Тема 2
Інтенсивність дихання зернових мас визначають за кількістю виділеного ними вуглекислого газу або увібраного кисню. Найінтенсив- ніше дихання спостерігається в зерні високої вологості, мінімальна його інтенсивність у сухого зерна. Фактор вологості, таким чином, є вирішальним у визначенні інтенсивності дихання зерна. За данимиВ.Л. Кретовича, насіння проса з вологістю 14 — 15 % дихає у 2 — 4 рази інтенсивніше, ніж з вологістю 13 %. Сире зерно пшениці з вологістю понад 17 % дихає в 20 — 30 разів інтенсивніше порівняно із сухим. Вологість зернових злакових понад 14,5 % може спричинювати самозігрівання зерна. В 1 л атмосферного повітря близько 0,4 мг вуглекислого газу. Якщо зерно дихає інтенсивно, то кількість вуглекислого газу в 1 л повітря міжзернового простору досягає 500 — 600 мг.
Інтенсивність дихання зерна виражається кількістю вуглекислого газу в міліграмах, що виділяється 1 кг сухої речовини зерна за 24 год.Класичним є метод визначення цього показника, що ґрунтується на вбиранні вуглекислого газу, який виділяється, розчином барію гідроксиду і встановленні кількості останнього у вихідному і дослідному розчинах титруванням децинормальним розчином щавлевої кислоти. Одним із різновидів цього методу є аспіраційний.
Хід аналізу.При аспіраційному методі використовують пристрій, що складається з поглиначів для очищення лабораторного повітря розчином 28 — 30%-го калію чи натрію гідроксиду, який зв'язує С02повітря; приймача зерна (куди вміщують 100 г зерна); поглиначів СО2, що утворився при диханні зерна (у кожен з них наливають по 100 мл Ва(ОН)2); аспіратора (ємкість з поділками на 6 — 7 л, заповнена водою, з отвором у нижній частині); гумових з'єднувальних трубок (рис. 17).
Рис. 17. Пристрій для визначення інтенсивності дихання зерна: 1, 2— трубки Бабо для очищення повітря від вуглекислого газу; 3— приймач зерна; 4, 5— ємкість із барію гідроксидом для осадження виділеного вуглекислого газу; 6— аспіратор
Усі складові частини пристрою з'єднані герметично. Для зручності натягування гумових трубок слід змастити вазеліном кінці скляних трубок та з'єднувальні частини поглиначів. Аспіратор розміщують на 20 — 30 см вище від усього пристрою для кращого витікання води. Усі гумові трубки мають бути оснащені затискачами. Прилад готовий до роботи після засипання зерна у приймач, заповнення поглиначів відповідними розчинами лугів, а аспіратора — водою. Відкривають затискач аспіратора і протягом 5 хв протягують воду (цей час у розрахунки не беруть). Крізь зерно (насіння) просмоктується повітря, очищене від вуглекислого газу. Швидкість витікання води з аспіратора (3 л/год) регулюють затискачами гумової трубки. Виділена вуглекислота підхоплюється струменем повітря і потрапляє в колбу-поглинач з баритовою водою через трубку, занурену на 1 — 1,5 см у розчин. Перед тим як потрапити в приймач, повітря очищається 33%-м розчином КОН чи МаОН, налитим у трубки Бабо. Оскільки в повітрі лабораторії вуглекислого газу мало, то розчин у трубках Бабо може залишатись без зміни упродовж тривалого часу.
Повітря, що виходить із приймача із зерном, багате на вуглекислий газ, тому за 1 год досліду велика кількість барію зв'язується СО2з утворенням ВаСО3,і концентрація барію в розчині знижується. Титруючи щавлевою кислотою розчин бариту до і після дихання зерна, дістають результат і визначають інтенсивність дихання.
Для титрування в дві колби місткістю 50 — 100 мл піпеткою набирають по 25 мл вихідного розчину бариту, добавляють 3 — 4 краплі фенолфталеїну і титрують розчином щавлевої кислоти до знебарвлення. Ідентично титрують барит після досліду.
1 г-моль розчину щавлевої кислоти має бути еквівалетним 1 г-молю вуглекислого газу. При визначенні інтенсивності дихання виходять із таких реакцій:
Ва(ОН)2+ СО2= ВаСО3+ Н2О; Ва(ОН)2+ Н2С2О4= ВаС2О4+ 2Н2О.
1 г-моль щавлевої кислоти кристалізується з двома молекулами води, тому маса її дорівнює (Н2С2О4 : 2Н2О) = 126 (г), а СО2= 44 (г). Якщо 126 г щавлевої кислоти еквівалентні 44 мг СО2,то Хмг щавлевої кислоти еквівалентний 1 мг СО2 • X(126/44 =2,8636) (мг). Щоб 1 мл розчину щавлевої кислоти був еквівалентним 1 мг вуглекислого газу, він повинен містити 2,8636 мг щавлевої кислоти. Для виготовлення такого розчину відважують на аналітичних вагах 2,8636 г щавлевої кислоти, переносять у мірну колбу на 1 л, додають трохи дистильованої води, розчиняють, а потім доводять до мітки дистильованою водою. Виготовленим розчином титрують як вихідний, так і дослідний розчини бариту.
Приклад
На титрування 25 мл вихідного розчину бариту (для цього зважують 9 г Ва(ОН)2, розчиняють в 1 л перевареної та охолодженої дистильованої води, збовтують і залишають для відстоювання на добу, потім зливають з осаду і вміщують у колбу з гумовою пробкою і вставленою в неї трубкою з сухим МаОН) було витрачено 28,5 мл щавлевої кислоти (середнє після двох титрувань), на титрування дослідного бариту — 28,2 мл. Отже, концентрація бариту азменшилась на 0,3 мл (28,5 - 28,2).
Інтенсивність дихання зерназа 24 год Д(мг СО2 на 1000 г сухої речовини) розраховують за формулою
Д а • 4-100024
Д—мг'24,
де а— різниця між кількостями Ва(ОН)2 до і після дихання; 4 — розрахунок на всю кількість бариту (якщо для титрування брали 25 мл бариту, а всього в досліді його 100 мл); Мн— маса наважки сухої речовини, г; І— тривалість досліду, год.
За умовою 1 мл розчину щавлевої кислоти еквівалентний 1 мг вуглекислого газу. Це дає змогу визначити кількість вуглекислого газу, яка виділилась, наприклад, з 1 кг насіння з вологістю 30 %.Розрахунок проводять так. Якщо за 1 год досліду 100 г насіння виділило 2,4 мг СО2, то за 24 год при рівномірному диханні виділиться 57,6 мг СО2 (2,4^24), а 1 кг відповідно виділить 576 мг. За вологості насіння 30 % 1 кг його міститиме 700 г сухої речовини і інтенсивність дихання 576 мг СО2 відповідатиме саме цій кількості сухої речовини. Щоб визначити інтенсивність дихання 1 кг насіння, роблять такі розрахунки: при диханні 700 г насіння виділилось 576 мг СО2, при диханні 1000 г — X. Х =1000 • 576/700 = 823 мг. Звідси інтенсивність дихання 1 кг насіння за 24 год становитиме 823 мг СО2.
За інтенсивністю дихання визначимо витрати сухої речовини Хза 30 днів зберігання такого зерна за формулою
х = Д • 0,6825 • 30 " 10 000,
де 0,6825 — коефіцієнт переведення вуглекислоти на глюкозу (1 мг СО2 дістають при розпаді 0,6826 мг глюкози); Д— інтенсивність дихання, мг СО2; 30 — кількість днів зберігання зерна; 10 000 — коефіцієнт переведення у грами та відсотки.
Завдання
Визначити інтенсивність дихання вологого та сухого зерна.
Розрахувати втрати зернової маси на дихання.
Матеріали, обладнання, реактиви:прилад для визначення інтенсивності дихання, колби конічні на 50 — 100 мл, піпетки на 25 мл, хімічні склянки, елек- тровологомір, зразки зерна, щавлева кислота, розчин барію оксиду, 1%-й розчин фенолфталеїну.
Заняття 2. Розрахунок продуктивності зерноочисних машин
У технічних характеристиках зерноочисних машин наведено продуктивність їх за 1 год чистого часу роботи із зерном пшениці з чистотою 90 % та вологістю 16 %. При зміні чистоти зерна на 1 % продуктивність машин змінюється на 2 %, а при аналогічній зміні його вологості — на 3 %.
Розраховуючи продуктивність роботи зерноочисних машин із зерном інших культур, використовують коефіцієнти еквівалентності: для насіння овочевих культур — 0,1; насіння трав — 0,2; проса — 0,3; гречки — 0,5; вівса, рису, сочевиці — 0,6; ячменю — 0,8; жита — 0,9; гороху — 1,0; квасолі — 1,2.
Приклад 1
Продуктивність зерноочисної машини ОСВ-25 під час очищення зерна пшениці з чистотою 86 % і вологістю 20 % порівняно з плановою (25 т/год) зменшиться: за рахунок підвищення вологості на 12 % [(20 — 16) • 3] та за рахунок підвищення засміченості на 8 % [(90 — 86)-2], а всього на 20 %. Отже, продуктивність ОСВ-25 становитиме 20 т/год (25-0,8).
Приклад 2
Продуктивність машини ЗВС-20 при очищенні зерна проса, що містить 23 % смітної домішки і має вологість 25 %, становить (90 — 77) -2 = 26 %, (25 — 16) • 3 = = 27 %. Отже, продуктивність машини знизиться загалом на 53 % і становитиме 47 % від планової, або 9,4 т/год (20-0,47) при очищенні зерна пшениці і 2,8 т/год (9,4-0,3) — проса.
Роботу машини оцінюють за ступенем виділення домішок та втратами зерна з відходами. Ступінь очищення зерна Сообчислюють за формулою
С _ А1 + А2 + Ап 0 Б1 +Б2 +Бп'
де А1, ^2, Апкількість виділених домішок різних видів, %; Б1, Б2,
Бп— вміст домішок різних видів (кожні окремо) в очищуваному зерні, %.
Втрати зерна з відходамивизначають з відношення маси повноцінного зерна у відходах до маси відходів.
Приклад
Зернова маса до очищення складалася із: зерна основної культури Зм= 83,5 %, крупних домішок А^ = 12,9 %, насіння інших культурних рослин £>2 = 1,8 %, насіння бур'янів Б3 = 0,9 %, мінеральних домішок 0,9 %. Після очищення у відходах містилося: зерна основної культури Зм= 0,6 %, крупних домішок А1= 10,8 %, насіння інших культурних рослин А2 = 1,6 %, насіння бур'янів А3 — 0,6 %, мінеральної домішки 0,9 %. Звідси
= 10,9 +1,8+ 0,6 + 0,9=0%; = 0,8.100 =0%.012,9 +1,8 + 0,9 + 0,9 ' 'в83,5 '
Завдання
Визначити продуктивність зерноочисної машини.
Обчислити ступінь очищення зерна.
Заняття 3. Визначення рівноважної вологості зерна
Напрям і швидкість вологообміну в зерні визначаються різницею між тиском водяної пари повітря над поверхнею зерна і тиском водяної пари в його капілярах. Якщо тиск водяної пари повітря менший, ніж тиск водяної пари в капілярах зерна, то вода із зерна випаровуватиметься. Якщо ж ці показники однакові, то вологообмін припиняється, і вологість, яка відповідає такому стану зерна, називається рівноважною.Таблиці рівноважної вологості зерна за певної відносної вологості повітря і температури зерна розроблено майже по всіх основних культурах (див. табл. 17 і дод. 3). Рівноважна вологість зерна залежить від його біологічних особливостей і хімічного складу. Тому для кожної партії зерна слід визначати рівноважну вологість, щоб вибрати найдоцільніший режим зберігання.
Хід роботи.Для визначення рівноважної вологості зерна на технічних вагах зважують 7 наважок масою по 5 г, вміщують їх у сітчасті бюкси, а останні — в ексикатори з відносною вологістю повітря 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 %. Попередньо визначають вологість досліджуваного зерна. Для створення необхідної відносної вологості повітря в 7 ексикаторів заливають близько 1 л розчину сульфатної кислоти такої концентрації (за щільністю Н28О4при 20 °С): 1,388; 1,339; 1,292; 1,250; 1,200; 1,140; 1,080. Над цими розчинами створюється відносна вологість відповідно 40, 50, 60, 70, 80, 90 та 95 %. При інших показниках відносної вологості можна використати дані табл. 11.
Дослід проводять при постійній температурі. Ексикатори закривають кришками. Через 2 тижні наважки пересипають у попередньо зважені бюкси і зважують. Спочатку визначають вміст сухої речовини Мр(г) у вихідній наважці за формулою
М= Мн (100 - Ж) Мр100 '
де Мн— маса вихідної наважки, г; Ж— вихідна вологість зерна, %.
- Тема 1
- 1. Маса точкових проб зерна залежно від його засміченості, т
- Заняття 3. Визначення показників свіжості зерна
- 2. Вимоги до органолептичних показників м'якої пшениці
- Зараженості зерна комірними шкідниками: а — пвз; б — поок-1
- 3. Визначення ступеня зараженості зерна довгоносиками і кліщами
- 4. Стан зерна за вологістю, %
- 5. Розміри отворів сит для визначення вмісту домішок та крупності зерна, мм
- 6. Поділ пшениці на типи
- 7. Нормування технологічних показників м'якої пшениці
- 8. Характеристика пружності клейковини
- 10. Залежність маси наважки борошна від його вологості *
- Тема 2
- 11. Відносна вологість повітря над розчинами н28о4
- 12. Мінімальна подача повітря при вентилюванні зерна з різною вологістю
- 13. Мінімальна подача повітря і максимальна висота насипу при вентилюванні кукурудзи в качанах
- 14. Швидкість сушіння зерна при вентилюванні атмосферним повітрям у період збирання врожаю (для північних районів України)
- 15. Питома подача повітря при вентилюванні насіння сої атмосферним повітрям
- 16. Мінімальна подача повітря і товщина шару зерна рису при сушінні вентилюванням
- 17. Рівноважна вологість різного зерна при температурі від 0 до 30 °с
- 18. Вміст вологи в повітрі
- 19. Максимальний тиск водяної пари за різної температури
- 20. Значення точки роси (р °с) за щільністю водяної пари е (абсолютної вологості)
- 21. Тривалість охолодження зернової маси вентилюванням
- 22. Мінімальні середні питомі подачі атмосферного повітря і максимальна висота насипу зерна кукурудзи в качанах при вентилюванні для зниження температури
- 23. Середня швидкість зниження вологості зерна кукурудзи при вентилюванні підігрітим повітрям
- 24. Допустимий строк зберігання насіння пшениці без аерації
- 25. Мінімальні значення середньої питомої подачі повітря при охолодженні зернової маси вентилюванням
- 27. Режими сушіння насінного зерна в зерносушарках шахтного типу
- 28. Режими сушіння зерна продовольчого і кормового призначення у сушарках шахтного типу
- 29. Властивості повітря, насиченого водяною парою
- 30. Обмежувально-контрольні норми природних втрат під час зберігання зерна, %
- 31. Рух зерна гороху у сховищі
- 33. Техніко-економічна характеристика зерно- і насіннєсховищ
- Тема 3
- 34. Класифікація пшениць за силою
- 35. Класифікаційні норми для характеристики сортів пшениці за хлібопекарськими якостями
- 36. Кількість води, потрібна для холодного кондиціювання зерна м'якої пшениці і тритикале, залежно від твердості й вологості
- 37. Співвідношення кількості пшеничного борошна і води для пробної випічки хліба
- 38. Шкала оцінки якості хліба з пшеничного борошна 70%-го виходу
- 39. Шкала оцінки якості хліба з житнього борошна 63%-го виходу
- 40. Дозування води та орієнтовна тривалість варіння різних видів крупів
- 41. Оцінка кольору каші, балів
- Тема 4
- 42. Значення поправки до показів рефрактометра
- 43. Коефіцієнт для перерахунку маси льонотрести при нормованій вологості та засміченості
- 44. Визначення поправки за кольором волокна
- 45. Визначення номера трести
- Приклад
- 46. Характеристика насіння олійних культур
- 47. Базисні і обмежувальні норми для заготовлюваного насіння олійних культур, %
- 48. Сортність сировини махорки
- 49. Визначення концентрації цукрів у виноградному суслі за вмістом сухих речовин, % сахарози
- 51. Визначення об'ємної частки спирту і масової концентрації залишкових цукрів сусла, що бродить (грає)
- Приклад
- Тема 5
- 52. Поправка на температуру води при визначенні вмісту крохмалю
- 53. Характеристика контейнерів для збирання, перевезення та зберігання овочів (за з.І. Лавренком)
- 54. Характеристика ящикових піддонів для пакування,
- 55. Товщина укриття буртів в умовах Полісся та Лісостепу
- 56. Основні показники плодоовочевої продукції як об'єкта зберігання (за є. П. Широковиним)
- 57. Характеристика типових стаціонарних сховищ для зберігання картоплі (за б.П. Федорцем)
- 58. Характеристика перспективних типових проектів сховищ для зберігання плодоовочевої продукції
- Завдання
- 59. Мінімальна температура повітря над насипом бульб
- 60. Межі відносної вологості повітря для запобігання запотіванню і в'яненню плодоовочевої продукції
- 61. Кількість теплоти, що її виділяє 1 т бульб картоплі протягом доби, кДж (за с.Ф. Поліщуком)
- 62. Норми природних втрат маси плодів та ягід при тривалому зберіганні, %
- 63. Норми природних втрат свіжих овочів і картоплі при тривалому зберіганні, %
- 64. Технологічна карта контейнерного перевезення овочів із місць складування до споживача (за м.І. Івакіним)
- 65. Економічна ефективність зберігання 100 т бульб картоплі залежно від якості сортування та збереженості бульб (8 місяців зберігання)
- Тема 6бланшування для поліпшення проникності оболонки плодів, зменшення кількості мікрофлори, насиченості киснем;
- 66. Кількість оцту, що добавляється при виготовленні маринадної заливки
- Тема 7
- Основні технічні характеристики відцентрових вентиляторів, що використовуються для сушіння зерна
- Значення коефіцієнтів переведення об'єму просушеного зерна з фізичних тонн на планові залежно від початкової вологості
- Обчислення відносної вологості повітря психрометром Августа
- Визначення вмісту сухих речовин та крохмалю в картоплі за питомою масою
- Очищення і сушіння зерна продовольчого призначення
- Норми природних втрат маси свіжих плодів, ягід і винограду при перевезенні автомобілями різного типу
- Норми природних втрат маси фруктів і ягід при перевезенні залізницею
- Вміст сірки діоксиду в сульфітованій плодоягідній сировині
- Температурні поправки до показів рефрактометра
- Коефіцієнт переведення показів рефрактометра для плодів і ягід знімальної стиглості
- Вміст речовин в плодоягідній продукції, що мають технологічне значення, %