CN116764407A - 一种植物除味剂 - Google Patents

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Abstract

本申请提供一种植物除味剂,按重量百分比计由如下组分组成:青蒿提取物3%‑8%;山腊梅叶提取物4%‑7%;松针提取物4%‑7%;龙胆根提取物3%‑5%;甘草提取物3%‑5%;茶皂素2%‑5%;木醋溶液15%‑30%;余量为去离子水。本申请实施例提供的植物除味剂,能与异味分子发生化学反应,对氨气、硫化氢去除能力,有较好的异味消除能力。另外,各成分均取自天然植物,相较于戊二醛、硫酸铜、三嗪类化合物等合成化学品,更加安全且对人体刺激性小。

Description

一种植物除味剂
技术领域
本申请属于空气污染防治技术领域,涉及一种植物除味剂。
背景技术
众所周知,随着社会的快速发展,污水、生活垃圾、畜禽养殖业等产生的异味导致的环境污染和人体健康问题愈显突出,除味剂是消除异味的有效途径。
相关技术中,除味剂可分为吸附型除味剂、挥发型除味剂以及化学型除味剂。其中,吸附性除味剂中的有效成分一般以活性炭为主,其原理是利用活性炭较大的比表面积和较多的空隙,通过吸附空气中的异味分子来去除异味。挥发型除味剂中的有效成分一般为带有香味的易挥发物质,其原理是通过喷洒挥发到空气中对空气中的异味进行掩盖,达到嗅觉上除味。化学型除味剂中的有效成分以戊二醛、硫酸铜、三嗪类化合物等合成化学品居多,其原理是通过喷洒到空气中使有效成分与异味分子发生化学反应,将异味分子转化为近似无味的物质,涉及的化学反应种类较多,以氧化还原反为主。
上述三种除味剂的优缺点在于:吸附性除味剂的除味效果明显,且自身不会散发出有害物质,安全环保,但是吸附过程需要较长的时间,无法做到快速除味。挥发型除味剂,能够立竿见影地快速掩盖住空气中的异味,且能散发使人愉悦的味道,但是无法从根本上消除异味分子,随着除味剂在空气中浓度降低,异味依然会存在。化学型除味剂能够较为快速的消除空气中的异味,并能从根本上消除异味分子,但是具有一定毒性,长时间接触对人体刺激性大,不利于人员健康。
发明内容
本申请实施例提供一种植物除味剂,按重量百分比计由如下组分组成:青蒿提取物3%-8%;山腊梅叶提取物4%-7%;松针提取物4%-7%;龙胆根提取物3%-5%;甘草提取物3%-5%;茶皂素2%-5%;木醋溶液15%-30%;余量为去离子水。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述山腊梅叶提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的新鲜山腊梅叶晾干水份,并裁切成腊梅碎叶;
将腊梅碎叶倒入蒸煮锅中,向锅中加入腊梅碎叶总质量5倍的水,关盖密封浸泡12小时;
加热蒸煮锅,待锅中水沸后继续蒸煮60分钟后停止加热;
待蒸煮锅冷却至室温,静置6小时后开盖,取锅中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得山腊梅叶提取物。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述松针提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的马尾松针晾干水份,并裁切成马尾松针碎叶;
将马尾松针碎叶倒入提取罐中,向罐内倒入马尾松针碎叶总质量5倍的水后浸提1小时,浸提压力为1.2MPa,浸提温度为110摄氏度;
待提取罐冷却至室温,静置6小时,取罐中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得松针提取物。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述青蒿提取物为:以重量份计,1份青蒿提取粉与19份去离子水的混合液。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述龙胆根提取物为:以重量份计,1份龙胆根提取粉与19份去离子水的混合液。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述甘草提取物为:以重量份计,1份甘草提取粉与19份去离子水的混合液。
在其中一种可能的实施方式中,本申请实施例提供的植物除味剂,所述木醋溶液为:以重量份计,1份木醋液与9份去离子水的混合液。
有益效果:本申请实施例提供的植物除味剂,能与异味分子发生化学反应,对氨气、硫化氢去除能力,有较好的异味消除能力。另外,各成分均取自天然植物,相较于戊二醛、硫酸铜、三嗪类化合物等合成化学品,更加安全且对人体刺激性小。
附图说明
图1是氨气和硫化氢清除试验的结果图。
具体实施方式
相关技术中,除味剂可分为吸附型除味剂、挥发型除味剂以及化学型除味剂。其中,吸附性除味剂中的有效成分一般以活性炭为主,其原理是利用活性炭较大的比表面积和较多的空隙,通过吸附空气中的异味分子来去除异味。挥发型除味剂中的有效成分一般为带有香味的易挥发物质,其原理是通过喷洒挥发到空气中对空气中的异味进行掩盖,达到嗅觉上除味。化学型除味剂中的有效成分以戊二醛、硫酸铜、三嗪类化合物等合成化学品居多,其原理是通过喷洒到空气中使有效成分与异味分子发生化学反应,将异味分子转化为近似无味的物质,涉及的化学反应种类较多,以氧化还原反为主。
上述三种除味剂的优缺点在于:吸附性除味剂的除味效果明显,且自身不会散发出有害物质,安全环保,但是吸附过程需要较长的时间,无法做到快速除味。挥发型除味剂,能够立竿见影地快速掩盖住空气中的异味,且能散发使人愉悦的味道,但是无法从根本上消除异味分子,随着除味剂在空气中浓度降低,异味依然会存在。化学型除味剂能够较为快速的消除空气中的异味,并能从根本上消除异味分子,但是具有一定毒性,长时间接触对人体刺激性大,不利于人员健康。
基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供一种植物除味剂,按重量百分比计由如下组分组成:青蒿提取物3%-8%;山腊梅叶提取物4%-7%;松针提取物4%-7%;龙胆根提取物3%-5%;甘草提取物3%-5%;茶皂素2%-5%;木醋溶液15%-30%;余量为去离子水。
在上述组分中,山腊梅叶提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的新鲜山腊梅叶晾干水份,并裁切成腊梅碎叶;
将腊梅碎叶倒入蒸煮锅中,向锅中加入腊梅碎叶总质量5倍的水,关盖密封浸泡12小时;
加热蒸煮锅,待锅中水沸后继续蒸煮60分钟后停止加热;
待蒸煮锅冷却至室温,静置6小时后开盖,取锅中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得山腊梅叶提取物。
在上述组分中,松针提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的马尾松针晾干水份,并裁切成马尾松针碎叶;
将马尾松针碎叶倒入提取罐中,向罐内倒入马尾松针碎叶总质量5倍的水后浸提1小时,浸提压力为1.2MPa,浸提温度为110摄氏度;
待提取罐冷却至室温,静置6小时,取罐中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得松针提取物。
在上述组分中,青蒿提取物为以重量份计,1份青蒿提取粉与19份去离子水的混合液。
在上述组分中,龙胆根提取物为:以重量份计,1份龙胆根提取粉与19份去离子水的混合液。
在上述组分中,甘草提取物为:以重量份计,1份甘草提取粉与19份去离子水的混合液。
在上述组分中,木醋溶液为:以重量份计,1份木醋液与9份去离子水的混合液。
青蒿含有丰富的倍半萜,山腊梅叶中含有丰富的香豆素和黄酮,倍半萜结构含有羧基,香豆素和黄酮中含有酚羟基,这些官能团均呈酸性,易与氨结合反应成盐。能够很好的去除氨气。
龙胆根中富含龙胆苦苷,其活性成分质类及多种黄酮类化合物可通过络合的形式有效固定化臭气分子。甘草中富含有机酸,其中的活性基团可吸收氨及有机胺等臭气。有机酸还含有烯键、羰基等活性基团,可通过加成、聚合反应消除臭。
松针中含有丰富的有机酸、萜类化合物和甾类化合物,这些成分具有抑菌消臭的作用。马尾松在我国分布广泛,生长快,产量高,是我国绿化和速丰产林的主要树种,马尾松原材料获取较易。
生物质热解技术是生物质最有效的利用技术之一。生物质热解指的是生物质在无氧或缺氧的条件下热裂解,生物质热解的最终产物包括生物质炭(固态)、生物质油及木醋液(液态)、生物燃气(气态)三种产物。
其中,木醋液是一种红棕色酸性水溶液,是由生物质热解过程中产生的烟气冷却后静置分离制得。木醋液富含酚类、有机酸类、酮类、醛类、醇类、酯类、醚类等。木醋液用途广泛,但主要应用于农林业及畜禽业中。在农林业上的应用,木醋液具有促进植物生长,杀菌防病防虫和改良土壤的作用,还能起到减少农药、肥料用量的效果。在畜禽业上的应用,木醋液在畜禽上主要作为饲料添加剂和除臭剂使用,木醋液的除臭作用是因为醋酸液体可杀死粪中的产气微生物,从而减少臭气产生,因此木醋液作为常见的除味剂或除味剂配方被广泛应用。
以下结合氨气和硫化氢清除试验和嗅辨试验,说明本申请实施例提供的植物除味剂的除味效果:
实施例1
将3g青蒿提取物、4g山腊梅叶提取物、7g松针提取物、5g龙胆根提取物、3g甘草提取物、2g茶皂素和26g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂A。
实施例2
将5g青蒿提取物、5g山腊梅叶提取物、5g松针提取物、4g龙胆根提取物、4g甘草提取物、2g茶皂素和25g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂B。
实施例3
将8g青蒿提取物、7g山腊梅叶提取物、7g松针提取物、3g龙胆根提取物、3g甘草提取物、5g茶皂素和17g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂C。
实施例4
将4g青蒿提取物、4g山腊梅叶提取物、4g松针提取物、3g龙胆根提取物、3g甘草提取物、2g茶皂素和30g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂D。
实施例5
将6g青蒿提取物、6g山腊梅叶提取物、4g松针提取物、3g龙胆根提取物、3g甘草提取物、3g茶皂素和25g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂E。
实施例6
将7g青蒿提取物、4g山腊梅叶提取物、6g松针提取物、3g龙胆根提取物、5g甘草提取物、4g茶皂素和21g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂F。
实施例7
将5g青蒿提取物、5g山腊梅叶提取物、6g松针提取物、6g龙胆根提取物、3g甘草提取物、2g茶皂素和23g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂G。
实施例8
将8g青蒿提取物、7g山腊梅叶提取物、7g松针提取物、5g龙胆根提取物、5g甘草提取物、3g茶皂素和15g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂H。
实施例9
将8g青蒿提取物、4g山腊梅叶提取物、4g松针提取物、3g龙胆根提取物、3g甘草提取物、2g茶皂素和26g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂I。
实施例10
将3g青蒿提取物、7g山腊梅叶提取物、4g松针提取物、3g龙胆根提取物、3g甘草提取物、2g茶皂素和28g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂J。
实施例11
8将g青蒿提取物、6g山腊梅叶提取物、7g松针提取物、5g龙胆根提取物、5g甘草提取物、3g茶皂素和16g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂K。
实施例12
6将g青蒿提取物、6g山腊梅叶提取物、7g松针提取物、5g龙胆根提取物、5g甘草提取物、3g茶皂素和18g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂L。
实施例13
6将g青蒿提取物、5g山腊梅叶提取物、6g松针提取物、5g龙胆根提取物、5g甘草提取物、3g茶皂素和20g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂M。
实施例14
将5g青蒿提取物、5g山腊梅叶提取物、5g松针提取物、5g龙胆根提取物、5g甘草提取物、3g茶皂素和22g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂M。
实施例15
将5g青蒿提取物、5g山腊梅叶提取物、5g松针提取物、4g龙胆根提取物、4g甘草提取物、3g茶皂素和24g木醋溶液加入到50g去离子水中充分混合,制得植物除味剂P。
对比例1
1.5g木醋液与98.5g去离子水混合,制得木醋溶液Q。
对比例2
2g木醋液与98g去离子水混合,制得木醋溶液R。
对比例3
2.5g木醋液与97.5g去离子水混合,制得木醋溶液S。
对比例4
3g木醋液与97g去离子水混合,制得木醋溶液T。
对比例5
100g去离子水,为空白组。
一、氨气和硫化氢清除试验
污水、生活垃圾、畜禽养殖业等产生的异味主要来源于氨气、硫化氢以及品种繁多的多种挥发性有机物,氨气和硫化氢是异味气体中最重要的标识物。因此,下文采用对氨气和硫化氢的清除效果作为各实施例、对比例的异味消除能力。
试验样品:取各植物除味剂、各木醋溶液各1mL作为各实施例和各对比例的试验样品,取去离子水作为对照组,参见表1。
表1各实施例及对比例成分表
除氨试验:取氨水上方气体5mL,注入气体采集袋内,再用气体采样泵吸入5L空气至气体收集袋内,通过氨气检测器调节氨气浓度至70-99mg/L(具体定浓度以实际测量为主),记录并作为氨气的初始浓度。将试验样品装入气泡吸收管内,将气体收集袋、气体采样泵、气泡吸收管、氨气检测器用橡皮管进行连接,搭建除氨性能测试装置。启动氨气检测器和气体采样泵(流速为0.5L/min),记录气体采样泵开启后60s的读数,重复3次,计算清除率平均值,氨气清除率(%)按下式计算:
式中,CN0为氨气初始浓度,mg/L;CN1为通过试验样品60s后氨气浓度,mg/L。
除硫试验:取7.5g硫化亚铁固体颗粒于1000mL抽滤瓶中,加入100g质量分数为9.8%的硫酸水溶液,反应5min后,用注射器吸取合成的硫化氢气体5mL,注入气体采集袋内;再用气体采样泵吸入5L空气至气体收集袋内,通过硫化氢检测器调节硫化氢浓度至70-99mg/L(具体定浓度以实际测量为主),记录并作为硫化氢气体的初始浓度。将试验样品装入气泡吸收管内,将气体收集袋、气体采样泵、气泡吸收管、硫化氢检测器用橡皮管进行连接,搭建硫化氢性能测试装置。启动硫化氢检测器和气体采样泵(流速为0.5L/min),记录气体采样泵开启后60s的读数,重复3次,计算清除率平均值,硫化氢清除率(%)按下式计算:
式中,CS0为硫化氢气体初始浓度,mg/L;CS1为通过试验样品60s后硫化氢气体浓度,mg/L。
表2是氨气和硫化氢清除试验结果表,由该表可知,空白组对氨气和硫化氢的去除率较小,说明说对氨气和硫化氢的清除能力有限。
植物除味剂A-植物除味剂P对氨气的去除率在84.3%-90.4%之间,对硫化氢的去除率在77.2%-88.7%之间,根据CJ/T 516-2017《生活垃圾除臭剂技术要求》的要求,植物型除臭剂对氨气和硫化氢的清除率需大于70%,即植物除味剂A-植物除味剂P均符合要求,且相比于木醋溶液Q-木醋溶液T,本申请实施例提供的植物除味剂具有显著的对氨气、除硫化氢的清除效果。
表2氨气和硫化氢清除试验结果表
二、嗅辨试验
除了氨气、硫化氢外,品种繁多的多种挥发性有机物也是关键的异味来源,因此开展嗅辨实验直观考察各实施例、对比例的异味消除能力。
参考氨气和硫化氢清除试验,试验对象选取氨气去除率最高的植物除味剂E、硫化氢去除率最高的植物除味剂M以及木醋溶液R和空白组。
采用生活垃圾渗滤液与泔水和鸡粪混合,在25-30摄氏度条件下置于密封容器内,放置至有浓烈恶臭时取用。在5L的圆桶内注入50mL混合物中恶臭液体,密闭圆桶10分钟。
采用等量多次喷洒的方式进行异味,每次喷洒量为10ml,喷洒完密封10分钟后,由4名嗅辨员进行人工嗅觉评定。将恶臭强度定为表6个级别(表3),根据4名的打分结果计算平均值。直至恶臭强度降至1级或喷洒5次,终止试验。
表3氨气和硫化氢清除试验结果表
试验结果:嗅辨试验的结果分析图参见图1所示,植物除味剂E和植物除味剂M分别在第三次喷洒和第四次喷洒后恶臭强度降低至了1,而木醋溶液R在经过五次喷洒后恶臭强度依然在1以上,对恶臭的清除效果不如植物除味剂E和植物除味剂M,故相比于木醋溶液R,本申请实施例提供的植物除味剂具有显著的恶臭清除效果。
综上,本申请实施例提供的植物除味剂,能与异味分子发生化学反应,对氨气、硫化氢去除能力,有较好的异味消除能力。另外,各成分均取自天然植物,相较于戊二醛、硫酸铜、三嗪类化合物等合成化学品,更加安全且对人体刺激性小。

Claims (7)

1.一种植物除味剂,其特征在于,按重量百分比计由如下组分组成:青蒿提取物3%-8%;山腊梅叶提取物4%-7%;松针提取物4%-7%;龙胆根提取物3%-5%;甘草提取物3%-5%;茶皂素2%-5%;木醋溶液15%-30%;余量为去离子水。
2.根据权利要求1所述的植物除味剂,其特征在于,所述山腊梅叶提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的新鲜山腊梅叶晾干水份,并裁切成腊梅碎叶;
将腊梅碎叶倒入蒸煮锅中,向锅中加入腊梅碎叶总质量5倍的水,关盖密封浸泡12小时;
加热蒸煮锅,待锅中水沸后继续蒸煮60分钟后停止加热;
待蒸煮锅冷却至室温,静置6小时后开盖,取锅中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得山腊梅叶提取物。
3.根据权利要求1所述的植物除味剂,其特征在于,所述松针提取物的制备包括以下步骤:
将洗净的马尾松针晾干水份,并裁切成马尾松针碎叶;
将马尾松针碎叶倒入提取罐中,向罐内倒入马尾松针碎叶总质量5倍的水后浸提1小时,浸提压力为1.2MPa,浸提温度为110摄氏度;
待提取罐冷却至室温,静置6小时,取罐中分层液的上层清液;
将上层清液过滤,得松针提取物。
4.根据权利要求1所述的植物除味剂,其特征在于,所述青蒿提取物为:以重量份计,1份青蒿提取粉与19份去离子水的混合液。
5.根据权利要求1所述的植物除味剂,其特征在于,所述龙胆根提取物为:以重量份计,1份龙胆根提取粉与19份去离子水的混合液。
6.根据权利要求1所述的植物除味剂,其特征在于,所述甘草提取物为:以重量份计,1份甘草提取粉与19份去离子水的混合液。
7.根据权利要求1-6任一项所述的植物除味剂,其特征在于,所述木醋溶液为:以重量份计,1份木醋液与9份去离子水的混合液。
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