способ очистки гидролизата растительного сырья
Классы МПК: | C13K1/02 полученные осахариванием целлюлозных материалов |
Автор(ы): | Выглазов Владимир Викторович, Кинд Владимир Борисович, Холькин Юрий Иванович, Авдашкевич Светлана Викторовна |
Патентообладатель(и): | Выглазов Владимир Викторович, Кинд Владимир Борисович, Холькин Юрий Иванович, Авдашкевич Светлана Викторовна |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-02-16 публикация патента:
20.04.1997 |
Использования: в микробиологической промышленности, в частности для очистки гидролизатов. Сущность изобретения: гидролизат охлаждают, нейтрализуют, вносят катионный флокулянт - полидиметилдиаллиламмоний хлорид и неионогенный флокулянт - полиэтиленоксид в соотношении 1:1, отделяют взвешенные частицы. 5 з.п.ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1
Формула изобретения
1 1. Способ очистки гидролизата растительного сырья, включающий охлаждение гидролизата, нейтрализацию, внесение катионного флокулянта и отделение взвешенных частиц, отличающийся тем, что наряду с катионным флокулянтом в гидролизат вносят неионогенный флокулянт, при этом в качестве катионного флокулянта используют полидиметилдиаллиламмоний хлорид, а в качестве неионогенного полиэтиленоксид в соотношении 1 1.2 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что флокулянты вносят в гидролизат перед нейтрализацией.2 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что флокулянты вносят в количестве 0,5 20,0 мг на 1 л гидролизата.2 4. Способ по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что флокулянты вносят в гидролизат одновременно.2 5. Способ по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что флокулянты вносят в гидролизат последовательно: вначале катионный, затем неоногенный.2 6. Способ по п.1, или 2, или 3, или 4, или 5, отличающийся тем, что внесение флокулянтов и отделение взвешенных частиц ведут при pH среды 3,0 4,2.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области переработки растительного сырья, в частности к микробиологической промышленности, и может быть использовано для очистки гидролизатов и других полупродуктов в этой отрасли. Гидролизаты, получаемые при перколяционном гидролизе растительного сырья, представляют собой разбавленные растворы моносахаридов, содержащие ряд истиннорастворимых и коллоидных примесей различного происхождения. В процессе гидролиза наряду с частичным растворением лигнина идут вторичные реакции конденсации растворенных деструктированных частиц лигнина с продуктами распада моносахаридов. При этом образуются сложные вещества лигногуминового комплекса, часть их образует истинные растворы, а часть коллоидные системы различной степени стабильности. Лигногуминовые вещества в коллоидном состоянии отрицательно влияют на выход и качество кормовых дрожжей. Сорбируясь на поверхности дрожжевых клеток, эти примеси нарушают дыхательные и ферментативные процессы (1), а также снижают качество товарной продукции, придавая дрожжам горький вкус и коричневый цвет. Известен способ (2) очистки гидролизатов растительного сырья, включающий нейтрализацию гидролизата до рН 5,4 и последующее удаление части лигногуминовых веществ с применением неионогенного водорастворимого полимера полиакриламида с расходом 5 10 мг/л и коагулянта сульфата алюминия или хлорного железа с расходом 1 г/л. Этот способ обладает рядом недостатков. В частности, необходимо использовать наряду с флокулянтом значительные количества неорганических коагулянтов. Повышение биологической доброкачественности при такой обработке незначительно. Содержание коллоидных веществ снижается на 15 20% Выход дрожжей увеличивается на 1,0 1,5% от РВ (на 3 5% отн.). Применение полиакриламида без коагулянта малоэффективно. Другим недостатком способа является необходимость дополнительной нейтрализации (от обычной рН 3,6-4,2) до рН 5,4, что увеличивает расход нейтрализующих агентов, повышает вероятность инфицирования субстрата и развития в нем посторонней микрофлоры, а также вызывает сильное пенение субстрата, препятствующее его дальнейшей переработке. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ (3), по которому очистка гидролизата растительного сырья ведется при использовании катионных высокомолекулярных флокулянтов, которые добавляют в гидролизат до или после его нейтрализации в количестве от 0,5 до 50 мг/л гидролизной среды. Метод обладает высокой эффективностью очистки при рН субстратов выше 4,0-4,2. Однако этот метод обладает существенным недостатком сравнительно высоким расходом флокулянта (для получения максимальной степени очистки необходим расход катионного флокулянта 20 30 мг/л) и сравнительно низкой эффективностью очистки гидролизатов катионными флокулянтами, например ВПК-402, при рН субстрата ниже 4,0. В то время как промышленными регламентами на производство кормовых дрожжей предусматривается нейтрализациягидролизатов до рН 3,6-4,2. На некоторых гидролизных предприятиях, перерабатывающих, например, растительное пентозансодержащее сырье (рисовая лузга, лиственные породы древесины) нейтрализация выше рН 3,6 затруднена ввиду пенения нейтрализата. Таким образом, эффективность очистки гидролизатов растительного сырья катионными флокулянтами сильно зависит от величины рН среды. Целью изобретения (требуемым техническим результатом) является повышение эффективности очистки гидролизата в интервале рН 3,0-4,0 и снижение расхода высокомолекулярных катионных флокулянтов. Поставленная цель (требуемый технический результат) достигается тем, что по способу очистки гидролизата растительного сырья, включающему охлаждение гидролизата, нейтрализацию, внесение флокулянта и отделение взвешенных частиц, согласно изобретения в качестве флокулянта используют композицию из катионного и неионогенного флокулянтов. Кроме этого, композицию флокулянтов вносят в гидролизат до или после нейтрализации, преимущественно при соотношении (по массе) компонентов в композиции флокулянтов 1: 1 в количестве от 0,5 до 20,0 мг композиции на 1 л гидролизата. При этом компоненты композиции вносят в гидролизат одновременно (вносят композицию флокулянтов непосредственно в гидролизат) либо компоненты композиции флокулянтов вносят последовательно друг за другом, а операцию внесения флокулянта и отделение взвешенных частиц проводят при температуре 40 90oC при значениях рН среды 3,0oC4,2. При этом в качестве катионного полимерного флокулянта используют, например, полидиметилдиаллиламмонийхлорид (ВПК-402), в качестве неионогенного полиэтиленоксид (ПЭО). Предложенная композиция флокулянтов эффективна не только при очистке гидролизатов растительного сырья, но и для удаления коллоидов из гидролизных сред с добавками послеспиртовой барды, отработанной культуральной жидкости, в которых присутствуют не только лигногуминовые примеси, но и примеси белковой природы и нежелательные микроорганизмы. По сравнению с прототипом изобретение характеризуется новой совокупностью существенных признаков, а именно одновременным использованием катионного и неионогенного флокулянтов, что позволяет очищать гидролизат при более низких значениях рН. Поэтому изобретение отвечает требованиям критерия "новизна". Некоторые отдельные отличительные признаки изобретения известны из уровня техники. Например, известно использование катионных флокулянтов для очистки сточных вод и гидролизных сред, а полиэтиленоксида для очистки воды и в качестве компонента лекарственных средств. Однако по изобретению одновременное или последовательное применение катионного и неионогенного флокулянтов проявляет новое неизвестное ранее свойство способность более эффективной очистки гидролизата при большем диапазоне значений рН среды и повышенной (40 90oC) температуре, и при экономии дефицитного катионного флокулянта. Поэтому можно утверждать, что изобретение отвечает критерию "изобретательский уровень", а проведенный анализ показывает, что все общие и частные признаки изобретения являются существенными, поскольку каждый из них является необходимым, а все вместе они достаточны для достижения цели изобретения (требуемого технического результата). При этом приведенные ниже примеры практической реализации изобретения доказывают соответствие критерию "промышленная применимость". Повышение степени очистки, ускорение этого процесса и снижение суммарного расхода высокомолекулярных флокулянтов объясняется следующим. Катионный полиэлектролит, сорбируясь на отрицательно заряженной поверхности коллоидных частиц лигногуминовых веществ, нейтрализует поверхностный заряд этих частиц, придающий им агрегативную и седиментационную стабильность. Затем неионогенный полимер, имеющий молекулярную массу на порядок выше, взаимодействует с нейтрализованными частицами, "сшивая" их полимерными мостиками". При этом образуются крупные, плотные флокулы, обладающие высокой скоростью седиментации. В способе (3) катионный полиэлектролит расходуется как на нейтрализацию поверхностного заряда коллоидов лигногуминовых примесей, так и на образование полимерных мостиков, что приводит к повышенному расходу этого реагента, так как он менее эффективен для мостикообразования по сравнению с высокомолекулярным полиэтиленоксидом. Таким образом, механизм флокуляции в данных условиях включает две стадии. Наряду с окрашенными примесями композиция флокулянтов связывает и выводит из раствора отрицательно заряженные вещества, микроорганизмы, примеси белковой природы и позволяет проводить процесс очистки при более низких значениях рН (3,0 4,0), обычных для дрожжевого производства. Практически этот способ осуществляется следующим образом. Флокулянты готовили либо для совместного, либо для раздельного внесения в гидролизат. Для этого в одной колбе, снабженной мешалкой, готовят 0,1% водный раствор катионного полиэлектролита, а в другой 0,1% водный раствор неионогенного флокулянта. В случае совместного применения 0,1%-ные растворы реагентов готовили в одной колбе. Затем эти растворы использовали при флокуляционной очистке отнейтрализованных гидроксидом кальция или аммиаком производственных гидролизных сред Ивдельского гидролизного завода, Канского биохимического завода, Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и Чимкентского гидролизного завода. Возможность промышленного использования изобретения иллюстрируется следующими примерами. Пример 1 (контрольный по прототипу (3)). Опыты проведены с производственным гидролизатом растительного сырья, имеющим следующую характеристику: концентрация РВ 4,76% содержание взвешенных веществ 0,810 г/л, концентрация красящих веществ 0,680. Концентрацию красящих веществ определяли по оптической плотности на приборе "Spectromom-410" при длине волны
Класс C13K1/02 полученные осахариванием целлюлозных материалов