周健,王全杰,邱茹,段寶榮,仇同濟(jì)
(煙臺(tái)大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,山東 煙臺(tái)264005)
我國(guó)是世界上第一制革大國(guó),皮革年產(chǎn)量約6億平方米,約占全世界總產(chǎn)量的1/4,在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的含鉻固體廢棄物。2016年8月1日國(guó)家環(huán)保部將含鉻固體廢棄物定為危廢,不準(zhǔn)焚燒、掩埋,只能交給有資質(zhì)的危廢廠進(jìn)行處理。因此,含鉻革屑堆積如山,嚴(yán)重阻礙了制革業(yè)的發(fā)展;一些傳統(tǒng)的廢棄革屑處理方法主要為掩埋,焚燒,制造再生革、植鞣材料等;甚至有一些不法商販利用含鉻革屑制造毒膠囊和皮革奶,嚴(yán)重威脅了人們的身體健康。由于含鉻革屑內(nèi)含有大量的蛋白資源,具有較高的資源利用價(jià)值。因此,將含鉻革屑進(jìn)行脫鉻處理并制備膠原蛋白粉,不僅能夠解決皮革生產(chǎn)企業(yè)的問(wèn)題,也能達(dá)到危廢資源化循環(huán)利用的目的。
噴霧干燥制備膠原蛋白粉具有蒸發(fā)面積大、干燥時(shí)間短(數(shù)秒至數(shù)十秒)、對(duì)有效成分破壞少等優(yōu)點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用在化學(xué)工業(yè)和食品工業(yè)上[1]。經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn),對(duì)含鉻革屑用堿法進(jìn)行脫鉻能夠有效降低膠原水解液中的鉻含量。因此本文主要利用堿法制備膠原蛋白水解液,并利用實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)進(jìn)行噴粉制備膠原蛋白粉。對(duì)于噴粉工藝的探究主要從膠原蛋白水解液在進(jìn)行噴霧干燥前的最適濃度、蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速、進(jìn)出口溫度、風(fēng)機(jī)頻率等方面進(jìn)行。從而確定最佳的噴粉工藝路線。
1.1.1 主要儀器
DHG-9073電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,龍口市電爐制造廠;糖度計(jì),上海卓光儀器科技有限公司;AR2140電子天平,豪斯儀器(上海)有限公司;JJ-1精密增力攪拌器,國(guó)華電器有限公司;HH-S數(shù)顯恒溫油浴鍋,金壇市醫(yī)療儀器廠;SHZ-D(III)循環(huán)水式多用真空泵,鞏義市予華責(zé)任有限公司;臺(tái)式高速離心機(jī),湖南赫新儀器裝備有限公司;L6000Y實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī),上海比朗儀器有限公司。
1.1.2 實(shí)驗(yàn)材料
含鉻革屑,煙臺(tái)文登制革廠;氧化鈣(石灰粉),天津市登科化學(xué)試劑有限公司;氫氧化鈉,分析純,天津市永大化學(xué)試劑有限公司;鹽酸,分析純,煙臺(tái)三和化學(xué)試劑有限公司。
1.2.1 膠原水解液的制備
含鉻革屑中的鉻主要是以絡(luò)合物的形式與膠原的羧基配位結(jié)合的,氫氧根(—OH)與鉻的配位能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于羧基(—COOH)與鉻的配位能力,可將膠原的羧基從鉻絡(luò)合物中取代出來(lái)。在熱堿條件下含鉻革屑在脫鉻的同時(shí)也發(fā)生一定程度降解,然后溶于水。含鉻革屑中的鉻則與堿中的(—OH)結(jié)合生成Cr(OH)3沉淀,并經(jīng)過(guò)抽濾與膠原水解液分離。堿處理時(shí)用的堿種類(lèi)繁多,其中主要有生石灰、氫氧化鈉、碳酸鈉、氧化鎂等。本實(shí)驗(yàn)主要利用生石灰與氫氧化鈉兩種堿相結(jié)合的方法對(duì)含鉻革屑進(jìn)行水解,不僅保證一定水解度,又能達(dá)到很好的除鉻效果[2]。其具體試驗(yàn)方法如下。
取50 g絕干的含鉻革屑裝入三口燒瓶中,然后分別加入2 g氫氧化鈉、2 g氧化鈣,再加入400 mL蒸餾水,最后用油浴鍋加熱到90℃進(jìn)行水解,水解時(shí)間為6 h。重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)步驟制備4組水解液作為備用。
1.2.2 膠原蛋白水解液的過(guò)濾
將水解后的膠原蛋白水解液進(jìn)行抽濾,由于水解后的膠原蛋白水解液中有一部分鉻渣,因此不容易抽濾,為了縮短抽濾的時(shí)間,可以先將水解后的膠原蛋白水解液用臺(tái)式高速離心機(jī)進(jìn)行離心,離心機(jī)的轉(zhuǎn)速為6000 r/min。離心結(jié)束后取上清液,再利用循環(huán)水式真空泵對(duì)上清液進(jìn)行抽濾。最后將抽濾得到的膠原蛋白水解液利用鹽酸進(jìn)行中和至中性,然后進(jìn)行保存以備后續(xù)工藝使用。
1.2.3 膠原蛋白水解液的濃縮
將抽濾后得到的膠原蛋白水解液進(jìn)行蒸發(fā)濃縮。在濃縮的過(guò)程中不斷用糖度計(jì)測(cè)試濃度,并分別將水解液濃縮到濃度為20%、25%、30%、35%。將濃縮好的水解液分別進(jìn)行噴霧干燥,以探究不同濃度的膠原蛋白水解液對(duì)噴粉量的影響。
1.2.4 膠原蛋白水解液的噴霧干燥
對(duì)濃縮后的膠原蛋白水解液利用實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)進(jìn)行噴粉工藝探究,在噴粉過(guò)程中,主要的影響因素有膠原蛋白水解液的濃度、進(jìn)口溫度、蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速以及風(fēng)機(jī)的頻率。由于實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的出口溫度不能進(jìn)行設(shè)定,只能隨著進(jìn)口溫度的高低來(lái)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,因此對(duì)出口溫度不進(jìn)行探究。實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)通針跳動(dòng)的設(shè)定主要是為了讓物料順利進(jìn)入干燥瓶中,因此固定通針時(shí)間的設(shè)定為5 s,在各影響因素下重復(fù)實(shí)驗(yàn)三次,并取平均值。首先固定膠原蛋白水解液的濃度為20%來(lái)探究實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的進(jìn)出口溫度、蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速以及風(fēng)機(jī)頻率對(duì)噴粉的影響。
1.2.5 膠原蛋白粉的水分檢測(cè)
首先取一定量的膠原蛋白粉,用電子天平稱取質(zhì)量為m;其次將稱取后的膠原蛋白粉放入烘箱中進(jìn)行烘干2 h,烘箱的溫度設(shè)置成105℃;最后稱量烘干后的膠原蛋白粉質(zhì)量為m1,并計(jì)算膠原蛋白粉內(nèi)部水分的多少,其計(jì)算公式為:
實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)在不同的進(jìn)口溫度下的制備如表1所示。
通過(guò)表1可以看出,在利用實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)進(jìn)行噴粉實(shí)驗(yàn)時(shí),通過(guò)對(duì)不同的進(jìn)口溫度進(jìn)行對(duì)比、研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)進(jìn)口溫度達(dá)到220℃時(shí)噴出來(lái)的膠原蛋白粉所含水分為6.45%,符合膠原蛋白粉含水量小于8%的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并且膠原蛋白粉的顏色呈乳白色,這是上等色,每個(gè)工廠生產(chǎn)出來(lái)的膠原蛋白粉每噸的售價(jià)差距很大,主要的影響因素有氨基氮的含量、鉻的含量、以及膠原蛋白粉的色澤,不同的水解工藝得到的水解液噴成的膠原蛋白粉顏色不同。雖然隨著進(jìn)口溫度的不斷升高,膠原蛋白粉的水分含量逐漸降低,但在生產(chǎn)過(guò)程中隨著溫度的升高其生產(chǎn)成本會(huì)不斷增加,因此綜合考慮,最佳的進(jìn)口溫度應(yīng)當(dāng)設(shè)置成220℃,出口溫度隨進(jìn)口溫度的大小進(jìn)行自動(dòng)設(shè)定,這時(shí)的出口溫度為110℃。
表1 不同進(jìn)口溫度下的膠原蛋白粉的制備Tab.1 Preparation of collagen powder at different inlet temperatures
將實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的進(jìn)口溫度設(shè)定為220℃,蠕動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速分別設(shè)置成10 r/min、15 r/min、20 r/min,其余的實(shí)驗(yàn)條件保持不變,其實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 不同蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速下的膠原蛋白粉的制備Tab.2 Preparation of collagen powder at different peristaltic pump speeds
通過(guò)表2可以得出:隨著蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速的不斷增大,其單位時(shí)間內(nèi)的進(jìn)料量不斷增加,雖然有利于提高實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的噴粉效率,但當(dāng)蠕動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速達(dá)到20 r/min時(shí),膠原蛋白粉的水分含量為9.75%,超出了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),因此通過(guò)表2可以確定最佳的蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速為15 r/min。
通過(guò)以上實(shí)驗(yàn)探究,確定了最佳的進(jìn)口溫度和蠕動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速,因此將進(jìn)口溫度設(shè)定為220℃,蠕動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速設(shè)定為15 r/min,除風(fēng)機(jī)頻率外其余的實(shí)驗(yàn)條件保持不變,通過(guò)比較單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量來(lái)確定最佳的風(fēng)機(jī)頻率,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 不同風(fēng)機(jī)頻率下膠原蛋白粉的制備Tab.3 Preparation of collagen powder at different fan frequencies
通過(guò)表3可以得出:隨著風(fēng)機(jī)頻率的逐漸增大,單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),但是變化幅度比較小。其主要原因?yàn)椋寒?dāng)風(fēng)機(jī)頻率過(guò)低時(shí),一部分膠原蛋白粉由于風(fēng)力不足導(dǎo)致無(wú)法收集到集粉瓶中,導(dǎo)致單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量較低,隨著風(fēng)機(jī)頻率的逐漸增大,單位時(shí)間內(nèi)集粉瓶中的膠原蛋白粉逐漸增多。但當(dāng)風(fēng)機(jī)頻率超過(guò)40 Hz時(shí),由于集粉瓶?jī)?nèi)部風(fēng)力過(guò)大,導(dǎo)致一部分膠原蛋白粉隨著通風(fēng)口流入到空氣中,從而導(dǎo)致單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量呈下降的趨勢(shì)。因此,確定最佳的風(fēng)機(jī)頻率為40Hz。
以上實(shí)驗(yàn)主要探究實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的進(jìn)口溫度、蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速以及風(fēng)機(jī)頻率對(duì)噴粉的影響。保持以上最佳實(shí)驗(yàn)條件不變,探究不同濃度的膠原蛋白水解液對(duì)噴粉的影響,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4所示。
通過(guò)表4可知,隨著噴粉前膠原蛋白水解液濃度的不斷增大,其單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量不斷增加,當(dāng)濃度達(dá)到30%時(shí),單位時(shí)間的噴粉量達(dá)到2.749g/min;當(dāng)濃度達(dá)到35%時(shí),由于膠原蛋白水解液的濃度過(guò)高,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)的吸管無(wú)法吸入,從而導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行噴粉工藝的操作。因此噴粉前最佳的膠原蛋白水解液的濃度為30%,噴粉量可達(dá)到2.749 g/min。
表4 不同濃度的膠原蛋白水解液對(duì)噴粉的影響Tab.4 Preparation of collagen powder under different feed liquid solid content
總結(jié)以上幾組實(shí)驗(yàn)可以探究出實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)制備膠原蛋白粉的最佳工藝路線為:膠原蛋白水解液的濃度為30%、進(jìn)口溫度為220℃、出口溫度為110℃、蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速為15 r/min,風(fēng)機(jī)頻率為40 Hz。在此工藝條件下,實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)在單位時(shí)間內(nèi)的噴粉量為2.749 g/min,含水量為6.05%。