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浙江宠物食品杀菌机电话 科弘微波服务保障

微波杀菌设备在食品加工中使用效果显著:生产加工后的月饼等食品类如果不立刻销售的话,会因为储存时间长而变质。另外,因为包裝不正确,月饼中的细菌数量超过标准,导致了很大的损失,严重影响了生产商的信誉。用微波杀菌机器设备处理的月饼在常温状态储存一年以上,仍然柔软新鲜。各种豆类食品是营养丰富的植物蛋白食品类,也是各种微生物优良文化的基础。常温状态非常容易发霉,失去食用价值。豆类食品生产中,
宠物食品杀菌机电话






微波杀菌设备在食品加工中使用效果显著:生产加工后的月饼等食品类如果不立刻销售的话,会因为储存时间长而变质。另外,因为包裝不正确,月饼中的细菌数量超过标准,导致了很大的损失,严重影响了生产商的信誉。用微波杀菌机器设备处理的月饼在常温状态储存一年以上,仍然柔软新鲜。各种豆类食品是营养丰富的植物蛋白食品类,也是各种微生物优良文化的基础。常温状态非常容易发霉,失去食用价值。豆类食品生产中,豆腐皮先用6kw电筒挤压40%,随后放入2450mhz、10kw隧道式微波炉加热,干躁到技术标准后直接包裝。整个过程只有二十三分钟,生产能力75kg\/h,产品酥脆,不但补水,杀菌、酶杀菌效果非常的好,大大的延长了储藏时间。用微波灭菌设备处理的豆腐,用真空包装袋包裝后,可以在室温下储存几天,不容易变质。在牛奶的加工过程中,巴氏灭菌是重要的过程。传统式杀菌方法是高溫短时布氏杀菌。其缺陷是需要极大的锅炉和繁杂的管道系统,占用煤场耗能大,劳动强度大,产生空气污染等问题。例如,使用微波杀菌机器设备几秒钟后,细菌和大肠满足卫生标准的规定,不但营养元素一定,而且因为微波作用,脂肪球的直径变小,有均匀的作用,脂肪球的直径增加了。牛奶口味好,有益于吸收营养元素。




工业杀菌微波设备的工艺特点:  (1)物料各部位杀菌的同时性  工业杀菌微波设备能对物料的表面和内部进行同时的杀菌。工业杀菌微波设备保证了物料各部位杀菌的同时性,为缩短总杀菌时间、提高杀菌质量提供了有利条件,工业杀菌微波设备能避免因长时间加热杀菌影响食品、口感等。  (2)微波杀菌的优点:  与传统的热力杀菌相比工业杀菌微波设备有以下显著优点:  ①工艺  工业杀菌微波设备不需要锅炉、复杂的管道系统、煤场等,只需水、电基本条件即可。  ②杀菌时间短,速度快  常规热力杀菌是通过热传导、对流或辐射等方式将热量从食品表面传至内部,往往需较长时间,内部才能达到杀菌温度。工业杀菌微波设备则利用其透射作用,没有加热面,不存在局部过热现象使物品内外均匀的、迅速升温,以热效应和非热效应的共同作用,杀灭细菌。工业杀菌微波设备处理时间大大缩短,在强功率下,甚至只要几秒~数十秒即达到满意效果。  ③工业杀菌微波设备是一种物理杀菌方法,它不需要添加化学防腐剂就能够杀灭细菌、霉菌和虫卵,以及病毒等有害人体的微生物,工业杀菌微波设备在杀灭有害微生物过程中,不会对食品产生任何残留和污染,安全无害。  ④、节能  微波热效率一般在80%以上,远远优于其它加热方式,工业杀菌微波设备本身不会被加热,无须经过其它中间转换环节,因而除少量的传输损耗外几乎无其他额外的热功耗,且当电源切断后加热过程没有滞后现象、热损失非常低,可节能30~50%。  





为了防止肉制品的变质,延长保质期,必须采用一定的杀菌、或抑菌措施,杀菌是肉制品加工中确保食品安全的重要工艺流程,随着科技的发展,杀菌手段和方法日益多样化,并向着安全、、节能、环保等方向发展。

工业化的食品杀菌技术自诞生以来,一直以热力杀菌为主,它是通过传导、对流等传热方法将热量传递给肉制品,会使一些热敏性的营养素和风味物质受到破坏。为了改进热力杀菌的不足之处,更大限度保持食品的天然色、香、味和一些生理活性成分,满足现代人的生活需求,作为食品保鲜新技术之一的微波杀菌技术,便是应运而生的新型肉制品杀菌设备;微波杀菌不仅速度快,效果好,而且能较好地解决软包装肉制品的杀菌问题,是实现肉制品安全、杀菌的重要设备。





微波杀菌的非热效应理论

细菌、酵母菌等微生物都是由水、蛋白质、碳水化合物、脂肪和无机物等复杂化合物构成的一种凝聚态物质。其中水是生物细胞的主要成分,含量为75%~85%,细菌的各种生理活动都有水参加,如细胞的生长繁殖过程,对各种营养物质的吸收,细胞质的扩散、渗透及吸附等。在一定微波场的作用下,食品中的菌体也会因自身水分的极化而同时吸收微波能升温。由于它们是凝聚态介质,分子间的强作用力加强了微波能的能量转化,从而使体内蛋白质、核酸等物质同时受到无极性热运动和极性转变两方面的作用,使其空间结构变化或破坏而导致变性。蛋白质变性后,其溶解度、粘度、膨胀性、渗透性及稳定性都会发生明显变化, 从而使细胞失去生物活性。

从生物物理学角度来看,组成微生物的蛋白质、核酸等生物大分子和作为极性分子的水在高频率、强电场强度的微波场中将被极化,并随着微波场极性的迅速改变而引起蛋白质等极性分子集团电性质变化。它们同样能将微波能转换成热能而使自身温度升高,电性、能量的变化将引起蛋白质等生物大分子变性。

从能量角度考虑,尽管微波能量不能破坏生物体内的共价键,但对氢键、范德化力、疏水相互作用、盐键等赖以维持核酸、蛋白质等生物大分子结构的次级键具有一定的破坏作用,这些次级键是维持核酸、蛋白质空间构象,生物膜结构的作用力。这些次级键一旦遭到破坏,将危及生物大分子的空间结构,影响其正常生理功能。











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