LIOFILIZÁLÁS. Liofilizálás. Liofilizálás a fázisdiagramon. Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek

Hasonló dokumentumok
LIOFILIZÁLÁS. Liofilizálás. Liofilizálás a fázisdiagramon. A liofilizálás szakaszai. Liofilizált anyagok szerkezete. Fagyasztás

LIOFILIZÁLÁS. Dr. Pécs Miklós. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék.

Vákuumműveletek. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

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

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

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Ellenáramú hőcserélő

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

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

Halmazállapot-változások

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

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

Művelettan 3 fejezete

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

TÁMOP F-14/1/KONV Anyagátadási HŰTÉS ÉS FAGYASZTÁS

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Művelettan 3 fejezete

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

FAANYAG VÁKUUMSZÁRÍTÁSA TAKÁTS P., NÉMETH R.

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

VI. Az emberi test hőegyensúlya

1. feladat Összesen 25 pont

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Szabadentalpia nyomásfüggése

1. feladat Összesen 21 pont

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Hallgatói segédlet. Konvekciós szárítás

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Környezetbarát technológiák a vegyiparban. Tematika. Tematika

STACIONER PÁRADIFFÚZIÓ

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Reológia Mérési technikák

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Légköri termodinamika

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

1. feladat Összesen 17 pont

Vákuumtechnika Bevezetés, történet. Csonka István Frigyes Dávid

Bevonás. Az előadás felépítése

SZÁLLÍTÓSZALAG ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

SEJTFELTÁRÁS. 4. Sejtfeltárás. Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Spontaneitás, entrópia

Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 3. hét

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Hőkezelés az élelmiszeriparban

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

Épületfizika: Hő és páratechnikai tervezés alapjai Április 9. Dr. Bakonyi Dániel

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Ultrahang felhasználása a szárítási folyamatokban

6B. Előadás Élelmiszeripari műveletek mikrobiológiai vonatkozásainak áttekintése

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Hidrosztatika, Hidrodinamika

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Badari Andrea Cecília

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Az úszás biomechanikája

Diffúzió 2003 március 28

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Lemezeshőcserélő mérés

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

LIOFILIZÁLÁS Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék Liofilizálás Más elnevezések: fagyasztva szárítás, jégszublimáció, liofilezés, liózás Elve: víz elpárologtatása helyett a jég szublimálásával szárítani. Története: 1890-től (Altman, szövetek kiszárítása) 1941- (II. világháború) nagy léptékben: szárított vérplazma előállítása 2 Liofilizálás a fázisdiagramon 3 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

A liofilizálás szakaszai Műveleti lépések 1. Fagyasztás 2. Elsődleges szárítás (szublimáció) 3. Másodlagos szárítás (deszorpció) 4 Fagyasztás A fagyasztás sebessége meghatározza a jégkristályok méretét, és ezzel az anyag mikrostruktúráját. Lassú fagyasztás esetén nagy jégkristályok keletkeznek, amelyek roncsolják az anyag (sejtek, sőt fehérjék) szerkezetét, másrészt szublimálásuk során tág kapillárisokat hagynak, ami gyorsítja a szárítást. Gyors fagyasztás esetén mikrokristályok keletkeznek, amelyek konzerválják a harmadlagos szerkezet is, viszont lelassítják a gőz távozását. Az optimum a két véglet között van, közepes hűtési sebesség és optimalizált hűtési profil alkalmazásával. 5 Liofilizált anyagok szerkezete 6 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2

Fagyasztás Lehetséges út az önfagyasztás is: az anyagra nagy vákuumot adunk (5-25 Pa) ezen a nyomáson a víz felforr és párolog a párolgás hőt von el a visszamaradó anyag megfagy. (Összetett kristálytani szerkezet, eutektikum keletkezik.) a rendszert az eutektikus pont alá kell hűteni. 7 Elsődleges szárítás (szublimáció) Hőmérséklet továbbra is az eutektikus olvadáspont alatt (-20-30 C) Nyomás a hármasponti nyomás (611 Pa) alatti, 50-100 Pa Az anyagban, illetve annak felületén két ellentétes irányú transzportfolyamat zajlik: Hőtranszport kívülről az anyag belsejébe Anyagtranszport, a vízgőz távozik a vákuumba. Ezek felületi jelenségek, ezért célszerű nagy felületet, vékony réteget kialakítani. Az anyag fokozatosan, kívülről befelé szárad, a belső fagyott magot egyre vastagodó már megszáradt réteg veszi körül, ami szigetelő rétegként lassítja a transzport-folyamatokat. 8 Transzportok a szárítás során Mindkét folyamat két szakaszra osztható. A száraz, porózus anyagréteg jelenti nagyobb ellenállást, a külső felületen való átlépéshez képest. A leírást nehezíti, hogy a fagyott zóna csökkenésével a száraz réteg időben vastagodik. 9 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 3

Hőtranszport Jelentős hőközlésre van szükség (a víz szublimációs hője: 2840 kj/kg), a felületre juttatás mechanizmusa lehet: Hővezetés (fűtött polcok) Hősugárzás (fűtött felületek, fölülről ~10 mm távolságból) mikrohullámú fűtés Az anyag belsejében a hő vezetéssel jut be a fagyott mag felületére. 10 Páratranszport A fagyott mag felületén a kapillárisokban a pára lassan távozik (a külső vákuumtérhez képest). Ennek a párapaplannak kettős hatása van: Lokálisan megnövekszik a hőmérséklet, és félő, hogy a jég megolvad célszerű kis vízgőznyomást létrehozni A pára hővezetése viszi be a hőt a felületről a jégmaghoz célszerű növelni a gőz tenzióját. E két hatás közötti optimumot kell megtalálni és beállítani. 11 Páratranszport Ennek beállítására vezették be a Knudsen számot: ahol: X m - a gőzmolekulák közepes szabad úthossza [m] l - az anyagban levő pórusok, kapillárisok jellemző geometriai mérete [m] 12 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 4

Páratranszport Kn > 1: a gőzmolekulák főleg a pórusok falának ütköznek áramlás közben molekuláris áramlás Kn < 1: a gőzmolekulák mozgás közben főleg egymásnak ütköznek normál áramlási formák: - lamináris, - turbulens vagy - átmeneti áramlás, a Re-számtól függően 13 Másodlagos szárítás (deszorpció) A maradék víz már nem kristályos jég formájában van, hanem kötött víz (5-20 %), a kötés lehet: kémiai adszorpció fizikai adszorpció szerkezeti víz (kristályvíz) Tehát nem szublimáció, nem párologtatás, hanem deszorpció. Műveleti paraméterek: Hőmérséklet: emelkedő profil 0-50 C között Nyomás: továbbra is vákuum 14 Másodlagos szárítás (deszorpció) A deszorpció lassú folyamat, nehezen méretezhető. Szerencsére a fagyott mag szublimációjával párhuzamosan már elindul, a külső rész már kiszárad, mire a mag elfogy. Az átáramló pára lassítja a deszorpciót, de amíg a vízgőz koncentrációja a egyensúlyi alatt van, addig a deszorpció irányába megy a folyamat. A deszorpció hőigénye sokkal kisebb, mint a szublimációé, így ezzel a hőmennyiséggel nem kell külön foglalkozni. 15 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 5

Hőmérsékletprofilok A 16 Hőközlés a fagyasztva szárítás alatt Problémák: Megfelelő intenzitás, az anyagunk mégse engedjen fel az anyag felületének hőmérséklete a kiszáradt réteg kialakulása után se emelkedjék +40 - +60 C fölé Maradjon szabad párolgófelület a fagyasztva szárított anyagon a jég elszublimálásához Hő eljutásának biztosítása a felületen kialakuló rossz hővezetőképességű, porózus rétegen keresztül a szublimációs szinthez a porózus réteg vastagsága állandóan növekszik a hővezetés az anyagon belül csökken 17 Hőközlés a fagyasztva szárítás alatt A jég szublimálásához közlendő hőmennyiség: ahol Q 1 - az óránként közlendő hőmennyiség [kj/h] S - óránként eltávozó vízmennyiség [kg/h] R - a jég szublimációs hője [2830 kj/kg] 18 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 6

Hőközlés a fagyasztva szárítás alatt Fűtőlapokkal közölt hőmennyiség: Q 2 - az óránként közlendő hőmennyiség [kj/h], A h - a hőközlő felület [m 2 ], t h - a hőközlő felület hőmérséklete [ C], t f - a liofilizálandó anyag felületének hőmérséklete [ C], t sz - a szublimációs szint hőmérséklete [ C]. 19 Hőközlés a fagyasztva szárítás alatt Hőátbocsátási tényező számítása: k - a hőátbocsátási tényező [W/m 2 K], α - a hőátadási tényező [W/m 2 K], δ - a liofilezett réteg időben növekvő vastagsága [m], λ - a liofilezett réteg hővezetési tényezője [W/mK] 20 Hőközlés a fagyasztva szárítás alatt A liofilizálás alatt a közölt hőmennyiségének meg kell egyeznie a jég szublimálásához szükséges hőmennyiséggel, miközben a liofilizálandó anyag felületének hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 C-ot, vagyis: Q 1 =Q 2 és t f +60 C Szublimáló gőzáram: q: - a megengedett fűtőfelület-terhelés [kj/h], - a szublimációs entalpia [kj/kg]. H s,f 21 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 7

A fagyasztva szárítás időtartama A δ réteg-vastagságú nyugvó nedves anyag szárításához szükséges t g időtartam becslése: ρ E - a jég anyagsűrűsége [kg/m3], X G - az anyag kezdeti nedvességtartalma [kg/kg], ε - az anyag porózussága [-], k - a hőátbocsátási tényező [W/m 2 K], δ - az anyag rétegvastagsága [m], λ - az anyag hővezetési tényezője [W/mK], D e - az effektív diffúziós együttható [m 2 /s], dt/dp - a szublimációs nyomásgörbe iránytangense t s nél 22 A liofilezés berendezései Elvi felépítés: 23 A liofilezés berendezései Laboratóriumi készülék: 24 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 8

A liofilezés berendezései Ipari készülék: 25 Alkalmazások, termékek Gyógyszeripar, biotechnológia fehérje termékek: vakcinák, enzimek, monoklonális antitestek, vérfehérjék Élelmiszeripar - intenzív aromájú gyümölcsök tartósítása pl.: banán, szamóca, stb. - gombafélék, húsok, halak szárítása - instant kakaó, kávé 26 Alkalmazások, termékek 27 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 9

Alkalmazások, termékek 28 Alkalmazások, termékek 29 Alkalmazások, termékek 30 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 10

Fehérjék fagyasztva szárítása A liofilezés körülményei alapjában véve kedvezőek a fehérjék stabilitása szempontjából, mégis lehetnek károsító tényezők: nagy, vagy szerteágazó jégkristályok képződése ionerősség növekedése (mert betöményedik a puffer) ph-változás ( - - ) fázisszétválás hidrátburok eltávolítása 31 Fehérjék fagyasztva szárítása Stabilizálás krio- és/vagy lioprotektánsokkal Hagyományosan használt vegyületek: cukrok és polialkoholok vízmentes oldószerek (csak krioprotektáns funkció) (hidrofil) polimerek fehérjék maguk (mint hidrofil polimerek) felületaktív anyagok aminosavak 32 Fehérjék fagyasztva szárítása A védelem kialakításának két fő mechanizmusa: Amorf üvegállapot létrehozásán alapuló mechanizmusok Víz-helyettesítési reakciók 33 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 11

Fehérjék fagyasztva szárítása Amorf üvegállapot létrehozásán alapuló mechanizmusok: Rendkívül viszkózus oldat létrejötte lelassítja a fehérje különböző konformációinak egymásba alakulását Stabilabb szerkezet Víz-helyettesítési reakciók: A fehérje és a segédanyag(ok) közt kialakuló hidrogénkötések natív szerkezet megtartása, láncon belüli H-kötések kialakulásának gátlása 34 Fehérjék fagyasztva szárítása Az egyre töményedő fehérje oldatokból szokatlan tulajdonságú fázisok alakulhatnak ki: gumiszerű és üvegszerű állapotok. Ezekre igen nagy viszkozitás jellemző, az üvegszerű állapotban a szublimáció gyakorlatilag leáll, csak az utószárítással vízteleníthető tovább. 35 A liofilizálás előnyei Hosszabb eltarthatóság, tárolhatóság Enyhébb tárolási körülmények (nem szükséges hűtés) Gyors és könnyű rehidratálás Kisebb tömeg - könnyebb szállítás Ételek élvezeti értékének megmaradása 36 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 12

A liofilizálás hátrányai nagyon drága sok energiát igényel íz és állagváltozás lehetséges a víz eltávolítása nem 100%-os, csak 90-95% 37 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 13