Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek

Hasonló dokumentumok
1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

1. feladat Összesen 17 pont

Ellenáramú hőcserélő

Az úszás biomechanikája

v GÁZ = o D 2 π Rendezetlen halmazokon történő fluidum ( gáz ) átáramlásának leírására lamináris esetre: ismerjük az összefüggést!

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz.

Részletes összefoglaló jelentés

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

1. feladat Összesen 21 pont

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

Reológia Mérési technikák

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

A keverés fogalma és csoportosítása

Hidrosztatika, Hidrodinamika

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Folyadékok és gázok áramlása

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok és gázok áramlása

Digitális tananyag a fizika tanításához

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

v og v FOLLYADÉK c. A hőmérséklet hatása az ülepedési sebességre: Ülepítés Az ülepedési sebesség: ( részletesen; lásd: Műv.-I. ) t FOLY => η FOLY

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Talajmechanika. Aradi László

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

Termodinamika. 1. rész

Folyadékok és gázok mechanikája

Termelési rendszerek és folyamatok

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Folyadékok és gázok mechanikája

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Kun Éva Székvölgyi Katalin - Gondárné Sőregi Katalin Gondár Károly XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

KS / KS ELŐNYPONTOK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Transzportjelenségek

ROTAMÉTER VIZSGÁLATA. 1. Bevezetés

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

Hallgatói segédlet. Konvekciós szárítás

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

HŐSUGÁRZÁS. A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem vesz részt a hőátvitelben.

Megoldott feladatok IX. osztály 7 MEGOLDOTT FELADATOK A IX. OSZTÁLY SZÁMÁRA

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

1. feladat Összesen 25 pont

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

Hangterjedés szabad térben

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger

5. Laboratóriumi gyakorlat

Halmazállapot-változások

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Analízis és méretezés

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Szárítás kemence Futura

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/ , 82/ , 30/ ,

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

Átírás:

Dr. Pécs Miklós Dr. Fehér Csaba Buapesti Műszaki és Gazaságtuományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék MŰVELETI SORREND 3. Tisztítás a termék és a szennyező anyagok elválasztása. Jellemző műveletek: az összes eigi kromatográia 4. Végtisztítás (polishing) a terméket a kereskeelmi orgalomba hozás előírásainak megelelő tisztaságig tisztítják. Jellemző műveletek: az összes eigi kristályosítás szárítás A szárítás művelete során általában szilár anyagból párologtatják el az olószert. A porlasztva szárításnál a olyaékcseppek elületén megy végbe a párolgás. Az anyag sokáig olyaék, csak a végén - amikor bepárlóik alakul szilár porrá. - Porlasztás - Elpárologtatás - Porleválasztás (ciklon,szűrő) A szárítás művelete során általában szilár anyagból párologtatják el az olószert. A porlasztva szárításnál a olyaékcseppek elületén megy végbe a párolgás. Az anyag sokáig olyaék, csak a végén - amikor bepárlóik alakul szilár porrá. - Porlasztás - Elpárologtatás - Porleválasztás (ciklon,szűrő) 3 4 A CSEPPEK PÁROLGÁSA Két szakaszra osztható: Amíg olyaékilm borítja a elületet, aig állanó a párolgási sebesség, a tömeg csökken, a ajsúly növekszik. 1 Csepp párolgása Amikor a elület megszára, már csak a kapilláris víz távozik lassabban párolog, a tömeg alig csökken, a térogat viszont állanó mara, ettől a ajsúly csökken. 0 száraási sebesség ajsúly tömeg 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 víztartalom 5 6 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék 1

A CSEPPEK PÁROLGÁSA Két szakaszra osztható: Amíg olyaékilm borítja a elületet, aig állanó a párolgási sebesség, a tömeg csökken, a ajsúly növekszik. 1 Csepp párolgása CSEPPEK PÁROLGÁSA A cseppek gyakran kérgesen száranak, belül üres héjat alkotnak: Amikor a elület megszára, már csak a kapilláris víz távozik lassabban párolog, a tömeg alig csökken, a térogat viszont állanó mara, ettől a ajsúly csökken. 0 száraási sebesség ajsúly tömeg 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 víztartalom Hígabb Telített olatból 7 8 CSEPPEK PÁROLGÁSA ÁRAMLÁS SZERINT lehet: egyenáramú kevert áramú 9 10 PORLASZTÓFEJEK kialakítása szerint lehet: úvókás» mechanikus» pneumatikus orgótárcsás» tárcsás» úvókás» lapátos A porlasztás során különböző méretű cseppek keletkeznek. Ezek közül a legnagyobbak ülepenek a leggyorsabban és párolognak el utoljára, ezért méretezésnél a max -ot keressük, és erre számolunk. MECHANIKUS FÚVÓKÁK = egyázisú betáplálás (csak olyaék, segélevegő nélkül). A úvókában a olyaékot cirkulációs áramlásra kényszerítjük. A orgásban lévő olyaék a nyílásból kilépve összeüggő olyaékhártyakúpot alkot. A olyaék réteg egyre vékonyoik és végül cseppekre szaka. 11 1 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék

MECHANIKUS FÚVÓKÁK A porlasztás során különböző méretű cseppek keletkeznek. Ezek közül a legnagyobbak ülepenek a leggyorsabban és párolognak el utoljára, ezért méretezésnél a max -ot keressük, és erre számolunk. 8K max v0 Bär egyenlet ahol: - a csepp átmérője K anyagi állanó σ elületi eszültség ρ a olyaék sűrűsége PNEUMATIKUS FÚVÓKÁK Kétázisú, a betáplált olyaékot a úvókában levegő áram segítségével porlasztják. Kisebb nyomással olgoznak és inomabb permetet anak, mint a mechanikus úvókák. Tapaós, viszkózus, anyagok, szuszpenziók szárítására is alkalmasak. 13 14 PNEUMATIKUS FÚVÓKÁK A maximális cseppméretet leíró egyenlet az alábbiak szerint alakul: D max ahol D a úvóka átmérője k és a konstansok a 0,45 levv D k D FORGÓTÁRCSÁS PORLASZTÓK A olyaék aagolása a sík tárcsa közepére történik, ahonnan a centriugális erő hatására leut, vékony ilmet képezve. D 0,46 0,46 0,08 max k 0,54 vk A olyaékmennyiség növelése esetén (állanó orulatszám mellett) a tárcsaátmérőt is növelni kell, ellenkező esetben a képzőött cseppek mérete változni og. 15 16 Dimenzió analízissel levezetve a különböző típusú porlasztóejek műköési egyenletei egyormává válnak: D max k Re We 0,08 0,46 kap D jellemző méret (úvóka átmérő, ilmvastagság, rés nyílása) Re vd vd lev Wekapilláris A méretezés alapja, hogy a legnagyobb méretű csepp is elpárologjon, mire kilép a készülékből. A csepp útját két szakaszra kell bontani: A ékút, amíg a ejből kilépő, leszakaó csepp lelassul és elveszi az állanó ülepeési sebességet. Az ülepeési szakasz, ahol a csepp állanó (relatív) sebességgel ülepeik. Mint minen szárításnál, itt is egyiejű hő- és anyagátaással kell számolni. 17 18 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék 3

A másoik, ülepeési szakasz leírása az egyszerűbb, minen lamináris: Nu = + 0,6 Re 0,5 Pr 1/3 Sh = + 0,6 Re 0,5 Sc 1/3 abből a Nu = Sh = a tiszta iúzió, az aitív tag peig a konvekciós transzport. Kis cseppekre ( < 80 m) az ülepeési sebesség elhanyagolható, az aitív tag eltűnik. Ez vizes olatoknál minig érvényes vagy már a porlasztásnál, vagy a párolgás miatti méretcsökkenés következtében. A ékút leírása bonyolultabb, mert: a csepp körül az áramlás nem lamináris a csepp még nem gömb alakú, lüktet, hullámzik a csepp belsejében is van áramlás, hőtranszport a párolgás megvastagítja a elületi határréteget Nu = 3,3 Re 0,5 Pr 1/3 Fr -0,077 H/c p T Ebben a szakaszban a párolgás sokkal intenzívebb, mint az ülepeésnél. Sokszor a víz 90 %-a itt megy el. erre kell igyelni, erre kell méretezni ezért jobb az egyenáram 19 0 A szárítókamra sugarát tehát akkorára kell venni, hogy a ékút (egyenesen, vagy erén) beleérjen. a tárcsás porlasztóhoz tömzsi test kell, a úvókáshoz magasabb, karcsú. SZEMCSEMÉRET A porlasztva szárításnál kulcsparaméter a termék szemcsemérete. Ez egyenesen arányos a cseppek méretével. A méreteloszlás a porlasztóej típusától és a belépési sebességtől üggetlenül: A ékút hossza a cseppátmérő üggvényében közel másookú: 1 SZEMCSEMÉRET A FELÜLETI FESZÜLTSÉG A szemcseméret egyenesen arányos a cseppek méretével nézzük az ezt beolyásoló tényezőket: A betáplált olat elületi eszültsége viszkozitása koncentrációja 8K Első közelítés: újra a Bär egyenlet: v0 értékét etergensek hozzáaásával szabályozhatjuk. A mérési aatok igazolják, hogy a kapcsolat tényleg lineáris. A mérések szerint a viszkozitásnak nincs hatása egyezik az egyenlettel. 3 4 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék 4

csepp mérete A CSEPPEK MÉRETE A CSEPPEK MÉRETE Az olat koncentrációja irektben nem beolyásolja a cseppek méretét. Viszont növeli a olyaék sűrűségét, ezáltal csökkenti a csepp méretét. A több olott anyag miatt ugyanakkora cseppekből nagyobb szemcsék lesznek. Kicsit megváltoztatja a elületi eszültséget is monoton növekvő, e nem lineáris kapcsolat. ügghet még a belépési sebességtől is (Bär egyenlet): Ez peig a porlasztó tárcsa kerületi sebességétől ügg: 50 00 150 100 50 1/v - 0 0 0,0001 0,000 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 8K v0 5 6 A SZÁRÍTÓ TERHELHETŐSÉGE A SZÁRÍTÓ TERHELHETŐSÉGE A szárító terhelhetőségét az kg elpárologtatott víz/óra mértékegységben aják meg. W (H levegő be H levegő ki ) = w víz H párolgási A bevitt hő mennyisége a levegő térogatáramától (ix, beépített érték) és a belépő hőmérséklettől (szabályozható) ügg. Ezt az anyag hőérzékenysége szabja meg. Az anyag hőmérséklete a párolgás miatt nem azonos a belépő hőmérséklettel, hanem 100 ok alatt mara (l. a neves hőmérő hőmérséklete). A kilépő levegő hőmérséklete terheléstől ügg minél nagyobb mennyiségű vizet kell elpárologtatni, annál alacsonyabb lesz. Határérték: az anyag elegenő mértékben szárajon meg ne marajon benne a kívántnál több víz, és ne tapajon a készülék és a ciklon alához. tapasztati úton, kísérletekkel lehet meghatározni 7 8 9 30 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék 5

31 3 Előnyei: az apró cseppek miatt nagy a ajlagos elület emiatt gyors a párolgás emiatt rövi a kontaktiő az anyag csak a neves hőmérő hőmérsékletéig melegszik kíméli a hőérzékeny anyagokat 33 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertuomány Tanszék 6