Непрерывный способ выделения бетаина
Формула / Реферат
Настоящее изобретение направлено на некоторые определенные новые инсек-тицидные, акарицидные и нематоцидные арилпирроловые средства и на способ борьбы с насекомыми, клещами-паразитами и нематоцидами. Изобретение направлено также на способ защиты произрастающих растений от нападения насекомого, клеща-паразита и нематод путем нанесения на упомянутые растения или почву, на которой они произрастают, количества нового арилпирролового соединения, эффективного в части борьбы с насекомыми, клещами- паразитами и нематодами. Настоящее изобретение дополнительно направлено на способ приготовления арилпирроловых соединений.
Текст
ки доступным способом, производство бетаина из барды ранее не проводилось,причина тому - значительное засорение хроматографического полимера клетками дрожжей, микроорганизмами и другими соединениями.Впервые стало возможным восстанавливать бетаин из барды, полученной в результате ферментации сахарной свеклы. Для производства чистого бетаина решающими факторами являются приготовление исходного материала путем микрофильтрации и двух стадий хроматографического разделения. Поперечная микрофильтрация с неорганическими мембранами с последующим ферментным гидролизом белкового вещества и/или удаление (если необходимо) из растворенного вещества кристаллов сульфата калия дает действительно осветленную барду. Осветленная барда может быть далее сконцентрирована до очень высокой концентрации твердых веществ для дальнейшей обработки в две стадии хроматографического разделения, причем каждая со своим определенным полимером, что дает поток бетаина высокой чистоты. Этот новый способ имеет ряд преимуществ над существующими и применяемыми различными способами, которые заключаются, например, в экономии энергии воды, уменьшении капиталовложений, очень высокой концентрации твердых веществ, высоком качестве бетаина.Задачей настоящего изобретения является производство сухой барды с растворимыми или без растворимых веществ, в которой отсутствуют липкие побочные продукты, что позволяет ей свободно течь и тем самым делает простой в обращении.В общем смысле ферментированную пульпу дистиллируют в отпарной колонне, где испаренный этанол удаляется через верхнюю часть колонны. Оставшуюся барду осветляют центрифугированием (если требуется) с последующей микрофильтрацией.Стадия микрофильтрации, где частицы в пределах 0,1-10 микрон отделяются от барды, является ключом к восстановлению глицерина, бетаина и побочных продуктов в таких количествах, что делает это экономически выгодным.В зависимости от сырья выделенная осветленная жидкость далее подвергается обработке такой как частичная пластификация (если необходимо), концентрация, ферментный гидролиз белкового вещества, удаление кристаллов сульфата калия, одна или более стадий хроматографического разделения (с различными полимерами при нескольких стадиях разделения), концентрация и очистка для получения глицерина и бетаина в экономически приемлемом количестве.На Фиг 1 схематично показан поток веществ в системе выделения глицерина и бетаина.Ферментированную спиртовую пульпу приготавливают с дрожжевыми клетками и/или другими микроорганизмами. Следующей стадией после ферментации обычно является дистилляция предпочтительно в опарной колонне, сопровождающаяся удалением через верхнюю часть и сбором паров этанола.Первой стадией после дистилляции вне зависимости от восстанавливаемого побочного продукта является процесс осветления, который может начинаться с подготовки центрифугированием, с химической обработкой и без нее. В некоторых слу 3857чаях при подготовке добавляют протеазу, усваивающий белок фермент для разрушения пептидов И белка, засоряющего фильтрующие мембраны. После подготовки, если она имела Место, барда проходит через стадию поперечной микрофильтрации с неорганическими мембранами. Микрофильтрация, которая иногда в описании встречается как обработка барды поперечной микрофильтрацией с керамическими или неорганическими мембранами, имеющими размер пор в пределах от 0,1 до 10 микрон, разделяет барду на задерживаемое и проникшее вещество и является важной стадией для производства действительно осветленной барды и восстановления побочных продуктов в экономически выгодных количествах.Задерживаемое вещество, содержащее более крупные твердые частицы, идет на обработку как удобрение или пища животных. Проникшее вещество в зависимости от сырья может быть пластифицировано для предотвращения засорения применяемых полимеров хроматографического разделения. Затем проникшее вещество концентрируют до наибольшей концентрации твердых веществ (5 0-75 ).Концентрированное растворенное вещество либо направляют в стадию хроматографического разделения или сначала подвергают кристаллизации для восстановления сульфата калия из барды.Поток побочного продукта из упомянутой стадии хроматографического разделения направляют для переработки в пищу для животных или во вторую стадию хроматографического разделения.Изобретение иллюстрируется следующим примером.Как показано на Фиг.1, барду, дающую этанол из свеклосахарной мелассы,преобразовывают в сверхчистый глицерин и бетаин-НС 1 при непрерывном процессе. Во время ферментации повышенное образование глицерина не преследуется. Горячую барду осветляют в устройстве с поперечной микрофильтрацией с альфаокись-алюминиевыми мембранами 0,2 микрона. Полученное растворенное вещество энзимно обрабатывают при 50 С для гидролиза белкового вещества и выпаривают до концентрации твердых веществ в количестве более 66 веса. После охлаждения и кристаллизации образуются кристаллы сульфата калия, которые после центрифугирования, промывки и сушки восстанавливают технической Н 25 О 4, что является более ценным, чем оставлять их в оставшейся барде (удобрении). Центрифугированное вещество затем помещают в первую систему хроматографического разделения, где смесь бетаина и глицерина отделяется от других веществ. Эта система исключения ионов использует катионообменную смолу сильной кислоты в форме калия со средним размером частиц приблизительно 375 микрон и способностью сдерживания влаги приблизительно 52,5 (Н форма ШУТ ЗМ - 51). Поток продукта содержит 36,3 всех твердых веществ с приблизительно 92 чистотой относительно глицерина и бетаина. В качестве десорбента используют воду. Затем этот поток продукта концентрируют до 75 общего количества твердых веществ и направляют во вторую значительно меньшую систему хроматографии, содержащую анионообменную гелевую смолу с сильным полистироловь 1 м основанием в форме сульфата. Средний размер частиц около 350 микрон имеет способность удерживать воду 41-46. Продукты десорбируют водой. Втораястадия хроматографического разделения дает поток глицерина с чистотой 97,6 (после ионообмена со смешанным слоем) и поток бетаина с чистотой 88,2. Поток бетаина в дальнейшем преобразуют в чистый бетаин и бетаин НС 1. Общий выход бетаина составляет 93,2.Оставшуюся барду смешивают с потоком побочных продуктов из первой стадии хроматографического разделения, оставшимся веществом после стадии микрофильтрации, а также с побочными продуктами после очистки глицерина и затем концентрируют, высушивают и помещают добавку к твердому удобрению или добавку к пищевым продуктам.Во второй стадии хроматографического разделения применяют другую смолу,что приводит к получению потоков чистого глицерина и бетаина. Эта смола является катионообменной смолой сильной кислоты в форме кальция со средним размеромчастиц 350 микрон и способностью удерживать влагу (Н форма) 57,5-61,01. Непрерывный способ выделения бетаина путем ферментации сахарной свеклы, дистилляции, хроматографического разделения полученной барды и очистки выделенного бетаина, отличающийся тем, что перед хроматографическим разделением проводят осветление барды путем перекрестной микрофильтрации с использованием неорганических мембран с размером пор 0,1-10 мкм, а хроматографическое разделение осуществляют на ионообменных смолах.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадия осветления дополнительно включает предварительное центрифугирование для отделения твердых веществ.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осветленный раствор со стадии микрофильтрации подвергают ферментативному гидролизу4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед проведением хроматографического разделения осветленный раствор концентрируют до содержания твердых компонентов 5 0-75 и отделяют полученные кристаллы сульфата калия.5. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадии осветления, хроматографического разделения и очистки являются частью непрерывного процесса.6. Способ по п.1, отличающийся тем, что перекрестную микрофильтрацию осуществляют в ячейке с мемранами из альфаокиси алюминия с размером пор 0,2 мкм.7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что хроматографическое разделение проводят с использованием сильнокислотной катионообменной смолы в калиевой форме.8. Способ по пп. 1,7, отличающийся тем, что катионообменная смола имеет средний размер частиц 375 микрон и способность удержания влаги 52,5.9. Способ по п.1, отличающийся тем, что очистку бетаина осуществляют посредством дополнительной хроматографии на сильноосновной полистрольной анионообменной смоле в сульфатной форме.10. Способ по пп.1,9, отличающийся тем, что полистирольная анионообменная смола имеет средний размер частиц 350 микрон и способность удержания влаги 41-46.11. Способ по пп.1,9, отличающийся тем, что очистку бетаина осуществляют путем подачи осветленного раствора на хроматографическое разделение с использованием сильнокислой катионообменной смолы в кальциевой форме.12. Способ по пп. 1,9,1 1, отличающийся тем, что катионообменная смола имеет средний размер частиц 350 микрон и способность удержания влаги 57, 5-60,0.Барда 7,5 1,0 0,7 1,5 Растворенное вещество микрофильтрации 6,5 0,7 1,5 Концентрат выпарного аппарата 60,0 6,3 13,5 После первого хроматографического разделения 36,3 10,6 22,7 Концентрат выпарного аппарата 75,0 2,0 47,0 Поток глицерина после второго хроматографического разделения 38,2 37,3Поток бетаина после второго хроматографического разделения 23,7 0,5 20,9
МПК / Метки
МПК: C12P 7/20
Метки: выделения, непрерывный, бетаина, способ
Код ссылки
<a href="https://kz.patents.su/6-3857-nepreryvnyjj-sposob-vydeleniya-betaina.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Непрерывный способ выделения бетаина</a>
Предыдущий патент: Производные арилпиррола, способ их получения, промежуточные и способ борьбы с насекомыми, нематодами и клещами
Следующий патент: Способ Дагиса восстановления изношенных шеек валов
Случайный патент: Тележка для покупок (варианты)