一种单晶冰糖的制备工艺的制作方法

文档序号:17468133发布日期:2019-04-20 05:38阅读:1244来源:国知局
本发明属于冰糖制备领域,具体是涉及到一种单晶冰糖的制备工艺。
背景技术
:单晶冰糖是白砂糖提纯溶解后结晶而成,呈单晶状,构成整个晶体的各种离子或原子全都是按照一定的方向和顺序排列的叫单晶体。单晶和多晶冰糖都是以糖为原料,其营养价值是一样的。不过因为结晶过程不同,单晶冰糖的纯度更高一点。表面上看,单晶的是一小块一小块的,而且颜色发白;多晶的则是一大块大块的很多菱角,较透明。冰糖味甘、性平,入肺、脾经;有补中益气,和胃润肺的功效;冰糖养阴生津,润肺止咳,对肺燥咳嗽、干咳无痰、咯痰带血都有很好的辅助治疗作用;用于肺燥、肺虚、风寒劳累所致的咳喘、小儿疟疾、噤口痢、口疮、风火牙痛。中医认为冰糖具有润肺、止咳、清痰和去火的作用。当前传统的生产工艺,还存在结晶速度慢、生长周期长等缺点。技术实现要素:本发明的目的是提供一种含有枸杞多糖的单晶冰糖的制备方法,以解决单晶冰糖所需种子多、冰糖产量低的问题。本发明采取以下技术方案:一种单晶冰糖的制备工艺,包括以下步骤:s1、糖液配制白砂糖与水按照质量比=6.5:1进行混合,搅匀使糖充分溶解于水,将配制的糖液熬制,加入饱和白矾溶液0.56kg,搅拌使其充分混合,以每分钟10℃的速率加温,锤度50-55bx后控制温度,维持糖液的温度,并用筛网过滤,把糖液中的不溶物去掉,得到待使用的糖浆;s2、结晶开启真空结晶罐的阀门,通过真空快速抽入步骤s1所得糖浆;投入晶种,分为三段式投入,对应调整真空结晶罐中的温度和真空度,经过38-40h的结晶和养晶,结晶结束后,将真空结晶罐进行放空,使得真空结晶罐压力为常压状态,同时停止进行保温,得到已经结晶的料液,s3、离心将步骤s2中已经结晶的料液导入到离心机中进行分液,同时使用55-60℃的纯化水进行漂洗,洗去晶体附着的蜜膜,得到待干燥的晶体,s4、干燥将步骤s2所得的待干燥的晶体送到干燥设备中,进行快速冷风的吹拂,直到被低温干燥至水分符合标准,s5、包装将步骤s4中经过干燥的单晶冰糖输送至包装间后进行分装。进一步的,所述晶种为多晶冰糖破碎后过筛而得,粒径大小为3-8mm,进一步的,所述三段式投入晶种进行养晶,包括以下步骤:s21,按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在78℃-80℃,真空度在0.070-0.075mpa,结晶6h;s22,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在75℃-77℃,真空度在0.075-0.080mpa,结晶8h;s23,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在73℃-75℃,真空度在0.085-0.090mpa,结晶14-16h。更进一步的,所述步骤s21中的搅拌速度为,50r/min。更进一步的,所述步骤s22中的搅拌速度为100r/min。更进一步的,所述步骤s23中的搅拌速度为40r/min。更进一步的,所述步骤s21、s22、s23中加入的晶种粒径大小分别为3-5mm、3-5mm、5-8mm。进一步的,所述步骤s1中待使用的糖浆中的过饱和系数为1.02-1.05。进一步的,所述步骤s1中筛网的目数为50-100目。更进一步的,所述步骤s1中待使用的糖浆中的过饱和系数为1.035。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:1、从本发明实施例1-3提供的制备方法制备得到的单晶冰糖在即食口感、冲水口感和外观色泽方面均明显优于对比例1提供的制备方法制备得到的单晶冰糖,特别是外观色泽方面,明显提高了冰糖的商品属性。2、进一步分析可知,实施例1-3,中和对照例1的对比,本发明在结晶过程中采用三段式结晶,从调整结晶时加入晶种的粒径、结晶温度、搅拌速度的影响因素出发,合理控制这些变量后,结晶工艺较常规结晶,缩短2-3小时,同时制备出的单晶冰糖在还原糖分方面具备较明显的优势。具体实施方式下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,但不限制本发明的保护范围和应用范围。实施例1一种单晶冰糖的制备工艺,包括以下步骤:s1、糖液配制白砂糖与水按照质量比=6.5:1进行混合,搅匀使糖充分溶解于水,将配制的糖液熬制,加入饱和白矾溶液0.56kg,搅拌使其充分混合,以每分钟10℃的速率加温,锤度55bx后控制温度,维持糖液的温度,并用筛网(目数为100目)过滤,把糖液中的不溶物去掉,得到待使用的糖浆,过饱和系数为1.05;s2、结晶开启真空结晶罐的阀门,通过真空快速抽入步骤s1所得糖浆;投入晶种,分为三段式投入,对应调整真空结晶罐中的温度和真空度,经过40h的结晶和养晶,结晶结束后,将真空结晶罐进行放空,使得真空结晶罐压力为常压状态,同时停止进行保温,得到已经结晶的料液,s3、离心将步骤s2中已经结晶的料液导入到离心机中进行分液,同时使用55-60℃的纯化水进行漂洗,洗去晶体附着的蜜膜,得到待干燥的晶体,s4、干燥将步骤s2所得的待干燥的晶体送到干燥设备中,进行快速冷风的吹拂,直到被低温干燥至水分符合标准,s5、包装将步骤s4中经过干燥的单晶冰糖输送至包装间后进行分装。所述晶种为多晶冰糖破碎后过筛而得,粒径大小为3-8mm,所述三段式投入晶种进行养晶,包括以下步骤:s21,按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小为3-4mm,控制真空结晶罐中的温度在78℃-80℃,真空度在0.070-0.075mpa,搅拌速度为,50r/min,结晶6h;s22,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小4-6mm控制真空结晶罐中的温度在75℃-77℃,真空度在0.075-0.080mpa,搅拌速度为100r/min,结晶8h;s23,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,晶种粒径大小6-8mm,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在73℃-75℃,真空度在0.085-0.090mpa,搅拌速度为40r/min,结晶26h。实施例2一种单晶冰糖的制备工艺,包括以下步骤:s1、糖液配制白砂糖与水按照质量比=6.5:1进行混合,搅匀使糖充分溶解于水,将配制的糖液熬制,加入饱和白矾溶液0.56kg,搅拌使其充分混合,以每分钟10℃的速率加温,锤度50bx后控制温度,维持糖液的温度,并用筛网(目数为50目)过滤,把糖液中的不溶物去掉,得到待使用的糖浆,过饱和系数为1.02;s2、结晶开启真空结晶罐的阀门,通过真空快速抽入步骤s1所得糖浆;投入晶种,分为三段式投入,对应调整真空结晶罐中的温度和真空度,经过38h的结晶和养晶,结晶结束后,将真空结晶罐进行放空,使得真空结晶罐压力为常压状态,同时停止进行保温,得到已经结晶的料液,s3、离心将步骤s2中已经结晶的料液导入到离心机中进行分液,同时使用55℃的纯化水进行漂洗,洗去晶体附着的蜜膜,得到待干燥的晶体,s4、干燥将步骤s2所得的待干燥的晶体送到干燥设备中,进行快速冷风的吹拂,直到被低温干燥至水分符合标准,s5、包装将步骤s4中经过干燥的单晶冰糖输送至包装间后进行分装。所述晶种为多晶冰糖破碎后过筛而得,粒径大小为3-8mm,所述三段式投入晶种进行养晶,包括以下步骤:s21,按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小为3-4mm,控制真空结晶罐中的温度在78℃-80℃,真空度在0.070-0.075mpa,搅拌速度为50r/min,结晶6h;s22,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小4-6mm控制真空结晶罐中的温度在75℃-77℃,真空度在0.075-0.080mpa,搅拌速度为100r/min,结晶8h;s23,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,晶种粒径大小6-8mm,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在73℃-75℃,真空度在0.085-0.090mpa,搅拌速度为40r/min,结晶24h。实施例3一种单晶冰糖的制备工艺,包括以下步骤:s1、糖液配制白砂糖与水按照质量比=6.5:1进行混合,搅匀使糖充分溶解于水,将配制的糖液熬制,加入饱和白矾溶液0.56kg,搅拌使其充分混合,以每分钟10℃的速率加温,锤度53bx后控制温度,维持糖液的温度,并用筛网(目数为80目)过滤,把糖液中的不溶物去掉,得到待使用的糖浆,过饱和系数为1.0325;s2、结晶开启真空结晶罐的阀门,通过真空快速抽入步骤s1所得糖浆;投入晶种,分为三段式投入,对应调整真空结晶罐中的温度和真空度,经过38-40h的结晶和养晶,结晶结束后,将真空结晶罐进行放空,使得真空结晶罐压力为常压状态,同时停止进行保温,得到已经结晶的料液,s3、离心将步骤s2中已经结晶的料液导入到离心机中进行分液,同时使用55-60℃的纯化水进行漂洗,洗去晶体附着的蜜膜,得到待干燥的晶体,s4、干燥将步骤s2所得的待干燥的晶体送到干燥设备中,进行快速冷风的吹拂,直到被低温干燥至水分符合标准,s5、包装将步骤s4中经过干燥的单晶冰糖输送至包装间后进行分装。所述晶种为多晶冰糖破碎后过筛而得,粒径大小为3-8mm,所述三段式投入晶种进行养晶,包括以下步骤:s21,按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小为3-4mm,控制真空结晶罐中的温度在78℃-80℃,真空度在0.070-0.075mpa,搅拌速度为,50r/min,结晶6h;s22,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,加入晶种,晶种粒径大小4-6mm控制真空结晶罐中的温度在75℃-77℃,真空度在0.075-0.080mpa,搅拌速度为100r/min,结晶8h;s23,按照按照白砂糖与晶种按照质量比=21:1的重量,晶种粒径大小6-8mm,加入晶种,控制真空结晶罐中的温度在73℃-75℃,真空度在0.085-0.090mpa,搅拌速度为40r/min,结晶25h。对比例1常规单一次加入晶种进行结晶,制备单晶冰糖,,结晶工艺过程其中晶种粒径为4-6mm,温度为76-78℃,保温时间为42h,其余步骤内容一致。对实施例1-3和对比例1所制备出的单晶冰糖进行了检测以及品尝和评价,并根据实际口感和口味进行了评分,评价结果如下所述:组别即食口感冲水口感外观色泽综合评分还原糖分检测(≤0.12%)(%)实施例136.237.517.991.60.01实施例236.736.817.390.8未检出实施例336.037.117.290.3未检出对比例132.533.214.880.50.18由以上结果可以看出,实施例1-3提供的制备方法制备得到的单晶冰糖在即食口感、冲水口感和外观色泽方面均明显优于对比例1提供的制备方法制备得到的冰糖。进一步分析可知,实施例1-3,中和对照例1的对比,能说明,本发明在结晶过程中采用三段式结晶,从调整结晶时加入晶种的粒径、结晶温度、搅拌速度的影响因素出发,合理控制这些变量后,结晶工艺较常规结晶,缩短2-3小时,同时制备出的单晶冰糖在还原糖分方面具备较明显的优势。同时实施例1-3也对比例1在制备单晶冰糖,转化率分别为46%、48%、47%,39%。尽管已经描述和叙述了被看作本发明的示范实施例,本领域技术人员将会明白,可以对其作出各种改变和替换,而不会脱离本发明的精神。另外,可以做出许多修改以将特定情况适配到本发明的教义,而不会脱离在此描述的本发明中心概念。所以,本发明不受限于在此披露的特定实施例,但本发明可能还包括属于本发明范围的所有实施例及其等同物。当前第1页12
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