第九章-超临界流体萃取技术PPT课件.ppt
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1、第九章第九章 超临界流体萃取技术超临界流体萃取技术 supercritical fluid extraction technology 一、超临界流体技术发展历史一、超临界流体技术发展历史1822年,年,Cagniard 首次报道物质的临界现象。首次报道物质的临界现象。1879年,年,Hanny and Hogarth 发现了超临界流体对固体有发现了超临界流体对固体有溶解能力,为超临界流体的应用提供了依据。溶解能力,为超临界流体的应用提供了依据。1943年,年,Messmore首次利用压缩气体的溶解力作为分离首次利用压缩气体的溶解力作为分离过程的基础,从此才发展出超临界萃取方法。过程的基础,从
2、此才发展出超临界萃取方法。1970年,年,Zosel采用采用sc-CO2萃取技术从咖啡豆提取咖啡因,萃取技术从咖啡豆提取咖啡因,从此超临界流体的发展进入一个新阶段。从此超临界流体的发展进入一个新阶段。1992年,年,Desimone 首先报道了首先报道了sc-CO2为溶剂,超临界聚为溶剂,超临界聚合反应,得到分子量达合反应,得到分子量达27万的聚合物万的聚合物,开创了超临界开创了超临界CO2高高分子合成的先河。分子合成的先河。第一节第一节 概述概述二、二、SCF技术简介技术简介 利用超临界条件下的流体作为萃取剂,利用超临界条件下的流体作为萃取剂,从流体或固体中萃取出特定成分,以达到从流体或固体
3、中萃取出特定成分,以达到某种分离目的的一种化工新技术。某种分离目的的一种化工新技术。纯物质在临界状态下有其固有的临界温度纯物质在临界状态下有其固有的临界温度(Tc)和临界压力和临界压力(Pc) 当温度大于临界温度且压力大于临界压力当温度大于临界温度且压力大于临界压力时,便处于超临界状态时,便处于超临界状态 SCF就是指处于超过物质本身的临界温度就是指处于超过物质本身的临界温度和临界压力状态时的流体和临界压力状态时的流体 在超临界状态下,在超临界状态下,SCF可从混合物中有选可从混合物中有选择性地溶解其中的某些组分,称为择性地溶解其中的某些组分,称为SFE技技术术 溶剂萃取溶剂萃取超临界萃取超临
4、界萃取溶剂残留不可避免完全无溶剂残留,纯净存在重金属无重金属溶剂的溶解能力为定值溶解能力随温度和压力变化可能使用高温,热敏物质分解通常在较低温度下,不分解存在无机盐被萃取的问题无无机盐残留溶剂选择性差选择性好需额外的操作单元来脱除溶解在线分离,有效物质收率高三、溶剂萃取和超临界萃取的对比三、溶剂萃取和超临界萃取的对比第二节第二节 超临界流体萃取技术特性及原理超临界流体萃取技术特性及原理一、超临界流体的基本原理一、超临界流体的基本原理 超临界流体具有选择性溶解物质的能力,超临界流体具有选择性溶解物质的能力,并随着临界条件(并随着临界条件(T,P)而变化。超临界流)而变化。超临界流体可从混合物中有
5、选择地溶解其中的某些组体可从混合物中有选择地溶解其中的某些组分,然后通过减压,升温或吸附将其分离析分,然后通过减压,升温或吸附将其分离析出。出。三相点三相点临界点临界点二、超临界流体的种类二、超临界流体的种类物物 质质沸点沸点/临临 界界 点点 数数 据据 临界温度临界温度Tc/ 临界压力临界压力Pc/MPa 临界密度临界密度c/(g/cm3) 二氧化碳二氧化碳 甲烷甲烷 乙烷乙烷 乙烯乙烯 丙烷丙烷 丙烯丙烯 正丁烷正丁烷 正戊烷正戊烷 正己烷正己烷 甲醇甲醇 乙醇乙醇 异丙醇异丙醇 苯苯 甲苯甲苯 氨氨 水水-78.5-164.0-88.0-103.7-44.6-47.7-0.536.56
6、9.064.778.282.580.1110.6-33.410031.06-83.032.49.59792152.0196.6234.2240.5243.4235.3288.9318132.3374.27.394.64.895.074.264.673.803.372.977.996.384.764.894.1111.2822.00.4480.160.2030.200.220.230.2280.232O.2340.2720.2760.270.3020.290.240.344 密度密度类似液体,因而溶剂化能力很强,压力和温度类似液体,因而溶剂化能力很强,压力和温度微小变化可导致其密度显著变化微小变
7、化可导致其密度显著变化粘度粘度接近于气体接近于气体,具有很强传递性能和运动速度具有很强传递性能和运动速度扩散系数扩散系数比气体小,但比液体高一到两个数量级;比气体小,但比液体高一到两个数量级; SCF的的介电常数,极化率和分子行为介电常数,极化率和分子行为与气液两相均与气液两相均有着明显的差别有着明显的差别;压力和温度的变化均可改变相变压力和温度的变化均可改变相变三、超临界流体的性质三、超临界流体的性质性质性质气体气体超临界流体超临界流体液体液体1bar,15300Tc,PcTc,4Pc1530密度密度/(g/mL)/(g/mL)(0.62) )1010-3-30.20.50.40.90.61
8、.6黏度黏度/ /g/(cmg/(cms)s)(13) )1010-4-4(13) )1010- -4 4(39) )1010-4-4(0.23) )1010-2-2扩散系数扩散系数/(cm/(cm2 2/s)/s)0.10.40.71010-3-30.21010-3-3(0.23) )1010-5-5 由以上特性可以看出,超临界流体兼有液体和由以上特性可以看出,超临界流体兼有液体和气体的双重特性,扩散系数大,粘度小,渗透性气体的双重特性,扩散系数大,粘度小,渗透性好,与液体溶剂相比,可以更快地完成传质,达好,与液体溶剂相比,可以更快地完成传质,达到平衡,促进高效分离过程的实现。到平衡,促进高
9、效分离过程的实现。四、超临界四、超临界CO2流体的性质流体的性质(一一)超临界超临界CO2流体的基本性质流体的基本性质Tc31.06 Pc7.39 MPa 临界密度临界密度(0.448 g/cm3) (二二)超临界超临界CO2流体的溶解性能流体的溶解性能 受到溶质性质、溶剂性质、流体压力和温度等因受到溶质性质、溶剂性质、流体压力和温度等因素的影响素的影响 极性较低,极性较低,710 MPa。 引入极性基团引入极性基团(如如OH,COOH)将使萃取过程将使萃取过程变得困难。变得困难。 更强的极性物质更强的极性物质 40 MPa压力以上压力以上 化合物的相对分子质量愈高,愈难萃取。化合物的相对分子
10、质量愈高,愈难萃取。 当混合物中组分间的相对挥发度较大或极性当混合物中组分间的相对挥发度较大或极性(介介电常数电常数)有较大差别时,可以在不同的压力下使混有较大差别时,可以在不同的压力下使混合物得到分馏。合物得到分馏。 第三节第三节 超临界超临界CO2流体萃取工艺流程及流体萃取工艺流程及影响因素影响因素(一)超临界(一)超临界CO2流体萃取基本流程流体萃取基本流程(二)超临界(二)超临界CO2流体萃取的特点流体萃取的特点(三)影响超临界(三)影响超临界CO2流体萃取的因素流体萃取的因素(一)超临界(一)超临界CO2流体萃取基本流程流体萃取基本流程萃取釜萃取釜分离釜分离釜热交换器热交换器热交换器
11、热交换器泵泵 / 压缩压缩机机 过滤器过滤器CO2钢钢瓶瓶产品产品减压阀减压阀 SFE的基本流程是:由钢瓶提供高纯液体(CO2)经高压泵系统,流入保持在一定温度(高于Tc)下的萃取池。在萃取池中可溶于SCF的溶质扩散分配溶解在SCF中,并随SCF一起流出萃取池,经阻尼器减压获升温后进入收集器,多余的SCF排空或循环使用。 超临界流体萃取的典型流程超临界流体萃取的典型流程(1) (1) 等温法等温法 (2) (2) 等压法等压法13P124T1=T2 P1P21萃取槽;萃取槽; 2膨胀阀;膨胀阀;3分离槽;分离槽; 4压缩机压缩机T1T2P2溶质13P124T1T2 P1=P21萃取槽;萃取槽;
12、 2加热器;加热器;3分离槽;分离槽; 4泵;泵;5冷却器冷却器P2T2T15溶质(3) 吸附法吸附法13P124T1=T2 P1=P21萃取槽;萃取槽; 2吸附剂;吸附剂;3分离槽;分离槽; 4泵;泵;P2T2T1 超临界萃取的三种典型流程超临界萃取的三种典型流程(二二)超临界超临界CO2流体萃取的特点流体萃取的特点 超临界超临界CO2流体的萃取能力取决于流体的流体的萃取能力取决于流体的密度密度 (从(从0.15 g/cm3到到0.9 g/cm3之间之间 )CO2无味、无臭、无毒、不燃、不腐蚀、无味、无臭、无毒、不燃、不腐蚀、价格便宜、易于精制、易于回收等优点价格便宜、易于精制、易于回收等优
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