第八章-生物工业下游技术基本原理课件.ppt
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1、 第二章第二章 生物工业下游加工工生物工业下游加工工程的基本原理程的基本原理 生物物质的分离方法与一般化学方法虽然有许多生物物质的分离方法与一般化学方法虽然有许多不同特点,但在原理上有许多是相同的,不同特点,但在原理上有许多是相同的,这充分说明近代生物化学的发展与化学和物理学的密切关系。用于生物化学分离的制备技术大都是根据用于生物化学分离的制备技术大都是根据混合物种不同组分分配率的差异混合物种不同组分分配率的差异,将其分配于可用机械方法分离的两个或将其分配于可用机械方法分离的两个或几几个物相中个物相中(如溶剂提取、盐析、结晶等),(如溶剂提取、盐析、结晶等),或将混合物置于某一物相中(主要是液
2、或将混合物置于某一物相中(主要是液相),外加一定的作用力,使各组分相),外加一定的作用力,使各组分分配分配于不同区域于不同区域,而达到分离纯化的目的(如,而达到分离纯化的目的(如电泳、超离心、超滤等)。电泳、超离心、超滤等)。生化分离 除了小分子物质如氨基酸、脂肪酸、除了小分子物质如氨基酸、脂肪酸、固醇类及某些维生素外,几乎所有有固醇类及某些维生素外,几乎所有有机体中的大分子物质都不能融化和蒸机体中的大分子物质都不能融化和蒸发,发,只限于分配在固相和液相中只限于分配在固相和液相中。因此可以人为地创造一定的条件,让因此可以人为地创造一定的条件,让这些大分子物质在这两相中交替转移,这些大分子物质在
3、这两相中交替转移,而达到纯化目的。而达到纯化目的。2.1下游技术实质上是一个生物分离的过程下游技术中的物理学过程一、基础物性 各种物质都有其固有的性质,利用物质性质上的差异,可以区分不同的物质,并可对包含多种成分的混合物进行分离和精制。物性的差异越大,分离操作越容易实现,作为分离基础的实际利用价值也就越大。二、分类n以物理学过程为基础的分离操作,大致分为两类(但并不局限于这种简单的分类):1、平衡分离过程和拟平衡分离2、差速分离过程 1、平衡分离过程分离操作建立在相平衡关系上分离操作建立在相平衡关系上。平衡分离是根据溶质在两相根据溶质在两相(如气液、气固、液液、液固、气固)间分配平衡的差异实现
4、分间分配平衡的差异实现分离。离。溶质达到分配平衡的推动力仅取决于系统的热推动力仅取决于系统的热力学性质力学性质,即溶质偏离平衡态的浓度差。而溶质达到相间分配平衡的过程为扩散传质过程,因此,平衡分离又称为扩散分离平衡分离又称为扩散分离。蒸馏、蒸发、吸收、萃取、结晶(沉淀)、吸附、离子交换色谱等均为典型的平衡分离过程。物性物性 对对象象分离分离场所场所分离操作分离操作状态状态蒸汽压分子相间蒸发,蒸馏,干燥升华,真空镀敷气-液气-固溶解度分子相间气体吸收吸附,吸收萃取结晶气-液气-固液-液液-固界面余量 分子相间吸附,离子交换,浮选异相界面平衡分离(扩散分离)操作平衡分离(扩散分离)操作2、差速分离
5、过程 在混合物体系中外加一个能引起物质分离的势能场,在其作用下,形成分离场。差速分离是利用外力(如压力、重力、离心力、电场力、磁力)驱动溶质迁移产生的速度差进行分离的方法。差速分离过程 传统的过滤、重力沉降和离心沉降等非均相物系的机械分离方法根据溶质大小、形状和密度差进行分离,也属差速分离的范畴。其他典型的差速分离法还包括超滤、反渗透、电渗析、电泳和磁泳等。其结果是:欲分离物在分离场的端面上浓缩或在分离场内形成一个稳定的浓度分布。差速分离操作物性物性对象对象外加势能外加势能场场分离场分离场所所分离操作分离操作密度分子离心力场端面超速离心分离密度粒子离心力场端面离心分离电荷分子电场,磁场端面电泳
6、电荷粒子电场,磁场端面电破乳差速分离操作物性物性对象对象 分离分离原理原理外加推外加推动力动力分离场分离场所所分离操作分离操作分子大小 分子 屏蔽 总压差膜面不对称膜反渗透膜分子大小 分子 屏蔽 总压差膜面超滤分子大小 分子 屏蔽 浓度差界面分子筛分子大小 分子 屏蔽 电场膜面电透析膜分子大小 分子 屏蔽 浓度差膜面透析膜分离原理可以组合而共同发挥作用 有些情况下,两种分离原理共同发挥作用,促进分离效果的提高。如色谱电泳(chromatographic electrophoresis)和电色谱(electrochromatography)过程既利用色谱的平衡分离原理,又利用电泳或电渗的电场驱动
7、作用强化分离。不同分离原理的组合可派生新型高效的分不同分离原理的组合可派生新型高效的分离方法离方法。多级分离与方法组合 大多数分离物系中溶质间性质差别较小,即分离因子较小,单级分离效率很低,故一般需要采用多级分离采用多级分离操作以提高效率。对于特定的目标产物,要根据起自身性质及其与共存杂质的特性,选择合适的分离方法和不同分离方法的组合不同分离方法的组合,以获得最佳分离效果,实现高纯度、高收率和低成本的分离目标。三、传递现象 平衡操作中,分离体系在达到平衡之前,要经历一个非平衡过程。趋向平衡态的速度取决于体系内各组分的质量传递的阻力。严格说,达到平衡态的时间要无限长。但从生产角度,达到适当平衡即
8、可。达到这个适当平衡度的速度越快,生产效达到这个适当平衡度的速度越快,生产效率越高率越高。对于利用差速平衡进行分离精制的操作,有必要存在一个能够产生速度差的组分传组分传递阻力差递阻力差。只要适当的分离场的状态参数(全压、组成、温度、外部势能场等)保持不变,各组分间的物质相对传递速度差物质相对传递速度差就保持不变。因此,分离度是固定值分离度是固定值。虽然实际上物质绝对传递速度在很多时候对分离度有影响,但其效果始终处于第二位。传递现象1、传递通量 流体在分离场内传递现象可用经典流体力学中动量通量动量通量、热量通量热量通量和质量通量质量通量传递规律和作用于分离场的外加势能场外加势能场来描述。传递速度
9、传递通量 传递速度方程系数动量t=du/dy牛顿定律分子黏度(Pas)u速度(m/s)y距离(m)热(能)量q/A=k dT/dy 傅立叶方程k导热系数W/(mK)q/A热通量J/(m2/s)T 温度(K)质量jA=-DAB dA/dy费克Fick定律DABA在双组分混合物中的扩散系数(m2/s)jA物质A的质量通量kg/(m2/s)AA的密度(kg/m3)传递规律 动量传递中,t相当于单位面积单位时间内通过的动量。l动量总是朝着动量浓度降低的方向传递的;动量总是朝着动量浓度降低的方向传递的;l热能量总是从高能量(温度)区向低能量热能量总是从高能量(温度)区向低能量区传递的;区传递的;l而组分
10、而组分A总是向浓度梯度下降的方向运动。总是向浓度梯度下降的方向运动。2、固相内的分子扩散l遵从Fick定律的固体内的扩散类型与固体结构是无关的。l当扩散的流体或溶质在固体中形成均匀的溶液时,即发生这种典型的扩散。如浸取操作,由于固体中存在大量的水分,溶质通过这些水溶液进行的扩散即符合Fick定律。固相内的分子扩散 对于溶质A的扩散通量:NA=-DAB dcA/dH (2-15)DABA通过B的扩散系数(m2/s),通常为常数 H距离3、多孔体内的扩散运动 在具有连续空隙的多孔体(包括粒子充填层)内,这种空隙构造可用含有大大小小的细孔群的三维网格的模型来描述。分子在这种细孔中的移动,可分为“微孔
11、扩散”和“表面扩散”两种机理。(1)细孔扩散有效扩散系数:De=D/d:多孔内的空隙;D细孔空间的流体相中运动分子的扩散系数d与扩散有关的微孔曲折系数假设细孔的物质中运动方向呈直管状,则d=1,而实际上是三维方向的曲折孔道,因此d 1。对于球型粒子层,d=1/。大致范围:粒子层:d=1.21.6 多孔质固体:d=210(2)表面扩散 细孔内物质运动的第二种形式是细孔内壁表面物理吸附的分子在保持被吸附状态下进行的运动,称为表面扩散。四、生物分离及其效率 生物分离的目标是实现生物产品的高效率分离纯化。分离效率可从不同的角度来评价,一是分离方法和设备,二是分离过程和产品。1、分离方法和设备 对于特定
12、的分离方法或分离设备(如离心、膜分离、萃取、色谱等),其评价指标包括分离容量(capacity)、分离速度(speed)和分辨率(resolution)。分离方法和设备 分离容量分离容量指单位体积的分离设备(或分离介质)处理料液或目标产物的体积或质量;分离速度分离速度指单批次分离所需的时间,或连续分离过程的进料速度,批次时间越短,分离速度越快;分辨率分辨率指目标产品的纯化效果或杂质的去除能力。具体的分离方法和设备应满足高容量、高高容量、高速度和高分辨率速度和高分辨率的要求。2、分离过程和产品 对于具体目标产品的分离纯化,在利用已有的分离技术或新开发建立的分离技术时,需评价评价具体分离过程对目标
13、产品的:l浓缩程度浓缩程度l分离纯化程度分离纯化程度l回收率回收率 以F表示流速,c 表示浓度;下标T和X分别表示目标产物和杂质,C、P和W分别表示原料、产品和废料。分离器分离器产品产品FPcTP,cXP原料原料废料废料FWcTW,cXWFCcTC,cXC分离过程示意图分离过程示意图浓缩率(concentration factor)产品的浓缩程度用浓缩率表达产品的浓缩程度用浓缩率表达,是一个以是一个以浓缩为目的的分离过程的最重要指标浓缩为目的的分离过程的最重要指标。浓缩率m为:lmT=cTP/cTC (2.1a);l mX=cXP/cXC (2.1b)以F表示流速,c 表示浓度;下标T和X分别
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