Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Podobné dokumenty
Aplikované chemické procesy. Heterogenní nekatalyzované reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Základy vakuové techniky

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

9. Chemické reakce Kinetika

, kde J [mol.m -2.s -1 ] je difuzní tok, D [m 2.s -1 ] je celkový

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Rafinérie. Krystalizace svařování cukrovin

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Rafinérie. Krystalizace svařování cukrovin

Reaktory pro systém plyn-kapalina

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Směsi a čisté látky, metody dělení

» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity

2. Akustika, základní pojmy a veličiny v akustice

5. CHEMICKÉ REAKTORY

Separační procesy Separační procesy. Dělení heterogenních směsí

Energie v chemických reakcích

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory

Základy chemických technologií

5. Isotermická kalorimetrická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

24 Adsorpce Úvod

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Fáze ve slitinách. 17. listopadu 50a, Olomouc, hana.

Difuze v procesu hoření

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Reaktory pro systém plyn kapalina

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Základy chemických technologií

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

Absolutní vlhkost (f) hmotnost vlhkosti obsažená v 1 m 3 vlhkého vzduchu,

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Autor: Tomáš Galbička Téma: Roztoky Ročník: 2.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Aplikované chemické procesy

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

102FYZB-Termomechanika

Termomechanika a Modelování

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

různorodé suspenze (pevná látka v kapalné) emulze (nemísitelné kapaliny) pěna (plynná l. v kapalné l.) mlha (kapalná l. v plynné l.

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí

Některé základní pojmy

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

HLINÍK A JEHO SLITINY

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Využívají k přeměně chemických látek živých mikroorganismů» Příklady

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

10. Chemické reaktory

Hydromechanické procesy Obtékání těles

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

3 Studium kinetiky krystalizace polymerů

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Destilace

REAKČNÍ KINETIKA 1. ZÁKLADNÍ POJMY. α, ß jsou dílčí reakční řády, α je dílčí reakční řád vzhledem ke složce A, ß vzhledem ke složce

2.07 Krystalizace. Projekt Trojlístek

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Dynamická podstata chemické rovnováhy

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

PŘÍLOHA. Příloha 6. NAŘÍZENÍ V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Mol. fyz. a termodynamika

Transkript:

Vybrané proesy potravinářskýh a biohemikýh výrob

SDÍLENÍ HMOTY ryhlost sdílení hmoty hnaí síla odpor Hnaí síla: Plyny, páry: rozdíly tlaků Rozpuštěné látky: rozdíly konentraí Cíl: maximální ryhlost (kromě balení) a) Ohled na kvalitu produktu b) Ohled na ztráty (rozklad )

Hnaí síla - Přesyení Stav přesyení, kdy je např. v roztoku obsaženo víe látky než odpovídá rovnováze, se vyjadřuje několika způsoby: Přesyení: eq Relativní přesyení: eq eq Poměr přesyení: S eq 1 kde je konentrae v přesyeném roztoku a eq konentrae v nasyeném roztoku.

Difúze: základní proes sdílení hmoty Pouze molekulární difúze (fáze jsou v klidu) Difúze současného pohybu fází Popis difúze: 1. a 2. Fikův zákon Intenzita toku j při ustáleném stavu: j m A D d dx D j R. T D ( 0) U plynů používáme pariální tlak složky: pa k a D. pa R. T

Krystalizae Nukleae Srážení Anorganiké látky Organiké látky saharidy: monosaharidy oligosaharidy polysaharidy tuky: mléčný tuk holesterol kyselina stearová, olejová kakaové máslo bílkoviny: enzymy úprava stravitelnosti voda farmaeutiké látky, vitaminy

Krystalizae v roztoíh v tavenině v emulzíh expanze (superkritiká extrake) proesy doprovázejíí sušení (rekrystalizae na povrhu) amorfní látky ( skla lité kandity, rekrystalizae)

Cíle a efekty krystalizae Separae a izolae látek i ze směsí obsahujííh velké množství příměsí a nečistot velmi účinný a speifiký proes. Čištění, příp. přečišťování látek vlivem tvorby krystalové mřížky se dosahuje mimořádně vysokýh čistot produktu. Výroba části s definovaným granulometrikýh složením: Velikost části a jejih distribue podmiňuje biologikou účinnost Charakteristiký parametr finálního produktu (např. ukr, krystaly ledu atd.) Vliv na následné zpraovatelské proesy - např. na odstřeďování, fluidní sušení a hlazení, skladování apod.

Hmotnostní a entalpiká bilane krystalizátoru Celkovou hmotnostní bilani krystalizátoru můžeme obeně popsat vztahem: m o m f m m g kde m o je hmotnost vsádky, která se skládá: z hmotnosti krystalů m matečného roztoku m f odpařeného rozpouštědla m g

z p g g f f p f r r o o p o Q t m h m h m t m Q h m t m,,, Entalpikou bilani můžeme vyjádřit rovnií: kde p.i jsou měrné tepelné kapaity jednotlivýh proudů a t i jejih teploty, h - krystalizační teplo (při exotermní reaki je h větší než nula), m r a h r jsou hmotnost a entalpie látky vzniklé hemikou reakí m g a h g jsou měrná entalpie páry (brýdy), Q - přiváděné teplo, Q z - ztráty tepla. Podle zvoleného typu krystalizae je pak možno uvedené bilanční rovnie transformovat na konkrétní proes.

Krystalizační proes lze rozdělit na dva základní stupně: Nukleae, tj. tvorba krystalovýh zárodků Růst krystalů Nukleae Primární nukleae v reakčním prostředí nejsou přítomny krystaly dané látky Homogenní: nejsou přítomny ani žádné jiné částie Heterogenní: jsou přítomny jiné částie (např. prah, koloidy apod.) Sekundární nukleae v reakčním prostředí jsou již přítomny krystaly dané látky

Nukleační ryhlost: vyjadřuje počet krystalovýh zárodků vzniklýh za jednotku času v jednotkovém množství fáze: N k1 exp G k T Rovnie vysvětluje vzrůst nukleae po dosažení určité hodnoty přesyení a tím i důvod existene tzv. metastabilní oblasti B * Pro inženýrské aplikae Počet vznikajííh části: N k () N n Hmotnost vznikajííh části: N k () m m n kde k N je nukleační konstanta, - přesyení, n - nukleační exponent.

Metastabilní zóna (pásmo) konentrae Přesyený roztok Nasyený roztok (rovnováha) Podsyený roztok teplota

Vlivy na metastabilní oblast významné zejména z pohledu průmyslového proesu Přítomnost izíh části: Výrazně snižuje šířku metastabilní oblasti (např. koloidní a prahové částie) Mehaniké působení: Míhání, třepání, nárazy, ultrazvuk apod. mají vždy vliv na zúžení metastabilní oblasti. Rozpuštěné příměsi: Jedná se o velmi složitý komplex vlivů a výsledný efekt může být jak pozitivní (např. roztoky polymerů rozšiřují met.oblast), tak i negativní (např. povrhově aktivní látky met.oblast zužují) Tepelná historie: Roztok, jenž byl dlouhodoběji přehřát na vyšší teplotu má po následném nasyení širší met.oblast než roztoky tepelně neošetřené Teplota: ve většině případů se šířka met.oblasti s rostouí teplotou zužuje

Sekundární nukleae N k ( x ) q ( ) N Kde x k je obsah přítomnýh krystalů, q je exponent sek.nukleae k n K hlavním vlivům na sekundární nukleai patří zejména: Přesyení: se zvyšujíím se přesyením stoupá i pravděpodobnost odtržení nového zárodku od povrhu krystalu při kolizi Intenzita míhání: Vzrůstajíí frekvení otáčení míhadla dohází k častějším interakím mezi krystaly, s míhadlem i vestavbami krystalizátoru Obsah krystalů a jejih fyzikální vlastnosti

Krystalizační ryhlost Intenzita přestupu hmoty při krystalizai Lineární krystalizační ryhlost L dl d kde L je harakteristiký lineární rozměr krystalů definovaný např. jako délka krystalů, průměr ekvivalentní koule, velikost oka síta a další. Hmotnostní krystalizační ryhlost m dm d Celková krystalizační ryhlost v m A dm A d kde m je hmotnost, t - čas, A - krystalizační ploha.

Tvarové faktory Tvarové faktory jsou základní veličiny jež harakterizují daný typ krystalů a jež dále též umožňují vzájemný přepočet lineárníh a hmotnostníh ryhlostí. Povrhový tvarový faktor k a vyjadřuje vztah mezi povrhem krystalu A a harakteristikým lineárním rozměrem L: Objemový tvarový faktor k v vyjadřuje vztah mezi objemem krystalu V (případně hmotností m) a harakteristikým rozměrem L: Úpravou: V v k v L 3 k 3 k v a Hodnoty tvarovýh koefiientů jsou uváděny v tabulkáh a jsou důležitými veličinami pro výpočet průběhu krystalizačního proesu a krystalizačníh zařízení. A k a L, příp. m k L L v 2 3

Popis dějů u povrhu rostouího krystalu 1. Transport molekul krystalované látky z roztoku k difuzní vrstvě 2. Difuze molekul difuzní vrstvou 3. Povrhová difuze molekul na povrhu krystalu (v tzv. reakční vrstvě) a zařazení do krystalové mřížky 4. Difuze rozpuštěnýh nečistot (v případě tehnikýh roztoků) od povrhu krystalu do roztoku

Růst krystalu difúzní model

) ( ) ( r r d D A A k d dm Difuze molekul difuzní vrstvou v jednom směru v ustáleném stavu (podle Fikova zákona) : Zařazení molekul do krystalové mřížky (tj. povrhová reake): r eq r r k d dm ) ( K k k k k k k A d dm v eq r d r d eq r d ) ( ) ( 1 1 1 V ustáleném stavu a ryhlostní konstanta r = 1 : V ustáleném stavu a ryhlostní konstanta r je větší než 1: g K v

Inorporation of partiles into the rystal lattie (surfae reation)

Model a foto povrhu rostouího krystalu (růst ve spiráláh)

Vlivy na krystalizační ryhlost

Přesyení: závislost vyhází z rovnie difuzní teorie, vysoké přesyení možnost tvorby tuhého roztoku dané látky, tj. amorfní forma (viz obr.) v K g Teplota: závislost krystalizační konstanty K podle Arrheniovy rovnie, krystalizační ryhlost stoupá exponeniálně se stoupajíí teplotou. K K0.exp( E / R. T) kde K 0 je konstanta, E - aktivační energie, R - plynová konstanta, T - absolutní teplota. Viskozita: viskozita stoupá exponeniálně se stoupajíí sušinou roztoku Vzájemná ryhlost krystalů a roztoku (ryhlost obtékání): 0,6 0,3 Sh a Re S v k q kde Sh je Sherwoodovo kritérium, Re - Reynoldsovo kriterium (obsahuje ryhlost obtékání), S - Shmidtovo kritérium.

Froesslingova rovnie pro míhání Sherwoodovo číslo (přestup hmoty) Shmidtovo číslo (fyzikální vlastnosti) Reynoldsovo číslo (tok, dynamika systému)

Závislost krystalizační a nukleační ryhlosti na přesyení (př. saharosa) přesyení Přesyení: závislost vyhází z rovnie difuzní teorie. Pro tehniké roztoky hodně rozpustnýh látek (např. saharidy) může při vyššíh přesyeníh dojít k tak výraznému nárůstu viskozity, že vlivem zpomalení difuze dohází i k poklesu krystalizační ryhlosti, příp. jejímu úplnému zastavení. Výsledkem je tuhý roztok dané látky, tj. amorfní forma.

Intenzita míhání: z hlediska energetiky, má omezení (!) 2 / 3 K k. u kde K je krystalizační konstanta, k - koefiient, u - frekvene otáčení míhadla. Velikost krystalů (u kontinuálníh krystalizátorů): L k. L b L L je lineární krystalizační ryhlost, L - harakteristiký lineární rozměr, b - koefiient vyjadřujíí vliv velikosti krystalu (z literatury: 0,6-0,8), k L - koefiient. Obsah krystalů: působí nepřímo - že snižuje pohyblivost krystalů, dohází k nevyužití veškeré krystalizační plohy 2 v v 1. kde v je krystalizační ryhlost v suspenzi, v 1 - krystalizační ryhlost pro 1 samostatný krystal, ε - mezerovitost.

Limit vlivu míhání na ryhlost růstu krystalů Ryhlost růstu Intenzita míhání

Rozdělení krystalizačníh proesů Izotermní odpařování rozpouštědla: za normálního tlaku nebo pod vakuem. Chlazení: rozpustnost látky klesá s teplotou. Expanzní (též adiabatiké) odpařování, příp. expanzní krystalizae: snížením tlaku dojde k odpaření rozpouštědla i k poklesu teploty. Omezení (snížení) rozpustnosti: tzv. vysolování: přídavek jiné látky, přídavek jiného rozpouštědla, přídavek stlačeného plynu : tzv. "gas-antisolvent" efekt, s hemikou reakí, superkritiká krystalizae, preferenční krystalizae atd.

Preferenční krystalizae Např.: získání biologiky účinného enantiomeru z raemiké směsi Vyházíme z mírně přesyené raemiké směsi se stejným zastoupení D i L enantiomeru Přesyení v metastabilní oblasti: Ryhlost Nukleae = 0 D i L forma mají stejnou rozpustnost Přidáme krystaly D či L (podle požadavku) Rostou jen přidané krystaly, nové nevznikají Po dosažení požadované velikosti krystaly odseparujeme Přidáme opačný enantiomer a proes periodiky opakujeme

Superkritiká krystalizae Použití CO2 : Výhody: netoxiký, nehořlavý, lainý, vysoe čistý, snadná možnost odstranění Úprava rozpustnosti látek (např. léčiv) v biologikýh tekutináh Úzká disperzita části stejně ryhlá utilizae v organismu Sprejové sušení (sorbitol, valin ) Stabilizae biomolekul

Krystalizae s pomoí Gas-antisolvent efektu Prinip: Snížení rozpustnosti dané látky pomoí přidávání stlačeného plynu Aplikae: v případě nutnosti získání části přesné disperzity v oblasti velikosti nm a mm Polymery Katalyzátory Léčiva Bílkoviny

Dělení raemikýh směsí ( D a L forma) Použití látky se speifikou hemikou reaktivitou D/L + spe.látka. D/spe.látka + L Chromatografiká preparativní separae Např. kontinuální proes Simulated moving bed Preferenční krystalizae Superkritiká krystalizae Např. u některýh raemikýh směsí je v superkritikém rozpouštědle rozdílná rozpustnost

Periodiký a kontinuální odpařovaí krystalizátor

Chladií krystalizační věž DDS Horizontální žlabový hladií krystalizátor

Kontinuální krystalizátor Ustálený krystalizační proes v kontinuálním krystalizátoru je možno popsat pomoí bilane přesyení: d d s m N m kde s je ryhlost syení (tj. odpařování nebo hlazení), m - krystalizační ryhlost, N - ryhlost nukleae Pokud je během proesu udržováno konstantní přesyení, je tedy jeho změna nulová (tj. /dt = 0) a potřebná ryhlost syení v ustáleném stavu je možno popsat rovnií: s K A g Uvedená rovnie popisuje, že úbytek látky z roztoku vlivem krystalizae a nukleae je kompenzován řízeným syením tohoto roztoku. k m n

Proesní parametry během dosažení ustáleného stavu v kontinuálním krystalizátoru (příklad)

Rozdělení velikosti (distribue) krystalů v průběhu dosažení ustáleného stavu

Krystalizační zařízení - kritéria volby Fyzikální a hemiké vlastnosti roztoků a suspenzí Závislost rozpustnosti na teplotě volba odpařovaí či hladií krystalizae Viskozita zpomalení až zastavení difuze Termolabilita látek - rozklad nebo denaturae látek při vyššíh teplotáh Přestup tepla Požadavky na kvalitu produktu Velikost krystalů a jejih distribue Čistota krystalů Aglomerae, slepene, zlomky vliv i na vlastní tehnologiký postup (např. při transportu, sušení, skladování ) Ekonomiká náročnost výroby Požadovaný výkon, kapaita výroby kontinuální či vsádkový provoz Investiční a provozní náklady Prostorové a energetiké dispozie daného provozu

zatím kone, ale!!!!