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相似文献
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1.
建立了一套超临界流体萃取实验装置。就沙棘油超临界流体萃取进行了较为详细的实验研究。在探讨了压力、温度、颗粒度、装填量以及时间等对萃取率的影响之后 ,获得了指导实际生产的最佳工艺参数条件 ,并就工艺参数对萃取率的影响机理和原因进行了分析与讨论  相似文献   

2.
超临界流体萃取沙棘油实验研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
建立了一套萃取实验装置 ,对超临界CO2 流体萃取沙棘油进行了实验研究。压力 15— 30MPa,温度 30— 5 0℃。分别考察了萃取压力、萃取温度、颗粒度、物料填充量以及萃取时间等条件对萃取率的影响 ,并就工艺参数对萃取率的影响机理和原因进行了分析与讨论。结果表明 :当压力为 2 5MPa、温度为 40℃时可获得较高的萃取率。流量为 0 .2m3 /h时 ,萃取时间为 4— 5h。化学成分分析结果证明 :沙棘油中饱和脂肪酸含量占 12 .3%,不饱和脂肪酸含量占 87.7%。  相似文献   

3.
超临界萃取沙棘油的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴大伟  张建华  王雪平 《辽宁化工》2006,35(2):77-78,84
以沙棘果渣和沙棘籽为原料,分别进行沙棘果油和沙棘籽油的CO2超临界萃取的工艺研究,实验表明沙棘果油的最佳萃取条件为:温度40℃,压力30MPa,时间2h,CO2流量25kg/h;沙棘籽油适宜萃取条件为:温度45℃,压力30MPa,时间0.5h,CO2流量20kg/h。  相似文献   

4.
超临界CO2萃取沙棘油的实验研究及数值模拟   总被引:14,自引:3,他引:11  
本文利用超临界CO2萃取沙棘油,建立了一套实验流程,分别考察了萃取压力、萃取温度以及颗粒大小对萃取率的影响。同时根据萃取器单元的质量守恒建立了微分方程,并对一定萃取条件下的实验结果进行数值模拟。结果表明,本文所建立的数值模型能较好地描述实际萃取行为。  相似文献   

5.
本文利用超临界CO2萃取沙棘油,建立了一套实验流程,分别考察了萃取压力、萃取温度以及颗粒大小对萃取率的影响。同时根据萃取器单元的质量守恒建立了微分方程,并对一定萃取条件下的实验结果进行数值模拟。结果表明, 本文所建立的数值模型能较好地描述实际萃取行为。  相似文献   

6.
超临界流体CO2萃取南瓜籽油的初步研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
周继亮  钟宏 《安徽化工》2002,28(4):21-23
以超临界流体CO2萃取技术对南瓜籽中的油脂提取进行了初步研究.研究了不同物料粒度、萃取压力、萃取温度、萃取时间及CO2流量对南瓜籽油萃取率的影响.  相似文献   

7.
超临界二氧化碳萃取生姜油实验研究与数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 INTRODUCTION Supercritical fluid extraction (SFE) as an alter- native to conventional processes, such as solvent ex- traction and steam distillation for obtaining essential oils, is a novel technique especially attractive to the food, cosmetics and Pharmaceuticals industries. The extracts from SFE are free of solvent residues. In ad- dition, the process can be conducted at low tempera- ture, which is very important to preserve the quality of heat-sensitive products[1,2]. Ginger (Zing…  相似文献   

8.
沙棘籽油在超临界CO2中溶解度的测定和关联   总被引:5,自引:0,他引:5  
对物质在超临界流体中溶解度的计算方法进行了简要评述.重点就Chrastil和del Valle-Aguilera所提出的半经验关联式作了深入分析和比较.认为del Valle-Aguilera公式源于Chrastil公式,但比Chrastil公式在关联实验数据时具有更为广泛的物理含义和适用性.特别对于植物籽油在超临界CO2中的溶解度计算就是成功的例证.最后,采用连续式测量方法, 在10~30MPa和303~323K条件下, 实测了沙棘籽油在超临界CO2中的溶解度数据. 用del Valle-Aguilera公式的形式对实验结果进行关联, 给出了计算参数. 所提出的计算公式, 在上述实验条件范围内, 最大相对误差小于6%.  相似文献   

9.
超临界CO_2萃取甜橙皮油的实验研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
在140~160kg/cm~2压力范围内,用超临界CO_2萃取甜橙皮中的绝大部分油,所得皮油具有浓厚的桔香味且富含天然色素。经过GC/MS分析,发现其可与进口优质皮油相媲美,这对于开发利用我国丰富的天然资源有实用价值。  相似文献   

10.
超临界CO2萃取菊花油的实验研究   总被引:19,自引:0,他引:19  
用超临界CO2 萃取技术对菊花油进行了萃取试验 ,考察了二氧化碳用量 ( 1 0~ 35kg/h)、萃取压力 ( 1 0~ 5 0MPa)、温度 ( 2 0~ 5 0℃ )等对萃取得率的影响 ,同时考虑设备投资对萃取过程的影响 ,得出了超临界二氧化碳萃取菊花油的最佳工艺条件 :萃取压力 30~ 35MPa,操作温度 2 0~ 4 0℃ ,CO2 的流量选择为 2 0~ 2 5kg/h。  相似文献   

11.
建立了一套超临界流体萃取枸杞籽油的实验流程。以二氧化碳为萃取剂,考察了萃取压力、操作温度、二氧化碳流量及原料颗粒度等因素对枸杞籽油萃取率的影响。确定了较佳的萃取工艺条件:压力30MPa,温度313~318K,枸杞籽颗粒40~50目,二氧化碳流量0.3~0.4m3/h时枸杞籽油萃取率最高,可达15.5%。基于萃取器微分单元和固态颗粒微分单元质量守恒原理,建立了微分方程,利用直线推动力近似理论拟合总传质推动力及平衡吸收常数,化简方程,对部分实验结果进行数值模拟。  相似文献   

12.
以三峡库区种植的辣椒为原料,采用超临界CO2萃取技术,从辣椒中提取辣椒油,考察了萃取温度、萃取压力和萃取时间对辣椒油萃取率的影响。结果表明,萃取温度对辣椒油的萃取率影响最大,其次是萃取压力,萃取时间影响最小;超临界CO2萃取辣椒油的最适宜条件为,萃取温度40℃,萃取压力10 MPa,时间75 min,其萃取率为9.37%;超临界CO2萃取技术应用于辣椒油的提取具有工艺简单、操作安全、能耗低、无毒、萃取剂易回收、萃取率和产品纯度高等优点。  相似文献   

13.
超临界CO_2萃取辣椒油实验研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
研究了利用超临界CO2为萃取剂,从辣椒中萃取分离辣椒油的工艺。考察了萃取压力、萃取温度、辣椒原料颗粒大小以及CO2流量等因素对辣椒油萃取率的影响。结果表明,最佳工艺参数为:压力22 MPa,CO2流量0.3~0.4 m3/h,颗粒度30~50目,温度315 K。超临界萃取法具有工艺简单、操作安全、产品无溶剂残留、提取率高等优点。  相似文献   

14.
超临界CO_2流体萃取植物油的实验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
建立了一套超临界流体萃取实验装置,就大豆和花生两种植物油超临界流体萃取进行了较为详细的实验研究.在探讨了压力、温度、颗粒度、空隙率以及时间等对萃取率的影响之后,获得了指导实际生产的最佳工艺参数条件.  相似文献   

15.
本文运用超临界CO2萃取技术提取万寿菊籽油,采用正交设计实验法,研究了温度、压力、萃取时间及CO2流量对籽油提取率的影响,以提取率最大为目标,确定了最佳工艺条件,并对万寿菊籽油进行了感官评定.实验结果表明最佳提取条件萃取时间3h,压力35MPa,温度40℃,CO2流量在20~40kg·h-1.籽油透明、橙黄、无异味,酸价为46.93mg KOH/g油,碘值为50.17g/100g.  相似文献   

16.
超临界CO2流体萃取中的在线检测技术   总被引:2,自引:1,他引:2  
雷华平  葛发欢 《化工进展》2006,25(4):367-370
综述了超临界CO2流体萃取中的在线检测技术,介绍了超临界CO2流体萃取与超临界流体色谱、气相色谱、高效液相色谱、核磁共振、近红外光谱等技术的联用在线检测,阐述了在线检测技术的优越性,提出了如何发展超临界CO2流体萃取中的在线检测技术。  相似文献   

17.
A series of operational parameters of supercritical fluid extraction of soybean oil (pressure: 300–500 bar, temperature: 40–60 °C, CO2 mass flow rate: 0.194–0.436 kg/h and characteristic particle size: 0.238–1.059 mm) were investigated in a laboratory scale apparatus. The results show that the extraction yields were significantly affected by applied operational extraction parameters. The increase in pressure, temperature and solvent flow rate improved the extraction yield. The extraction yield increased as the particle size decreased depending on decreasing intra-particle diffusion resistance. To describe the extraction process Sovova's model was used and very good agreement with the experimental results was obtained. Based on the experimental data the internal and external mass transfer coefficients were estimated. To explore the influence of the extractor size on this process, soybean samples were extracted using different extraction basket volumes (0.2 L and 5 L) and related model parameters were examined. The mass transfer coefficient in the fluid phase increased with the increase in extractor size, while the mass transfer coefficient in the solid phase was independent of the extractor size.  相似文献   

18.
Full-fat soyflakes are readily extracted with supercritical carbon dioxide (SC-CO2) at pressures of 3,000~10,000 psig and 50 C. Under these conditions, SC-CO2 has the density of a liquid and the diffusivity of a gas. Therefore, equilibrium solubility is readily achieved in a short-path batch extractor which permits high gas flow rates. Soybean oil extracted with SC-CO2 is lighter in color and contains less iron and about one-tenth the phosphorus of hexane-extracted crude oil from the same beans. The lower phosphorus content is reflected in a chromatographic refining loss of 0.6% compared to 1.9% for hexane crude. Refined oils from hexane and SC-CO2 extraction had equivalent odor and flavor scores initially and after 4 days' storage at 60 C. Carbon dioxide, an ideal solvent for extraction of food products, is low-cost and readily available from fermentation processes and could free over 20 million gallons of costly hexane per year for essential energy uses.  相似文献   

19.
以三峡库区种植的辣椒为原料,采用超临界CO2萃取技术,从辣椒中提取辣椒油,考察了萃取温度、萃取压力和萃取时间对辣椒油萃取率的影响。结果表明,萃取温度对辣椒油的萃取率影响最大,其次是萃取压力,萃取时间影响最小;超临界CO2萃取辣椒油的最适宜条件为,萃取温度40℃,萃取压力10 MPa,时间75 min,其萃取率为9.37%;超临界CO2萃取技术应用于辣椒油的提取具有工艺简单、操作安全、能耗低、无毒、萃取剂易回收、萃取率和产品纯度高等优点。  相似文献   

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