• Рекуперация растворителя из соевого масла/гексановой мисцеллы в Кыргызстане
  • Рекуперация растворителя из соевого масла/гексановой мисцеллы в Кыргызстане
  • Рекуперация растворителя из соевого масла/гексановой мисцеллы в Кыргызстане
  • Каковы независимые переменные процесса извлечения растворителя из мисцеллы соевого масла/гексана?
  • Согласно исследованию, в качестве независимых переменных для процесса извлечения растворителя из мисцеллы соевого масла/гексана (25/75%, по массе) были выбраны температура и давление .
  • Можно ли использовать мембраны PDMS/PVDF для извлечения гексана из соевого масла?
  • Поверхность и сечение композитных мембран PDMS/PVDF были исследованы с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Затем мембраны PDMS NF (нанофильтрация) были применены для извлечения гексана из мисцелл соевого масла/гексана (соотношение масс 1:3).
  • Можно ли извлечь гексан из мисцеллы путем мембранного разделения?
  • В нескольких работах сообщалось о извлечении гексана из мисцеллы путем мембранного разделения. В их исследовании были испытаны мембраны UF (непроницаемая фильтрация), NF (нанофильтрация) и RO (обратный осмос) [4 8], но результаты неудовлетворительны.
  • Можно ли использовать н-пропиловый спирт для разделения смесей очищенного соевого масла/н-гексана?
  • В этой работе разделение смесей очищенного соевого масла/н-гексана было исследовано с использованием коммерческой половолоконной ультрафильтрационной мембраны 50 кДа. Три спирта с различной длиной цепи были протестированы для кондиционирования мембраны; н-пропиловый спирт показал самый высокий поток пермеата н-гексана после кондиционирования.
  • Каков процесс испарения масла и гексана?
  • Содержание растворителя в мисцелле (смеси извлеченного масла и растворителя) на выходе из экстрактора всегда составляет от 70% до 75% (по массе). Затем мисцеллу испаряют, чтобы разделить масло и гексан. Поскольку процесс включает изменение фазы растворителя, процесс испарения требует значительного количества энергии (около 530 кДж на кг гексана).
  • Каково влияние SEPA GH на поток масляно-гексановой мисцеллы?
  • SEPA GH показал более высокий поток масляно-гексановой мисцеллы и большее удержание масла (67,1%), что происходит в условиях относительно низкого давления (15 бар) и высокой температуры (45 °C). Пермеат, полученный в результате этого процесса, имеет конечное содержание масла 8,0%, но низкий поток пермеата (8,2 л м−2 ч−1).