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    微乳液-超臨界CO2流體技術(shù)的設(shè)備設(shè)計(jì)

    2010-08-28 06:38:22陳英萍聞利群周武峰
    天津化工 2010年2期
    關(guān)鍵詞:超臨界乳液流體

    陳英萍,聞利群,周武峰

    (中北大學(xué)化工與環(huán)境學(xué)院,山西 太原 030051)

    微乳液-超臨界CO2流體技術(shù)的設(shè)備設(shè)計(jì)

    陳英萍,聞利群,周武峰

    (中北大學(xué)化工與環(huán)境學(xué)院,山西 太原 030051)

    本文設(shè)備設(shè)計(jì)用于微乳液-超臨界CO2流體技術(shù)高壓體系的紫外在線檢測,高壓池體側(cè)端帶有控溫探針,能實(shí)時(shí)測量池內(nèi)溫度,同時(shí)高壓池外部設(shè)有加熱帶能夠自行調(diào)節(jié)溫度,池體與萃取釜主體相連,通過閥門控制流量,這樣的設(shè)計(jì)保證了池內(nèi)所測的物質(zhì)與萃取釜都在同等條件下,真正實(shí)現(xiàn)了在線檢測。

    在線檢測;紫外光譜;設(shè)備設(shè)計(jì);超臨界流體技術(shù);微乳液

    紫外分光光度法是研究溶液反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的常用方法之一,超臨界流體介質(zhì)的壓力一般在幾個(gè)兆帕以上,而一般的紫外-可見分光光度計(jì)無法滿足高壓要求,因此在超臨界流體中研究化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)一直是一個(gè)棘手的問題[1]。超臨界CO2萃取過程中,被萃取物料的得率取決于超臨界CO2在萃取裝置中的流動(dòng)狀態(tài),萃取的批與批之間會有較大差異;而且萃取過程中不同的時(shí)間段,萃取物成分也會有一些差別。如何使萃取產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控是一個(gè)急需解決的問題,通過萃取過程中的在線檢測實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量控制是一條重要途徑。在超臨界CO2萃取生產(chǎn)中,靠離線檢測分析萃取物,并以此調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程,不可避免地存在一定的滯后,不能及時(shí)反映萃取過程中出現(xiàn)的問題,同時(shí)也不能調(diào)整不合理的生產(chǎn)狀態(tài)而使該批產(chǎn)品報(bào)廢,造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,而在線檢測則能快速分析檢測萃取物,有效監(jiān)控萃取過程,保證產(chǎn)品質(zhì)量。通過在線檢測系統(tǒng)還可以了解、評價(jià)提取工藝的合理性,為優(yōu)化萃取工藝條件提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[2]。因此,在線檢測技術(shù)對促進(jìn)超臨界CO2萃取技術(shù)的發(fā)展有非常重要的意義。

    1 工藝流程設(shè)計(jì)

    工藝流程設(shè)計(jì)是針對某一種物料,以試驗(yàn)技術(shù)為基礎(chǔ),以中試裝置長時(shí)間正常運(yùn)行的工藝技術(shù)為依據(jù),設(shè)計(jì)出可用于超臨界CO2流體萃取流程,具有進(jìn)一步分離產(chǎn)品的能力,并可適用于多種天然產(chǎn)物有效成分分離、精制的裝置。超臨界流體萃取過程由萃取階段和分離階段組成,按照所采用的操作方法不同,有變壓萃取分離(等溫法)、變溫萃取分離(等壓法)和吸附萃取分離(吸附法)3種基本的工藝流程。但是,隨著工藝研究的發(fā)展,單純的等溫或等壓法,已不能再滿足人們需求,本設(shè)計(jì)綜合了等溫等壓的優(yōu)點(diǎn),采用氣泵控壓,水浴加熱,使用銅-鎧傳感器控溫,不但能實(shí)時(shí)精確測溫,且加工、操作簡單,降低了設(shè)備成本。流程圖如下(圖1)

    圖1 微乳液-超臨界CO2流體萃取流程圖

    2 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    本文主要涉及到兩個(gè)設(shè)備的設(shè)計(jì):萃取釜和高壓檢測池。萃取釜是超臨界萃取技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵之一,對不同形態(tài)物料需選用不同的萃取釜;高壓檢測池設(shè)計(jì)的合理性直接影響到物質(zhì)檢測結(jié)果,因此其重要性不容小覷。

    2.1 萃取釜設(shè)計(jì)

    萃取釜結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要參數(shù)是長徑比,對于固態(tài)物料,其長徑比在1∶4~1∶5之間,對于液態(tài)物料,其長徑比為1∶10左右。SC-CO2微乳液是表面活性劑分子溶于SC-CO2相自發(fā)形成的聚集體,其中表面活性劑的非極性尾伸展于SC-CO2相,極性頭聚集成極性核,水分子增溶于微乳核中,從而形成熱力學(xué)穩(wěn)定、光學(xué)上透明的微乳液[3]。本文針對的是AOT-異辛烷-水微乳液體系而加工的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,通過考察文獻(xiàn)和資料得知實(shí)驗(yàn)所采用的微乳液最大膨脹度為550%,所以,設(shè)計(jì)萃取釜時(shí)沒有根據(jù)通常的長徑比計(jì)算,而是根據(jù)實(shí)際微乳液膨脹度計(jì)算所得,取長徑比為1∶2.2。

    為了觀察到物料的反應(yīng)情況,本設(shè)計(jì)給萃取釜的側(cè)面安裝了視窗(如圖2),可直接觀察到液面的反應(yīng)情況,視窗材料使用有機(jī)玻璃,玻璃面上有刻度,不僅能直觀的觀察液面反應(yīng)情況,而且還可以只通過簡單計(jì)算就得到液體的膨脹體積。

    釜體和端蓋的密封采用螺紋密封,密封墊片采用聚四氟乙烯,進(jìn)料管直接焊入釜蓋內(nèi)部,由于超臨界CO2萃取過程有較高的操作壓力,所以高壓釜上設(shè)有安全閥,當(dāng)壓力高于設(shè)計(jì)壓力時(shí),安全閥自動(dòng)放空,可避免事故[4]。在萃取釜內(nèi),還裝有物料提籃,提籃的底端放有燒結(jié)片,可方便得到萃取物。

    圖2 微乳液-超臨界CO2萃取釜

    2.2 高壓檢測池設(shè)計(jì)

    超臨界流體內(nèi)化學(xué)動(dòng)力學(xué)的研究中,因分光光度法檢測要求被測物必須盛放在比色皿里面,而普通的比色皿不能滿足高壓的要求,在線檢測根本無法實(shí)現(xiàn)。本文的高壓檢測池為兩面透光的柱狀密閉耐高壓金屬池,金屬的材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,兩端透光視窗采用石英玻璃(最高設(shè)計(jì)壓力21MPa,厚度為10mm),直徑Φ=14mm,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。高壓檢測池的內(nèi)體積為4.6mL,光程長約為29mm,進(jìn)出樣口位于柱體柱面兩側(cè),接縫處用聚四氟乙烯墊片密封,能夠拆卸徹底清洗。

    圖3 紫外高壓檢測

    3 過程研究

    實(shí)驗(yàn)時(shí),打開截止閥,將配置好的含有萃取物料的微乳液放入高壓萃取釜內(nèi),調(diào)節(jié)溫度達(dá)到設(shè)定值。打開(如圖4)四通閥中的F1、F2,關(guān)閉F3、F4,通過氣泵向釜內(nèi)通入CO2,達(dá)到預(yù)定值后,停止加壓,關(guān)閉F1。保持溫度、壓力恒定,靜置1h左右,以確保體系充分?jǐn)U散、濃度均勻。在這期間,打開F3,向高壓檢測池中通入CO2掃基線,關(guān)閉F2,檢漏后用針形閥排空2次,打開電熱帶加熱,調(diào)整溫度和萃取釜內(nèi)溫度一致,待高壓檢測池的溫度達(dá)設(shè)定值后,打開F1,調(diào)整節(jié)流閥F5將試液慢慢注入高壓檢測池內(nèi),開啟高壓紫外可見分光光度計(jì),開始時(shí)間掃描并記錄結(jié)果??梢源蜷_F4取樣,放在另一臺紫外光譜儀上檢測,記錄結(jié)果,對比實(shí)驗(yàn)中在線和離線檢測的數(shù)據(jù)差異。

    圖4 實(shí)驗(yàn)流程圖

    4 結(jié)語

    本文設(shè)計(jì)的設(shè)備初步應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室微乳液-超臨界CO2流體技術(shù)中,使用良好。文獻(xiàn)[5]中采用的是先取樣再檢測的間接方法,但此方法對快速反應(yīng)明顯不適用,而且取樣過程中肯定會改變反應(yīng)液的相組成而帶來誤差。劉元沖等[6]曾采用改建的高壓紫外可見分光光度計(jì)解決了高壓在線檢測的問題,但他們在實(shí)驗(yàn)時(shí)仍需手工搖動(dòng)檢測池,使微乳液達(dá)到勻一透明一相,這還是不可避免的存在著檢測延遲。本文設(shè)計(jì)用于高壓體系的紫外在線檢測,高壓池體側(cè)端帶有控溫探針,能實(shí)時(shí)測量池內(nèi)溫度,同時(shí)高壓池外部設(shè)有加熱帶能夠自行調(diào)節(jié)溫度,池體與萃取釜主體相連,通過閥門控制流量,這樣的設(shè)計(jì)保證了池內(nèi)所測的物質(zhì)與萃取釜都在同等條件下,真正實(shí)現(xiàn)了在線檢測。

    [1] 劉元沖,等.一套高壓紫外在線檢測的動(dòng)力學(xué)研究方法[J].南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2007,3(4).

    [2] 雷華平,等.超臨界CO2流體萃取中的在線檢測技術(shù)[J].化工進(jìn)展2006:367-370.

    [3] 韓布興,等.超臨界流體科學(xué)與技術(shù)[M].中國石化出版社,2004:49-61.

    [4] 廖傳華,等.超臨界CO2萃取技術(shù)及成套裝備[J].石油化工設(shè)備,2002,31(5).

    [5] Fernandez CidM V,Van Der Kraan M,Veugelers W JT,et al. Kinetics study of a dich lorotriazine reactive dye in supercritical carbon dioxide[J].Super critical Fluids,2004,32(1/3):147-152.

    [6] 劉元沖,等.一套高壓紫外在線檢測的動(dòng)力學(xué)研究方法[J].南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2007,3(4).

    Equipment design of the microemulsion-CO2supercritical fluid technology

    CHEN Ying-ping,WEN Li-qun,ZHOU Wu-feng
    (School of Chemical Engineering and Environment,North university of China Shanxi Taiyuan 030051)

    This design of equipment is for UV-line detection of high-pressure system of microemulsion-CO2supercritical fluid technology.Two sides of the high-pressure pool body with a temperature probe can real-time detect temperature of pool.The external high-pressure tank with heater band can be self-adjust the temperature.The pool body is connected with the main extraction kettle,flow is controled through the valve,This design can ensure substances measured into the high-pressure pool and extraction kettle into the same extraction conditions,on-line detection is truly realized.

    on-linedetection;UVspectroscopy;equipmentdesign;supercriticalfluidstechnology;microemulsion

    book=2010,ebook=80

    10.3969/j.issn.1008-1267.2010.02.011

    TQ 051.8+3

    A

    1008-1267(2010)02-0029-03

    2009-11-03

    陳英萍(1984-),女,在讀碩士,主要從事設(shè)備安全和無機(jī)納米粒子技術(shù)方面研究。

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