及用来调节pH的石灰、碳酸钠、氢氧化钠等。 (三)混凝条件的确定 在确定混凝条件时,应先作小试,并主要考虑以下因素: (1)原水的状况,包括水温、 pH值及其他理化性质; (2)混凝剂的性质及添加量; (3)助凝剂的性质及添加量; (4)混凝沉淀的设备、装置状况; (5)混凝沉淀的工艺操作。,二、水的过滤 (一)过滤的原理 原水通过多孔介质及由介质组成的具有空隙结构的滤层时,水中的一些悬浮物、胶体等杂质被截留在空隙中或介质表面,使水得到净化,这一过程称为水的过滤。水的过滤是一系列不同过程的综合,包括阻力截留、重力沉降和接触
17、吸附。 1、阻力截留 当原水自上而下通过过滤介质(滤料)时,直径较大的悬浮杂质首先被截留在介质空隙之间,使过滤介质表层的空隙越来越小,从而截留更多的杂质,并在滤层表面逐渐形成一层由截留颗粒组成的新的滤层,该滤层同样起到过滤作用。阻力截留作用发生在滤料的表层。,2、重力沉降 过滤介质及其所构成的滤层提供了巨大的沉降面积,如1m3粒径为5X10-4m的球形砂粒,可提供400m2的有效沉降面积。重力沉降作用发生在滤料层各滤料颗粒的表面。 3、接触吸附 过滤介质因吸附带电微粒而带新的电荷,从而具有新的吸附作用,而达到除去水中杂质的目的。据报道:砂粒在水中带负电荷,能吸附铁、铝及硅酸盐等带正电荷的的胶体
18、微粒,形成带正电荷的薄膜,进一步吸附粘土及其他有机物等带负电荷的微粒。接触吸附作用发生在整个滤料层,尤以深层为多。,(二)过滤介质 过滤介质是保证过滤作用的重要条件之一,其性能与结构直接影响过滤和净化的质量。对过滤介质的基本要求是: (1)应具有足够的化学稳定性; (2) 应具有足够的机械强度; (3)不溶于水; (4)不产生有毒、有害物质。 常见的过滤介质有:砂粒、石英砂、磁铁矿石、无烟煤、活性炭、玻璃纤维、石棉、纸板等。,(三)过滤的形式 1、池式过滤 是指将过滤介质(滤料)填于池中的过滤形式。其特点是:含污能力大(以kg/m3表示),水处理能力大以m3/(m2.h)h或m3/h表示。 滤
19、料层应有足够的空隙率和适宜的级配。所谓空隙率是指滤料的空隙体积与整个滤层体积的比值。通常石英砂为0.42,无烟煤为0.5-0.6。级配是指滤料粒径范围及在次范围内各种粒径的数量比例,常用不均匀系数K表示。,d80 K= d10 式中:d80通过滤料质量80%的筛网孔径; d10通过滤料质量10%的筛网孔径。 K值大,滤料粒径差异大,空隙率小,过滤效果差,且冲洗更新时过大的颗粒冲不动,过小的颗粒则易流失; K值小,说明滤料粒径比较均匀一致,过滤效果较好。一般普通快滤池的K值为2-2.2。,2、砂滤芯过滤 砂滤芯过滤是利用中空的多孔陶瓷滤芯的作用,除去已经过预处理的水中残留细微杂质和大多数微生物的
20、过程。砂滤芯有棒状和板状两种类型,我国主要用棒状,国外大多用板状。 使用砂滤棒时应注意: (1)应控制适当的压力大小; (2)长时间连续过滤后,应对砂滤棒进行冲洗、消毒; (3)冲洗可用反向水冲,并借助毛刷或钢丝球刷洗干净滤棒表面水垢;消毒通常用10%的漂白粉溶液浸泡30分钟左右,或用75%的酒精浸泡杀菌。 对于以自来水为原水的饮料厂,水处理可不行混凝沉淀,而直接采用砂滤棒过滤器过滤。,3、活性炭过滤 活性炭具多孔性,可吸附异味,除去各种杂质,其“活性位”还能起催化作用,吸附过量的余氯,因此广泛应用。 活性炭使用一段时间后需要进行清洗再生。生产上常将活性炭过滤器与砂滤棒过滤器串联使用。活性炭具
21、有腐蚀性 ,一般用不锈钢容器盛装。 4、其他过滤装置 (1)钛棒过滤器 (2)化学纤维蜂房式过滤器 (3)大孔离子树脂过滤器,三、硬水的软化 (一)石灰软化法 是饮料工业中常用的硬水软化法,主要有石灰软化法、石灰-纯碱软化法、石灰-纯碱-磷酸三钠软化法等三种方式。 1、石灰软化法 适用范围 适用于碳酸盐硬度较高,非碳酸盐硬度较低的水;不要求高度硬化的水;作为离子交换法的前处理。 软化原理 CaO+H2OCa(OH)2 (生石灰熟石灰) a Ca(OH)2+CO2 CaCO3+H2O b Ca(OH)2+Ca(HCO3)2 CaCO3+H2O c Ca(OH)2+Mg(HCO3)2 CaCO3+
22、Mg(OH)2 d Ca(OH)2+MgCO3CaCO3+Mg(OH)2 e Ca(OH)2+NaHCO3 CaCO3+Na2 CO3 + H2O f,反应式a除去了二氧化碳,有利于c、d、e的进行,f是水中碱度大于硬度时才会出现。石灰软化法除除去碳酸盐硬度外,还可除去部分铁和硅的化合物。 石灰添加量 56DX(Hca+ HMg + CO2 +0.175) 公式法:G= KX103 式中:G石灰消耗量(kg/h);56CaO的摩尔质量;D软化水量(t/h); Hca原水中的钙硬度(mol/L);HMg原水中的镁硬度(mol/L); CO2原水中游离CO2量0.175石灰的过剩量;K石灰的纯度。
23、 经验法:每降低一吨水中的暂时硬度10,需加CaO10g,每降低水中CO2浓度1mg/L,需加CaO1.27g。 经石灰软化后,一般可将碳酸盐降至0.2-0.4mmol/L,碱度降至0.4-0.6mmol/L,原水中的铁残留量小于0.1mg/L。,2、石灰纯碱(苏打)软化法 适用范围 用于总硬度大于总碱度的水,对钠盐含量要求不高的水。 软化原理 石灰除去碳酸盐硬度,苏打除去非碳酸盐硬度。反应式见P16。 纯碱(苏打)消耗量 106XD(H永+a) 经验公式:G= E 式中:G纯碱消耗量(g/h);D软化水量;106Na2CO3的摩尔质量;a纯碱的过剩量(mol/L);E纯碱的纯度(%)。,3、
24、石灰-纯碱-磷酸三钠软化法 特点 此法以石灰-纯碱作为基本软化剂,以少量的磷酸三钠作为辅助软化剂,同时通入蒸汽加热,并加入混凝剂。方法较新,效果较好。 原理 用石灰-纯碱除去大部分钙镁离子,残存的钙镁离子则通过与磷酸三钠反应生产磷酸盐沉淀除去,从而使水得到软化。,(二)离子交换法 离子交换法是利用离子交换树脂的离子交换能力,按水处理的需要交换水中的离子,从而使水达到使用要求的方法。 1、离子交换树脂的分类 一般根据离子交换树脂所带的化学功能团的性质进行分类,所带的化学功能团能与水中阳离子交换的叫阳离子交换树脂;能与阴离子交换的叫阴离子交换树脂。由于树脂上化学功能团的酸碱性强弱程度不同,又可把阳
25、离子交换树脂分为强酸性和弱酸性树脂;把阴离子交换树脂分为强碱性和弱碱性树脂。见表1-6。,2、离子交换树脂净化水的工作原理 离子交换树脂是一种由有机分子单体聚合而成的,具有三维网络结构的多孔海绵状高分子化合物。在构成网络的主链上有许多活动的化学功能团,这些功能团由带电荷的固定离子和以离子键与固定离子相结合的反离子所组成。树脂吸水膨胀后,化学功能团上结合的反离子与水中的离子进行交换,从而除去水中需要除去的离子。反应式见 P17-18。 生产中一般将几组离子交换树脂串联使用,经几组树脂反复处理后,水的硬度和碱度都能得到较好控制。含盐量可降至5-10mg/L以下,硬度接近0,pH值接近中性。,3、离
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