Supercritical CO2 extraction of essential oil from orange peel.Abstrac การแปล - Supercritical CO2 extraction of essential oil from orange peel.Abstrac ไทย วิธีการพูด

Supercritical CO2 extraction of ess

Supercritical CO2 extraction of essential oil from orange peel.
Abstract
The supercritical fluid extraction (SFE) of orange essential oil was studied using dehydrated orange peel
(0.0538 kg H2O/kg dm) from naveline cultivars as raw material and CO2 as solvent. The effect of operation conditions
was analyzed in a series of experiments at temperatures between 293 and 323 K and pressures between 8 and 28 MPa.
The collected extracts were analyzed and the relative composition of the essential oil was determined. Limonene was
the principal component extracted, the optimum conditions for limonene extraction were 12.5 MPa and 308 K, in
these conditions limonene represents more than 99.5% of the essential oil. Within the operating range conditions, the
optimum for extracting linalool was found at 80 bar and 35°C, conditions which coincide, in quite an approximate
way, with those in the bibliography (F. Temelli et al., Food Technol. 42 (1988) 1451). Furthermore, the effect of
CO2 flow rate and particle size of orange peel was studied in the range of 0.5 to 3.5 kg h−1 and 0.1 to 10 mm,
respectively. For a rapid extraction, particle sizes lower than 2 mm are adequate. For particle size of 0.3 mm and any
CO2 mass flow, approximately 75% of the total content of essential oil was extracted using a solvent ratio of 6 kg of
CO2 per kg of orange peel. A model based on the assumption of plug flow of a solvent through a fixed bed of milled
material was applied to analyze the experimental results. The model successfully fitted the kinetic extraction of the
essential oil. © 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Supercritical CO2 สกัดน้ำมันหอมระเหยจากส้มเปลือกบทคัดย่อสกัดของเหลว supercritical (SFE) ของน้ำมันหอมระเหยส้มเป็นศึกษาใช้เปลือกส้มแห้ง(0.0538 กก. H2O/kg dm) จากสายพันธุ์ naveline เป็นวัตถุดิบและ CO2 เป็นตัวทำละลาย ผลของสภาพการดำเนินงานเป็นวิเคราะห์ในชุดของการทดลองที่อุณหภูมิระหว่าง 293 และ 323 K และความดันระหว่าง 8 และ 28 MPaสารสกัดจากรวบรวมมาวิเคราะห์ และกำหนดองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยสัมพัทธ์ คือ limoneneส่วนประกอบหลักสกัด เหมาะสำหรับดูด limonene อยู่ 12.5 MPa และ 308 Klimonene เงื่อนไขเหล่านี้แทนมากกว่า 99.5% ของน้ำมันหอมระเหย ภายในเงื่อนไขช่วงการปฏิบัติ การพบที่เหมาะสมสำหรับการแยก linalool ที่ 80 บาร์และ 35° C เงื่อนไขซึ่งตรง ในค่อนข้างใกลเคียงวิธี กับรายการในบรรณานุกรม (F. Temelli et al. 42 Technol. อาหาร (1988) ·ข้อมูล) นอกจากนี้ ผลกระทบของCO2 ไหลอัตราและอนุภาคขนาดของเปลือกส้มเป็นศึกษาในช่วง 0.5 – 3.5 กก h−1 และ 0.1 ถึง 10 มม.ตามลาดับ การสกัดอย่างรวดเร็ว ขนาดอนุภาคต่ำกว่า 2 มม.ให้ได้เพียงพอ สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 มม.และมีไหล CO2 ประมาณ 75% ของเนื้อหาทั้งหมดของน้ำมันถูกสกัดโดยใช้อัตราส่วน 6 กิโลกรัมของตัวทำละลายCO2 ต่อกิโลกรัมของเปลือกส้ม แบบจำลองที่อิงสมมติฐานของปลั๊กไหลของตัวทำละลายผ่านเตียงถาวรของแป้งวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง แบบประกอบสำเร็จสกัดการเคลื่อนไหวน้ำมันหอมระเหย © 1999 วิทยาศาสตร์ Elsevier b.v สงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
สกัด Supercritical CO2 ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม.
บทคัดย่อ
supercritical สกัดของเหลว (SFE) น้ำมันหอมระเหยส้มได้ศึกษาโดยใช้เปลือกส้มแห้ง
(0.0538 กก. H2O / กก DM) จากพันธุ์ naveline เป็นวัตถุดิบและ CO2 เป็นตัวทำละลาย ผลกระทบของสภาพการดำเนินงาน
ได้รับการวิเคราะห์ในชุดการทดลองที่อุณหภูมิระหว่าง 293 และ 323 K และแรงกดดันระหว่างวันที่ 8 และ 28 เมกะปาสคาลได้.
สารสกัดวิเคราะห์และองค์ประกอบญาติของน้ำมันหอมระเหยที่ถูกกำหนด limonene เป็น
องค์ประกอบหลักที่สกัดสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด limonene เป็น 12.5 MPa และ 308 K ใน
เงื่อนไขเหล่านี้ limonene แสดงถึงกว่า 99.5% ของน้ำมันหอมระเหย เงื่อนไขภายในช่วงการดำเนินงานที่
ดีที่สุดสำหรับการสกัด linalool ถูกพบที่ 80 บาร์และ 35 องศาเซลเซียสซึ่งตรงเงื่อนไขในค่อนข้างตัวอย่าง
วิธีการกับผู้ที่อยู่ในบรรณานุกรม (เอฟ Temelli et al., เทคโนโลยีอาหาร. 42 (1988 ) 1451) นอกจากนี้ผลกระทบของ
อัตราการไหลของ CO2 และขนาดอนุภาคของเปลือกส้มได้ศึกษาอยู่ในช่วง 0.5-3.5 กก. H-1 และ 0.1-10 มิลลิเมตร
ตามลำดับ สำหรับการสกัดอย่างรวดเร็วอนุภาคขนาดต่ำกว่า 2 มิลลิเมตรที่เพียงพอ สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 มมใด ๆ
ไหล CO2 ประมาณ 75% ของเนื้อหาทั้งหมดของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดโดยใช้ตัวทำละลายอัตราส่วน 6 กิโลกรัม
CO2 ต่อกิโลกรัมของเปลือกส้ม รูปแบบที่อยู่บนสมมติฐานของการไหลปลั๊กของตัวทำละลายผ่านเตียงถาวรของข้าวสาร
วัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง รูปแบบที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งการสกัดการเคลื่อนไหวของ
น้ำมันหอมระเหย © 1999 เอลส์วิทยาศาสตร์ BV สงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การสกัด supercritical CO2 ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มบทคัดย่อการสกัดของไหลยิ่งยวด ( เทคโนโลยี ) ของส้มน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เปลือกส้มแห้ง( 0.0538 กก H2O / kg DM ) จาก naveline พันธุ์เป็นวัตถุดิบ และคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลาย ผลของเงื่อนไขปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดของการทดลองที่อุณหภูมิระหว่างและ 323 K และแรงกดดันระหว่าง 8 และ 28 MPaเก็บแยกวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันของน้ำมันหอมระเหยจะถูกนำ ลิโมนีน คือผู้อำนวยการส่วนสกัด , สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดลิโมนิน เป็น 12.5 เมกะปาสคาลและ 308 K ในเงื่อนไขเหล่านี้ลิโมนินแทนมากกว่า 99.5% ของน้ำมันหอมระเหย ในช่วงการทำงานที่เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการแยกไลนาลูลพบ 80 บาร์และ 35 ° C , เงื่อนไขที่ตรงกันในค่อนข้างโดยประมาณวิธีมีในบรรณานุกรม ( F . temelli et al . , อาหาร Technol . 42 ( 1988 ) 451 ) นอกจากนี้ ผลกระทบของอัตราการไหลของ CO2 และขนาดอนุภาคของส้มเรียนอยู่ในช่วง 0.5 - 3.5 kg H − 1 และ 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตรตามลำดับ สำหรับการสกัดอย่างรวดเร็วกว่า 2 มิลลิเมตร มีขนาดของอนุภาค สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 มม. และใด ๆมวลการไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 75% ของปริมาณรวมของน้ำมันหอมระเหยสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอัตราส่วน 6 กิโลกรัมCO2 ต่อกิโลกรัมของเปลือกส้ม รูปแบบตามสมมุติฐานของปลั๊กการไหลของตัวทำละลายผ่านเบดของ )วัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง แบบจำลองจลนศาสตร์ของการแยกติดตั้งเรียบร้อยแล้วน้ำมันหอมระเหย สงวนลิขสิทธิ์ 2542 Elsevier Science นอกจากนี้สงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: