RU2254731C1 - Способ производства средства для обработки растений - Google Patents
Способ производства средства для обработки растений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2254731C1 RU2254731C1 RU2003129619/15A RU2003129619A RU2254731C1 RU 2254731 C1 RU2254731 C1 RU 2254731C1 RU 2003129619/15 A RU2003129619/15 A RU 2003129619/15A RU 2003129619 A RU2003129619 A RU 2003129619A RU 2254731 C1 RU2254731 C1 RU 2254731C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- extraction
- extractant
- alkali
- biomass
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fertilizers (AREA)
- Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии производства средства для биологической защиты растений, и касается способа производства средства для обработки растений, предусматривающего последовательное экстрагирование биомассы микромицета Mortierella minutissima неполярным экстрагентом, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой, и с последующим смешиванием первого экстракта с твердым остатком, отличающийся тем, что в качестве неполярного экстрагента используют сжиженный газ, а, по меньшей мере, на первой стадии экстрагирования давление в экстракционной смеси периодически сбрасывают до значения, обеспечивающего вскипание экстрагента, и повышают до исходного значения, данный способ позволяет сократить удельные энергозатраты при последовательном экстрагировании.
Description
Изобретение относится к технологии производства средств биологической защиты растений.
Известен способ экстрагирования биологического сырья, предусматривающий его смешивание с жидким экстрагентом, нагревание смеси до температуры 40-80°С, периодическое вакуумирование смеси с подводом теплоты для поддержания её температуры на 5-15°С выше температуры кипения при давлении вакуумирования и повышение давления до исходного значения с последующим отделением экстракта (SU 1286232 А1, 30.01.1987),
Данный способ неприемлем для использования в качестве экстрагентов сжиженных газов, имеющих критическую температуру ниже 40°С, жидкостей с температурой кипения ниже 40°С, а также для экстракции термолабильных и легко окисляющихся веществ. Помимо того, недостатком данного способа является высокая удельная энергоёмкость из-за низкого КПД использования энергии фазового перехода экстрагента для разрушения клеточной структуры сырья, что обусловлено локализацией зоны кипения на теплоподводящей поверхности.
Наиболее близким к предлагаемому является способ производства средства для обработки растений, предусматривающий последовательное экстрагирование биомассы микромицета Mortierella minutissima неполярным экстрагентом в надкритическом состоянии, водой, щёлочью, водой, кислотой, водой, щёлочью и водой и смешивание первого экстракта с твёрдым остатком, в котором предусмотрена возможность проведения каждой стадии экстрагирования при подводе извне ультразвуковых механических колебаний или их создания в экстракционной смеси на каждой стадии, начиная со второй, путём конденсации в экстракционной смеси паров экстрагента или диспергирования сжиженного газа (RU 2198519 С1, 20.02.2003).
Недостатком этого способа является высокая удельная энергоёмкость из-за низкого КПД использования энергии фазового перехода для разрушения клеточной структуры сырья, что обусловлено относительно равномерным распределением по объёму экстракционной смеси конденсируемых пузырьков паров экстрагентов.
Техническим результатом изобретения является сокращение удельных энергозатрат.
Этот результат достигается тем, что в способе производства средства для обработки растений, предусматривающем последовательное экстрагирование биомассы микромицета Mortierella minutissima неполярным экстрагентом, водой, щёлочью, водой, кислотой, водой, щёлочью и водой и смешивание первого экстракта с твёрдым остатком, согласно изобретению в качестве неполярного экстрагента используют сжиженный газ, а, по меньшей мере, на первой стадии экстрагирования давление в экстракционной смеси периодически сбрасывают до значения, обеспечивающего вскипание экстрагента, и повышают до исходного значения.
Способ реализуется следующим образом.
Сухую биомассу микромицета Mortierella minutissima последовательно экстрагируют неполярным сжиженным газом, например двуокисью углерода или закисью азота, по известной методике (Касьянов Г,И, и др., Обработка растительного сырья сжиженными и сжатыми газами. - М.: АгроНИИТЭИПП, 1993 - 40 с.), водой, щёлочью, водой, кислотой, водой, щёлочью и водой в известной последовательности (RU 2146314 С1, 27.07.1998) при известных рекомендуемых параметрах для каждой стадии экстрагирования (RU 2000066 С, 07,09.1993), после чего первый экстракт, полученный на стадии экстрагирования неполярным сжиженным газом, и твёрдый остаток, полученный после завершения всех стадий экстрагирования, смешивают с получением целевого продукта. По меньшей мере на первой, а предпочтительно на каждой, стадии экстрагирования давление в экстракционной смеси периодически сбрасывают до значения, обеспечивающего вскипание экстрагента, и повышают до исходного значения, соответствующего давлению насыщенных паров экстрагента при температуре экстрагирования.
Образование каждого пузырька газовой фазы в экстракционной смеси сопровождается созданием ударной волны, разрушающей клеточную структуру биомассы. Как известно, действие ударной волны ослабевает пропорционально квадрату расстояния от эпицентра, то есть в данном случае от места образования пузырька газовой фазы. При сбросе давления в экстракционной смеси частицы биомассы служат центрами парообразования, и большинство пузырьков образуется непосредственно на поверхности частиц биомассы. Обработка экстракционной смеси вводимыми извне ультразвуковыми колебаниями, как это предусмотрено в наиболее близком аналоге, обладает достаточно низким КПД из-за низкого КПД ультразвуковых излучателей, рассеивания ультразвука в стенке экстракционной ёмкости, взаимодействия вводимых и отражённых на границах раздела фаз ультразвуковых волн в экстракционной смеси. Создание ударных волн при переходе жидкого аммиака, жидкого хлороводорода или жидкого фтороводорода в экстракционной смеси в газовую фазу или конденсация паров воды, как это предусмотрено в наиболее близком аналоге, является более эффективным по сравнению с введением извне ультразвуковых колебаний или подводом теплоты при вакуумировании экстракционной смеси, как в первом аналоге. Однако образование или конденсация пузырьков газовой фазы в этом случае происходит за счёт теплообмена с жидкой фазой экстракционной смеси, то есть на некотором расстоянии от частиц биомассы, что обусловливает в наиболее близком аналоге по сравнению с предлагаемым способом большие удельные затраты энергии на разрушение клеточной структуры биомассы и на получение целевого продукта соответственно. При этом названная разница будет тем больше, чем больше количество стадий экстрагирования, на которых производят разрушение структуры биомассы, и чем больше значение гидромодуля на этих стадиях экстрагирования, и составит от 1,7 до 5 раз для традиционно используемых значений гидромодуля.
Следует отметить, что изменение фазового состояния экстрагента на первой стадии экстрагирования изменяет состав первого экстракта и целевого продукта соответственно. Опытным путём установлено, что первый экстракт и твёрдый остаток соответствуют ТУ 9365-004-16539818-03 и ТУ 9289-026-45111441-01, содержат в качестве действующих веществ эйкозатетраеновую, эйкозапентаеновую кислоты и хитозан. Для подтверждения возможности использования целевого продукта в качестве иммуностимулятора и регулятора роста растений из-за неидентифицированного состава сопутствующих веществ была проведена серия сравнительных опытов по обработке растений продуктами, полученными по предлагаемому способу и по наиболее близкому аналогу. Обработку осуществляли равными количествами препаратов в пересчёте на суммарное содержание в них хитозана, эйкозатетраеновой и эйкозапентаеновой кислот. В качестве тест-объектов использовали пшеницу сорта Скифянка и огурцы сорта Королёк.
Обработку пшеницы осуществляли на предпосевной стадии и по вегетации в фазе выхода в трубку при расходе препаратов 0,5 мг/т и 0,5 мг/га соответственно. Достоверной разницы во всхожести, энергии прорастания, развитии фитопатогенов и урожайности не обнаружено.
Обработку огурцов осуществляли на предпосевной стадии и по вегетации в фазе цветения при расходе препаратов 1 г/т и 10 мг/га соответственно. Достоверной разницы во всхожести, энергии прорастания, облиственности, развитии фитопатогенов и урожайности не обнаружено.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет сократить удельные энергозатраты на производство средства для обработки растений.
Claims (1)
- Способ производства средства для обработки растений, предусматривающий последовательное экстрагирование биомассы микромицета Mortierella minutissima неполярным экстрагентом, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой и смешивание первого экстракта с твердым остатком, отличающийся тем, что в качестве неполярного экстрагента используют сжиженный газ, а, по меньшей мере, на первой стадии экстрагирования давление в экстракционной смеси периодически сбрасывают до значения, обеспечивающего вскипание экстрагента, и повышают до исходного значения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003129619/15A RU2254731C1 (ru) | 2003-10-06 | 2003-10-06 | Способ производства средства для обработки растений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003129619/15A RU2254731C1 (ru) | 2003-10-06 | 2003-10-06 | Способ производства средства для обработки растений |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003129619A RU2003129619A (ru) | 2005-04-10 |
RU2254731C1 true RU2254731C1 (ru) | 2005-06-27 |
Family
ID=35611232
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003129619/15A RU2254731C1 (ru) | 2003-10-06 | 2003-10-06 | Способ производства средства для обработки растений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2254731C1 (ru) |
-
2003
- 2003-10-06 RU RU2003129619/15A patent/RU2254731C1/ru active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2003129619A (ru) | 2005-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2252556C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2254731C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257075C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257061C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257063C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252560C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257076C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257064C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257071C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2254730C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252561C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252553C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252558C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257079C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2254727C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252552C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257077C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2254728C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252562C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257068C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257073C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2256327C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257070C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2252551C1 (ru) | Способ производства средства для обработки растений | |
RU2257074C2 (ru) | Способ производства средства для обработки растений |