ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εκχύλιση στερεού υγρού

Σχετικά έγγραφα
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εκχύλιση στερεού υγρού

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ Liquid Liquid Extraction

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΜΑΖΑ. - Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Παρασκευή αιθανόλης-απόσταξη αλκοολούχου διαλύματος. Τεχνική της απόσταξης

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ- ΥΓΡΟΥ Liquid- Liquid Extraction

5.3 Υπολογισμοί ισορροπίας φάσεων υγρού-υγρού

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Πείραμα 1 ο. Προσδιορισμός Υγρασίας Τροφίμων

4016 Σύνθεση της (±) 2,2 -διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίου (1,1 -δι- 2-ναφθόλης)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ Separation Processes. Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα.

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1: ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

Εκχύλιση Υποβοηθούμενη από Μικροκύματα. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εξάτμιση - Αφυδάτωση

Προβλήματα εκχύλισης

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας Laboratory of Chemistry

Τύποι Διαρροών. Κίνηση Ρύπου. Ανίχνευση Ρύπου. Ρύπος. εμείς τι παίρνουμε χαμπάρι με χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

CH COOC H H O CH COOH C H OH

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Gas Absorption

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 2: Εισαγωγή στις μεθόδους χρωματογραφίας 1η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ/Υ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Κ. Μάτης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την απομάκρυνση y ενός σημείου Μ (x Μ =1,2 m) του μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (4 η εργαστηριακή άσκηση Β Γυμνασίου)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΘΕΜΑ: Ποσοτικός Προσδιορισμός ολευρωπεΐνης σε δείγματα φύλλων ελιάς. ΗΜ/ΝΙΑ: 01/03/2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

Πρακτικά και Θεωρητικά Θέµατα. Οργανικής Χηµείας

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σκεφθείτε και δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση κάθε φορά)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Φυγοκεντρική αντλία 3η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

Απορρόφηση Αερίων (2)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ I & ΙΙ Εργαστηριακές Ασκήσεις Εαρινό Εξάμηνο. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ

Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Απορρόφηση Αερίων. 1. Εισαγωγή

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εκχύλιση στερεού υγρού Σκοπός Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η πειραματική μελέτη της εκχύλισης στερεού υγρού για την ανάκτηση της ελαιώδους φάσης σκόνης κακάο και ο υπολογισμός της κινητικής εκχύλισης με βάση το μοντέλο Peleg. Θεωρητικό μέρος Εκχύλιση στερεού υγρού Η εκχύλιση στερεών με υγρό διαλύτη είναι μια μη σταθερή διαδικασία μεταφοράς μάζας, η οποία περιλαμβάνει την απομάκρυνση του επιθυμητού συστατικού από την στερεά μήτρα χρησιμοποιώντας έναν οργανικό διαλύτη ικανό για να διαλύει την επιθυμητή διαλυμένη ουσία. Κατά τη διάρκεια της εκχύλισης, μια σειρά από παράλληλα και διαδοχικά στάδια λαμβάνουν χώρα μεταξύ του διαλύματος και του διαλύτη, τα οποία περιλαμβάνουν: Τη διείσδυση του διαλύτη στη στερεά μάζα Τη διαλυτοποίηση των ενώσεων Την κίνηση του διαλύματος από το εσωτερικό της στερεάς μάζας στην επιφάνεια του Τη μετακίνηση των εκχυλισμένων ενώσεων από την εσωτερική επιφάνεια του στερεού προς την όγκο του διαλύματος και τέλος Τον διαχωρισμό του εκχυλίσματος από το διαλύτη. Ο χρόνος που απαιτείται από το διαλύτη για να επιδράσει με το στερεό υλικό είναι σημαντικός για την ανάκτηση των επιθυμητών συστατικών και εξαρτάται όχι μόνο από τη διαλυτότητά τους, αλλά και από τη θερμοκρασία της εκχύλισης, την επιφάνεια του στερεού υλικού, το ιξώδες του διαλύτη και την ροή του διαλύτη. Σε πολυσύνθετα υλικά, οι διαφορετικές χημικές ενώσεις απομακρύνονται από το βασικό υλικό προς το εκχύλισμα με διαφορετικούς ρυθμούς. Συνεπώς, ο συνολικός ρυθμός της διαδικασίας εκχύλισης καθορίζεται από το βήμα που έχει τον αργότερο ρυθμό (στάδιο ελέγχου ταχύτητας. Η ικανότητα ανάκτησης των βασικών ενώσεων-στόχων εξαρτάται από την διαλυτότητα των ενώσεων στον επιλεγμένο διαλύτη, την αλληλεπίδρασή τους, την επίδραση επί του πορώδους του μείγματος και την τοποθεσία αυτών των ενώσεων μέσα στη μάζα του στερεού. Ως εκ τούτου, η επιλογή του διαλύτη και τα δομικά χαρακτηριστικά του στερεού δείγματος που υπόκειται εκχύλιση είναι μείζονος σημασίας.

Απόδοση και κινητική εκχύλισης στερεού-υγρού Απόδοση εκχύλισης Η πειραματική απόδοση της εκχύλισης (extraction yield, EY ορίζεται ως το ποσοστό του βάρους του ανακτημένου ελαίου προς την αρχική μάζα του στερεού δείγματος. ΕΕΕΕ% = mm εκχυλίσματος mm αρχικού στερεού 100% Εξ. (1 Θεωρητικό προφίλ εκχύλισης Κατά τη διάρκεια της εκχύλισης και σύμφωνα με το νόμο του Fick, η διάχυση των διαλυτών συστατικών εξαρτάται από την διαφορά της συγκέντρωσης που υπάρχει μεταξύ της στερεάς φάσης (υψηλής συγκέντρωσης διαλυτών συστατικών και της υγρής φάσης (χαμηλής συγκέντρωσης. Αυτή η διαφορά μεταβάλλεται και δημιουργεί μια ισορροπία μεταξύ των δύο φάσεων, όπου η διάχυση γίνεται αμελητέα, ακόμη και όταν ο χρόνος επαφής είναι άπειρος υπό τις προκαθορισμένες συνθήκες. Όμως στην περίπτωση που η υγρή φάση ανανεώνεται συνεχώς, η διάχυση εξελίσσεται μέχρις ότου η στερεά φάση απογυμνωθεί από τον διαλύτη. Στο σχήμα 1 φαίνεται το θεωρητικό προφίλ εκχύλισης από μια στερεή μήτρα. Ο άξονας Υ αντιπροσωπεύει την απόδοση της εκχύλισης, ενώ στον άξονα Χ μπορεί να υπάρχει η αναλογία διαλύτη/ στερεού ή ο χρόνος. Μέγιστη Απόδοση εκχύλισης (ΕΥ Απόδοση εκχύλισης (ΕΥ Χρόνος (t ή αναλογία διαλύτη/ στερεού Σχήμα 1. Θεωρητική καμπύλη εκχύλισης στερεού-υγρού ως προς τον χρόνο ή την αναλογία διαλύτη: στερεού που χρησιμοποιείται. Η αρχική εκχύλιση του υλικού (που αντιστοιχεί στη φάση Ι λαμβάνει χώρα ταχέως και εξαρτάται από την διαλυτότητα του εκχυλίσματος στο διαλύτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συνθήκες ισορροπίας διέπουν τη διχοτόμηση της διαλυμένης ουσίας στο διαλύτη. Η φάση II αντιστοιχεί σε μία ενδιάμεση περιοχή, όπου η διαδικασία εκχύλισης δείχνει ένα βραδύτερο ρυθμό εκχύλισης. Σε αυτήν τη φάση λαμβάνει χώρα μετάβαση σε κινητική ελεγχόμενη από διάχυση. Τέλος, η φάση III αντιπροσωπεύει το τμήμα της διαδικασίας εκχύλισης κατά το οποίο πραγματοποιείται περιορισμένη διάχυση, είτε λόγω της περιορισμένης διαχύσεως των εκχυλίσιμων ενώσεων εντός του υλικού είτε λόγω της περιορισμένης πρόσβασης του διαλύτη προς αυτές.

Κινητική εκχύλισης Η κινητική εκχύλισης στερεού-υγρού περιγράφεται από το μοντέλο του Peleg (1988 που έχει την εξής μορφή: Όπου: ΕΕΕΕθεωρητική = EEEE0 + EY θεωρητική : η απόδοση του εκχυλίσματος σε χρόνο (t t Εξ. (2 K1+K2 t ΕΥ 0 : αρχική απόδοση εκχυλίσματος που μπορεί να έχει προκύψει πριν την έναρξη της διαδικασίας εκχύλισης ( gg αααααααααααα ύ σσσσσσσσσσσσ ύ t: ο χρόνος εκχύλισης (mmmmmm Κ 1 : σταθερά ρυθμού του Peleg (mmmmnn Κ 2 : σταθερά εκχυλιστικής ικανότητας του Peleg ( Η σταθερά του ρυθμού Κ 1 σχετίζεται με το ποσοστό της εκχύλισης και το ρυθμό σε (B 0 στην αρχή της διαδικασίας (t= t 0 μέσω της σχέσης: B 0 =1/ Κ 1 min ggαααααααααααα ύσσσσσσσσσσσσ ύ Εξ. (3 Ενώ η σταθερά εκχυλιστικής ικανότητας Κ 2 σχετίζεται με την μέγιστη απόδοση της εκχύλισης κατά την φάση της ισορροπίας (C e όταν ο χρόνος τείνει στο άπειρο και η συσχέτιση αυτή εκφράζεται μέσω της σχέσης: C e =1/ K 2 ggαααααααααααα ύσσσσσσσσσσσσ ύ Εξ. (4 Πειραματικό μέρος Εκχύλιση Soxhlet (Soxhlet Extraction, SE Η πειραματική διάταξη αποτελείται από σφαιρική φιάλη, τοποθετημένη σε θερμαντικό μανδύα, με προσαρτημένο οριζόντιο θάλαμο εκχύλισης και ψυκτήρα στο πάνω μέρος της. Η εκχύλιση Soxhlet αποτελεί μια εκχύλιση συνεχούς λειτουργίας, κατά την οποία ο διαλύτης τοποθετείται σε μια σφαιρική φιάλη, η οποία περιβάλλεται από έναν μανδύα θέρμανσης. Η θέρμανση που παρέχεται εξατμίζει τον διαλύτη, ο οποίος ανέρχεται μέσω του πλευρικού σωλήνα της συσκευής και συμπυκνώνεται με την βοήθεια ενός ψυκτήρα και πέφτει στο θάλαμο εκχύλισης. Το δείγμα βρίσκεται τοποθετημένο μέσα σε έναν ειδικό δειγματοφορέα (thimble-holder, συνήθως λιγνοκυταρρινούχας φύσης, με πορώδες τέτοιο που να μην επιτρέπει την μετακίνηση του υλικού. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με τον διαλύτη πραγματοποιείται η εκχύλιση σε θερμοκρασία κοντά στην θερμοκρασία συμπύκνωσης. Ο διαλύτης συσσωρεύεται στον θάλαμο με το δείγμα έως ότου φτάνει στην κορυφή του σιφωνίου, όπου αναρροφάται και επιστρέφει στην φιάλη απόσταξης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου ολοκληρωθεί η εκχύλιση.

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση συσκευής soxhlet Συμβατική εκχύλιση (Conventional Extraction, CE Η εκχύλιση στερεού-υγρού με διαβροχή ή ομοιογενοποίηση με οργανικούς διαλύτες περιλαμβάνει την ανάμιξη του διαλύτη με το στερεό δείγμα, το οποίο διαποτίζεται ή ομογενοποιείται και επιτυγχάνεται η ανάκτηση των ενώσεων στόχων από το διαλύτη. Οι παραγόμενες ενώσεις απομακρύνονται από την στερεά πρώτη ύλη μέσω της διάχυσης και της ώσμωσης που δημιουργείται από την παρατεταμένη επαφή. Μετά το πέρας της εκχύλισης το μείγμα φιλτράρεται ή φυγοκεντρείται και συλλέγεται το υπερκείμενο υγρό. Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση συσκευής συμβατικής εκχύλισης Μεθοδολογία Εκχύλιση Soxhlet Αρχικά ζυγίζεται το στερεό δείγμα και τοποθετείται στον δειγματοφορέα. Στη συνέχεια, ογκομετρείται κατάλληλη ποσότητα διαλύτη, τοποθετείται στη σφαιρική φιάλη και στήνεται η πειραματική διάταξη Soxhlet. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραλαμβάνεται το εκχύλισμα το οποίο στη συνέχεια

μεταφέρεται στη συσκευή του περιστροφικού εξατμιστήρα για την απομάκρυνση του διαλύτη. Τέλος, ζυγίζεται το εκχύλισμα που παραλήφθηκε με σκοπό τον υπολογισμό της απόδοσης εκχύλισης. Συμβατική εκχύλιση Αρχικά ζυγίζεταιτο στερεό δείγμα, ογκομετρείται κατάλληλη ποσότητα διαλύτη και μεταφέρεται σε κωνική φιάλη. Η κωνική φιάλη τοποθετείται σε περιστρεφόμενο αναδευτήρα χωρίς θέρμανση και σε καθορισμένο χρονικόδιάστημα απομακρύνεται από τη συσκευή. Έπειτα, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός του εκχυλίσματος από τοστερεό δείγμα με χρήση φυγοκεντρικού διαχωριστή. Τέλος, η υπερκείμενη φάση μεταφέρεται στη συσκευή του περιστροφικού εξατμιστήρα για την απομάκρυνση του διαλύτη. Το εκχύλισμα ζυγίζεται με σκοπό τον υπολογισμό της απόδοσης εκχύλισης. Ζητούμενα 1. Το μεθοδολογικό διάγραμμα ροής και οργάνων για τη συμβατική εκχύλιση και εκχύλιση Soxhlet. 2. Οι καμπύλες απόδοσης εκχύλισης ως προς το χρόνο (ΕΥ - t. 3. Υπολογισμός των σταθερών εκχύλισης K 1, K 2. 4. Συγκρίνετε τις αποδόσεις εκχύλισης μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών εκχύλισης, διαλυτών και αναλογιών διαλύτη/στερεού που μελετήθηκαν. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 5. Προτείνετε τρόπους για την αύξηση της απόδοσης εκχύλισης. Βιβλιογραφία 1. Aguilera, J. M., Chiralt, A., &Fito, P. (2003. Food dehydration and product structure. Trends in Food Science and Technology. 2. Azmir, J., Zaidul, I. S. M., Rahman, M. M., Sharif, K. M., Mohamed, A., Sahena, F., Omar, A. K. M. (2013. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. Journal of Food Engineering, 117(4, 426 436. 3. Ibarz, A., Barbosa-Cánovas, G. V., (2003. Unit Operations in Food Engineering. Food Preservation Technology Series. 4. Peleg, M. (1988. An empirical model for the description of moisture sorption curves. Journal of Food Science. 5. Perry, R., Green, D., & Maloney, J. (1997. Perry s chemical engineers' handbook. Journal of Chemical Education.