生物工程设备及操作技术啤酒发酵罐啤酒发酵罐.pptx

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啤酒发酵罐;2;(2)圆筒体锥底罐(又称锥底罐);d.实现自动控制,灭菌较彻底,杂菌污染机会少,有利于无菌操作,符合现代工业要求; e.提高了酒花利用率,减少酒花的用量,改善了啤酒的泡持性。;圆筒体锥底罐的缺点及技术处理: ;碳含量相差很大,以致酒液中二氧化碳分布不一,可通过用导管出酒加以解决。 ;②结构;锥底罐的结构如图7.2-4所示。锥底罐为圆筒体、上椭圆或碟形封头、下圆锥形,以不锈钢材料制成,为耐压容器,根据工作压力的要求应设置安全阀,同时由于放料速度较快有可能造成一定的负压;另外由于碱水洗罐,碱性物质能与二氧化碳起反应会形成真空,因此必须设置真空安全阀,其作用是允许空气进入罐内,以建立罐内外压力的平衡;罐身设置冷却夹套2~4段;罐的上部封头设有人孔、安全阀、压力表,二氧化碳排出口,CIP清洗系统入口等。;③技术要求。圆筒型锥底罐其直径D与圆筒体高度H之比范围较大,D:H=1:(5~6)均可取得良好的发酵效果,但罐体不宜过高,特别是在未设酵母离心机的情况下,更不宜过高,不然酵母沉降困难,影响过滤。国内目前设备情况为D:H=1:(2~4)。锥角角度一般采用60°~80°,可兼顾设备有利于酵母的排除及节约材料。罐的容量通常根据糖化麦芽汁产量的总体积,再加20%容量,其原因是考虑发酵泡沫空间,即罐的填充系数。时间控制在12~15h充满一罐。 锥底罐本身设有冷却夹套进行冷却,其圆筒部分的冷却夹套,一般分为2~4段冷却,同时多数罐在圆锥部分也设有冷却夹套,目的是方便酵母的冷却沉淀排出。;夹套的制冷量应满足生产工艺的要求。冷媒可用液氨或乙二醇以及20%~30%酒精溶液。 在设备中,冷却夹套的结构多种多样,有扣槽钢、扣角钢、扣半圆钢、冷却层内带导向板、罐外加液氨管、长形薄层螺旋环形冷却管等,较为理想的是长形薄层螺旋环形冷却管。 罐体的保温材料可采用聚氨酯泡沫塑料、脲醛泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料(要求白熄材料,防止火灾)或膨胀珍珠岩矿棉等均可,厚度一般为100~200mm,具体依当地气候条件选定。外部加装保护层,如镀锌板、薄铝板等材料,既美观又有保护作用。 ;④锥底罐内的对流和热交换。 a.二氧化碳的作用。发酵液中的对流主要是二氧化碳的作用。由于容器较大,在不同高度的发酵液中CO2含量不同,整个锥底罐中形成一个CO2含量梯度。发酵液中CO2浓度大其相对密度低,发酵液中CO2浓度小其相对密度大,而罐的下部CO2的密集程度高,上部的CO2含量低,于是下部相对密度较小的发酵液就具有上升的提升力。同时CO2气泡上升时,对周围的液体具有一种拖拽力,正是由于拖拽力和提升力的共同作用形成气体搅拌作用,使罐的发酵液得到循环,促进了发酵液的混合和热交换;;b.冷却作用。冷却操作时啤酒温度发生变化,也会引起罐内的发酵液的对流循环; c.人工充CO2的作用。在发酵后期,为了加强冷却时酒液的自然对流,人工充CO2强化了酒液的循环,加快啤酒成熟,除去酒液中的生青味(注:CO2喷射环的位置高于酵母层的位置,送入纯CO2)。在罐顶设二氧化碳回收总管,将回收的二氧化碳送入二氧化碳处理站。;⑤机械洗涤。 大型发酵罐和贮酒设备都设有机械洗涤装置,现在一般为CIP自动清洗系统。在罐内设有喷射或喷淋装置,其安装位置为喷出的液体最有力地射到罐壁结垢最严重的地方。另外还有相应的其他设备,如碱液罐、热水罐、甲醛罐以及循环用的泵和管道等;碱液可反复使用,当浓度达不到要求时可添加,使用时碱液的温度一般不超过75℃,浓度一般为3%~5%,可同时加入洗涤剂。用泵经管道送往发酵罐或贮酒罐中的高压旋转喷射装置,在物理作用和碱液等的化学作用下,使污垢迅速溶解,达到清洗效果。洗涤后碱液流回到碱液罐,每次循环时间不应少于5min。然后再分别用热水、清水按工艺要求进行清洗。;⑥辅助设备及自动控制设施。辅助设备主要包括洗涤液贮罐、甲醛贮罐、热水贮罐、空气过滤器、各种泵、二氧化碳回收及处理装置。 圆筒体锥底罐的容量大而高,人工操作不便,对其温度、工作压力及液位显示等技术控制都是利用自动控制系统来完成。 ;⑦安装及使用要求。a.罐体焊接后,罐内壁焊缝必须磨平抛光至Ra小于0.8μm,抛光方向必须与CIP自动清洗系统水流方向一致; b.设备安装后,罐内及夹套分别试水压,一般为2.94×105Pa; c.冷媒进口管应装有压力表和安全阀,进口冷媒的压力应小于1.96×105Pa。排出管上应装有止回阀。如有几条进出口管,可分别集中一总管上输送; d.对于露天大罐,现场加工后,必须安装于固定的支座上,同时考虑防震、保温、防风载荷等因素; e.罐体的锥部应置于室内,其酒液出口离地面高度以方便操作为好。洗涤剂贮罐、甲醛贮罐、各类泵和自;f.圆筒体锥底罐的容量应和糖化设备的容量相应配合,最好在12~15h连续满罐。

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