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文檔簡介
1、<p> 《食品工廠設計》課程</p><p><b> 設計說明書</b></p><p> 題 目: 5000噸/年大豆?jié)饪s蛋白藝設計 </p><p> 院系名稱: 糧油食品學院 專業(yè)班級: </p><p> 學生姓名: 學 號
2、: </p><p> 指導教師: 教師職稱: 副 教 授 </p><p> 2011年 12月25日</p><p><b> 前言</b></p><p> 濃縮蛋白質的生產(chǎn)主要是以低溫脫脂豆粕為原料,通過不同的加工方法,除去低溫粕中的可溶性糖
3、分、灰分以及其他可溶性的微量成分,從而使蛋白質的含量從45%-50%提高到70%左右。所采用的乙醇洗滌法工藝原理是:一定濃度的乙醇溶液,可使大豆蛋白質變性,失去可溶性。根據(jù)這一特性,利用含水乙醇對豆粕中的非蛋白質可溶性物質進行浸出、洗滌,剩下的不溶物經(jīng)脫溶、干燥即可獲得濃縮蛋白。醇法大豆?jié)饪s蛋白的特點在于產(chǎn)品的風味、色澤好,蛋白質得率高,生產(chǎn)過程中無污水排放,避免了環(huán)境污染,且更有利于對產(chǎn)品進行綜合利用。</p><
4、p><b> 目 次</b></p><p> 1. 工藝設計說明1</p><p> 1.1 國內外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢1</p><p> 1.2 課題意義2</p><p> 1.3 設計說明4</p><p> 2. 工藝設計計算8</p><
5、p> 2.1 物料衡算8</p><p> 2.2 熱量衡算10</p><p> 3. 設備選型及明細</p><p><b> 致 謝</b></p><p><b> 參考文獻</b></p><p><b> .工藝設計說明&
6、lt;/b></p><p> 1.1 國內外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢</p><p> 大豆蛋白加工是最近10多年來我國大豆加工利用的新方向。其加工工藝和傳統(tǒng)大豆加工工藝的區(qū)別在于大豆經(jīng)過浸出法提取油脂后, 豆粕在低溫條件下脫除溶劑, 大豆蛋白質基本不變性。利用此低溫脫溶豆粕(俗稱白豆片)可以進一步生產(chǎn)出大豆蛋白粉、大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白等大豆蛋白產(chǎn)品。我國現(xiàn)今已有30
7、 余家生產(chǎn)大豆蛋白的企業(yè), 可以生產(chǎn)大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白。由于美國是大豆的主要產(chǎn)地, 所以其大豆加工業(yè)也是規(guī)模最大的。根據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 目前在美國就有381家企業(yè)涉及大豆的加工。世界上加工大豆蛋白的一些企業(yè)如ADM、DuPont Protein Technologist (即以前的保利來蛋白公司, 現(xiàn)被DuPont 公司收購, 該公司已經(jīng)在我國收購多家企業(yè)并開始生產(chǎn)分離蛋白)、Central Soya、Intern
8、ational ProteinCorporation 等,其大豆蛋白生產(chǎn)品種基本覆蓋了已經(jīng)成功開發(fā)的所有品種, 最為重要的是有些公司的產(chǎn)品已經(jīng)形成序列化、專一化, 有不同類型的蛋白質產(chǎn)品來滿足不同的食品加工需要。據(jù)不完全統(tǒng)計, 僅ADM和DuPont公司的蛋</p><p> 在對脫脂豆粉進行加工處理時, 產(chǎn)品的風味質量得到改善, 特有的豆腥味被去, 大豆中含有的所謂“脹氣因子”——大豆低聚糖也同時被除去, 產(chǎn)
9、品中蛋白質的含量與原料脫脂豆粉相比明顯提高(一般不低于70% ) , 通常1噸脫脂豆粉可以生產(chǎn)出750kg的濃縮蛋白。蛋白產(chǎn)品的性狀與處理方法有關。脫脂豆粉熱變性后水浸提處理, 產(chǎn)品的溶解性能低、色澤也較深; 醇浸提法生產(chǎn)出的產(chǎn)品溶解度雖然低(NSI為10%~15% ) , 但可以保留大豆蛋白的一些功能性質, 如粘度、乳化能力等; 酸浸提法可以通過后來中和物料中的酸而提高濃縮蛋白的溶解性能。不同方法生產(chǎn)出的濃縮蛋白均可以形成粉狀、粒狀的
10、產(chǎn)品形式, 均可以最終用于生產(chǎn)組織化大豆蛋白。用乙醇生產(chǎn)的大豆蛋白蛋白質含量高,色澤好,容易干燥,風味好;現(xiàn)在正越來越多的被生產(chǎn)廠家所接受。</p><p><b> 1.2 課題意義</b></p><p> 蛋白質是生命的基礎,生命的本質在于以蛋白質為中心不斷的新陳代謝,若人體長期蛋白質營養(yǎng)不良,必然損害健康,甚至導致疾病。合理營養(yǎng)是身體健康的先決條件,而在諸
11、多營養(yǎng)成分中以蛋白質最為重要,它在蛋白質、脂肪、葡萄糖、維生素人體四大營養(yǎng)要素中列于首位。但根據(jù)1997年國務院頒發(fā)的《中國營養(yǎng)改善行動計劃》,我國人均熱能日攝入量目前為974kJ,其中蛋白質為68g,到2000年我國人均熱能日供給量應達到10886kJ,蛋白質攝取量應達到72g。按此計算,我國人均日缺少蛋白質4g,全國日缺少蛋白質4800t,年缺少蛋白質175.2萬噸。要在短時間內彌補上蛋白質的供應缺口,僅靠動物蛋白質來提供不現(xiàn)實,且
12、不經(jīng)濟合理,開發(fā)植物蛋白更為經(jīng)濟合理。另外植物蛋白還有自身特殊的優(yōu)點,如不會引起心腦血管、肥胖等疾病。在主要的蛋白質資源中,大豆是數(shù)量最大的食用和飼用蛋白資源。所以大豆分離蛋白、濃縮蛋白、組織蛋白的生產(chǎn)越來越引起人們的關注。</p><p> 大豆蛋白制品主要包括大豆粉、大豆?jié)饪s蛋白和大豆分離蛋白。前者價格較低,但功能性較差,使用范圍和使用量都受到限制;后者具有較強功能特性和良好感官性能,但價格較貴。大豆?jié)饪s蛋
13、白是一種價格介于大豆粉和大豆分離蛋白之間的大豆制品,大豆?jié)饪s蛋白相對另外兩種有自身特點:蛋白質含量大于70%,成本僅是分離蛋白的一半,并且得率高,平均1-6噸白豆片就能生產(chǎn)出1噸濃縮蛋白,并且營養(yǎng)價值僅次于分離蛋白,但要高于組織蛋白等其它大豆蛋白產(chǎn)品。然而由于大豆?jié)饪s蛋白溶解度或分散性較低,導致它的某些功能不如大豆分離蛋白。醇浸出法大豆?jié)饪s蛋白生產(chǎn)過程中幾乎無污水排放,避免環(huán)境污染,有利于副產(chǎn)品進一步利用,提取液的濃縮物可進一步加工成大
14、豆低聚糖、異黃酮、皂甙等產(chǎn)品。另外醇法SPC 的蛋白質含量為70%,且為優(yōu)質蛋白,碳水化合物含量為21%,其中90%為不溶性多糖,10%為可溶性糖。過敏原、抗營養(yǎng)因子以及蛋白酶抑制因子等成分在醇浸出時被去除。</p><p> 目前大豆?jié)饪s蛋白的生產(chǎn)工藝一般有三種,即濕熱浸提法、稀酸浸提法和含水乙醇浸提法。此外,國外開始探求用超濾法生產(chǎn)大豆?jié)饪s蛋白。濕熱浸提法目前已基本被淘汰,原因是產(chǎn)品風味、色澤和功能性質都極
15、差。稀酸浸提法制得的大豆?jié)饪s蛋白雖然具有較好的功能特性,但蛋白質的得率較低,污水排放造成的環(huán)境污染較為嚴重,經(jīng)濟效益差。超濾法制備的產(chǎn)品功能特性好,蛋白質的率較高,不足之處在于產(chǎn)品無法干燥處理。醇法大豆?jié)饪s蛋白的特點在于產(chǎn)品的風味、色澤好,蛋白質得率高,生產(chǎn)過程中無污水排放,避免了環(huán)境污染,且更有利于對產(chǎn)品進行綜合利用。</p><p><b> 1.3 設計說明</b></p>
16、;<p> 1.3.1 設計原則</p><p> 盡可能采納當今國內成熟的基本流程和部分規(guī)范。</p><p> 國內外先進工藝的應用須通過必需的實驗后才能推廣。</p><p> 工藝過程連續(xù)化屬基本要求,同時進可能應用成熟可靠的自動控制儀表,但也不排出必要的簡易可行的半連續(xù)或間歇式設備的利用。</p><p>&l
17、t;b> 先進性和實用性結合</b></p><p> 1.3.2 工藝設計原理</p><p> 大豆?jié)饪s蛋白是從脫脂豆粉中除去低分子可溶性非蛋白成分,主要可溶性糖、灰分和各種氣味成分等,制得的大豆蛋白制品。目前大豆?jié)饪s蛋白的生產(chǎn)工藝一般有三種,即濕熱浸提法、稀酸浸提法和含水乙醇浸提法。此外開始探求用超濾法生產(chǎn)大豆?jié)饪s蛋白。濕熱浸提法目前已基本被淘汰,原因是產(chǎn)品風
18、味、色澤和功能性質都極差。稀酸浸提法制得的大豆?jié)饪s蛋白雖然具有較好的功能特性,但蛋白質的得率較低,污水排放造成的環(huán)境污染較為嚴重,綜合效益差。超濾法制備的產(chǎn)品功能特性好,蛋白質得率較高,不足之處在于產(chǎn)品無法干燥處理。醇法大豆?jié)饪s蛋白的特點在于:產(chǎn)品的風味、色澤好、蛋白質得率高;生產(chǎn)過程中無污水排放,避免了環(huán)境污染;且更有利于對產(chǎn)品進行綜合利用。但醇法大豆?jié)饪s蛋白由于使用了60 %左右的乙醇溶液,蛋白質變性較為劇烈,功能性較差,且目前醇法
19、大豆?jié)饪s蛋白乙醇消耗高達200 kg/ t —300 kg/ t濃縮蛋白(國際上一般為40 kg/ t濃縮蛋白) 。</p><p> 以低變性脫脂大豆粕為原料,國內生產(chǎn)醇法大豆?jié)饪s蛋白的工廠常采用間歇式浸出,不僅生產(chǎn)量低,而且原料和乙醇水溶液比之大, 每噸醇法大豆?jié)饪s蛋白的乙醇消耗量高達300 kg ,且需蒸餾回收的乙醇量也很大、能耗高。因此,生產(chǎn)成本高、效益差。若采用連續(xù)式工藝則可以大幅度降低乙醇消耗量,改
20、善大豆?jié)饪s蛋白的功能性質,降低生產(chǎn)成本。在浸提工序中,影響蛋白質溶出率和蛋白質分散指數(shù)的因素,除了乙醇濃度和浸提溫度外,還有原料的粒度、固液比、浸提時間、pH值以及攪拌強度等。</p><p> 浸提時間主要影響蛋白質的溶出率,但在兩個指標中均處最后一位,在一定條件下,浸提時間越長,蛋白溶出率越高,蛋白質分散指數(shù)也有增加的趨勢,但兩個指標增加的幅度均很小。較長的浸提時間,在較高的乙醇濃度下,會導致蛋白質的變性程
21、度發(fā)生變化,這種變化可能直接影響到大豆?jié)饪s蛋白的蛋白質分散指數(shù),且當達到一定時間后,蛋白質的溶出率也趨于恒定。因此,綜合兩項指標,浸提時間以30 min為宜。固液比在兩個指標中均處于第三位,低濃度溶劑浸出時1∶7 的固液比有利于大豆?jié)饪s蛋白PDI 的提高。高濃度乙醇溶液浸出時1:4的固液比既可以浸出除去豆粕中與蛋白質結合的脂類物質、風味前體及色素類,又經(jīng)濟適用。</p><p> 浸提溫度提高,有利于蛋白質溶出
22、率的增加,但當溫度提高時,在較高的乙醇濃度下,蛋白質的變性程度增加,從而使大豆?jié)饪s蛋白的PDI 降低,影響產(chǎn)品的工藝性能。另外高溫浸提耗能較多,因而浸提溫度建議采用30 ℃。</p><p> 乙醇濃度在四個因素中處于首位,屬主要因素。從目前的實驗結果來看,提高乙醇濃度不利于豆粕中小分子有機物如低聚糖、皂甙等的浸出,從而使大豆?jié)饪s蛋白中的蛋白含量降低。如使用95 %的乙醇時,蒸餾回收乙醇幾乎不產(chǎn)生泡沫,說明皂甙
23、基本上沒有被浸出,仍留在大豆?jié)饪s蛋白中。但乙醇濃度的提高,可除去豆粕中與蛋白質結合的脂類物質、風味前體及色素類,使其在醇法大豆?jié)饪s蛋白中的含量明顯降低(因為此類物質可溶于乙醇) ,因而醇洗豆粕可去除異味及其色澤變淺,卻是很明顯的。另外研究發(fā)現(xiàn),乙醇使蛋白質變性的機理不同于熱變性,熱變性使蛋白質松散、無序,而醇變性則使蛋白質分子重新構造,形成了比天然大豆蛋白更加有序的結構,在熵變驅動下伴隨自聚集循環(huán)形成了蛋白聚集微粒,蛋白聚集微粒的剛性較
24、大、構象力大、構象更緊密,維持這種緊密構象的作用力是鍵能較低的次級鍵。綜合實踐和理論分析,我們提出稀濃乙醇兩次浸出方案:首先用60 %的乙醇溶液浸提,然后用90 %的乙醇溶液二次浸提(工作時間30 min ,溫度50 ℃,固液比分別為1∶7,1:4) ,從而得到具有較好的氣味、色澤、蛋白質分散指數(shù)和蛋白含量的大豆?jié)饪s蛋白。</p><p> 1.3.3 工藝流程圖</p><p> 1
25、.3.3.1蛋白工藝流程示意圖如下:</p><p> 1.3.4 操作說明</p><p> 大豆?jié)饪s蛋白的加工是從脫溶豆粕開始的,首先把豆粕用刮板輸送機送到暫存箱里,箱體的大小應該合理,保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性。料是通過絞龍送入浸出器。由于溶劑的易揮發(fā)性,絞龍要嚴格封閉。料有絞龍送入以后,環(huán)形浸出器內開始浸出,浸出時料是靜止的,溶劑通過循環(huán)泵來連續(xù)浸出。浸出器上半段用60﹪的乙醇溶液浸
26、出,固液比為1:7,豆粕大部分中小分子有機物如低聚糖、皂甙等被浸出,為了保證兩次進出的濃度梯度,必須在上半段進行瀝干,瀝干液打入暫存罐,然后由暫存罐打入一效蒸發(fā)器,上半段瀝干以后進入下半段用90﹪的乙醇溶液提取,固液比為1:4,提取以后用高壓泵將混合物料打入膠體磨,膠體磨打磨以后由于其的大的沖力需設一個暫存罐緩沖。然后進入離心分離機分離,分離以后的溶液打入暫存罐,暫存罐里進行調配,調配成60﹪的乙醇溶液再循環(huán)利用。分離以后的物料通過輸送
27、機進入真空干燥機干燥。干燥以后的物料進入粉碎機粉碎,最后集料包裝。環(huán)形浸出器上半段的瀝出溶劑從暫存罐打入一效蒸發(fā)器,通過一效加熱分離,二效加熱分離,進入冷凝器中冷凝,冷凝以后進入稀乙醇罐,用泵再打入精餾塔,精餾冷卻以后打入濃乙醇暫存罐。</p><p> 1.3.5 設備布置說明</p><p> 廠房使用的為鋼筋混凝土結構,總共4層,其中一、二、三樓長度為30m。一,二、三樓寬度為1
28、2米,四樓的寬度約為9米。</p><p> 根據(jù)工藝流程設計的所確定的全部設備,按著工藝生產(chǎn)的要求合理的進行平面布置,以保證生產(chǎn)的順利進行。</p><p> 冷凝罐所接管路較復雜且所接管路相同,所以集中擺放。暫存罐大都放在一樓,分離機放在二樓,冷凝器大部分放在二樓,精餾塔冷凝器放在頂樓,膠體磨放在二樓,真空干燥機集中擺放,都放在一樓。</p><p><
29、;b> 2.工藝設計計算</b></p><p><b> 2.1 物料衡算</b></p><p><b> 2.1.1基本數(shù)據(jù)</b></p><p> 年產(chǎn)5000噸大豆?jié)饪s蛋白,折合小時處理豆粕量:36*1000/24=1500kg/h。</p><p><b
30、> 1.豆粕成份</b></p><p> 2原料中各組分的含量(單位,kg/h)</p><p> 處理量:36*1000/24=1500kg/h</p><p><b> 2.1.2一次醇洗</b></p><p> 一次醇洗用60%乙醇浸出洗滌時,按5%蛋白、10%灰分、10%脂肪、5%
31、粗纖維、5%寡聚糖、90%低聚糖轉移到蛋白液中,則有:</p><p> 乙醇糖漿干物質量 B=5%*840+10%*15+75*5%+90*10%+180*5%+180*90%</p><p> =42+1.5+3.75+9+9+162</p><p> =227.6kg/h</p><p> 乙醇水溶液浸泡后瀝干,蛋白含溶70%,
32、且60%乙醇水溶液按1:7加入,則蛋白含乙醇的量為x,則有:</p><p> , x=2987kg/h</p><p> 進入蒸發(fā)器的液體量:C=7*1500-2987=7513kg/h</p><p> 2.13二次醇洗及離心分離</p><p> 90%乙醇水溶液按1:4加入,則進入膠體磨的量設為D;</p>&l
33、t;p> 90%浸出洗滌時,按1%蛋白,5%灰分,10%的脂肪,5%的粗纖維,5%的寡聚糖,5%低聚糖轉移到蛋白液中,則有:</p><p> 二次糖漿干物量 A=1%*42+10%*1.5+5%*3.75+5%*9+5%*9+5%*162</p><p> =0.42+0.0015+1.7+.0.45+0.45+8.1</p><p> =11.12
34、kg/h</p><p> 乙醇水溶液量:E=4*1500+1500-227.6-11.12 =5213kg/h</p><p> 離心分離后含濕量70%,則蛋白含溶量設為F,則:</p><p> F=2943kg/h</p><p> 進入真空干燥機的濃縮蛋白量設為G :2943+1261.12=4204kg/h</p>
35、;<p> 離心機分出的乙醇糖漿溶液:H=5213—11.12=5202kg/h</p><p> 2.1.4,真空干燥</p><p> 真空干燥機出來成品含水量6.7%,則有:</p><p> I /(I+1380-227.6-11.12)=6.7% I=82kg/h</p><p> 濃縮蛋白:8
36、2+1141=1223kg/h</p><p> 成品含乙醇量500ppm</p><p> 成品量:1223+0.556=1223.56kg/h</p><p><b> 蛋白得率:</b></p><p><b> 2.15蒸發(fā)冷凝</b></p><p> 進
37、入冷凝器的量:K=3457-1112.056=2344.944kg/h</p><p> 進入暫存罐的量:L=6044+K=6044+2344.944=8388.944kg/h</p><p> 一效蒸發(fā)查《乙醇蒸餾技術》 (許天開編 中國輕工業(yè)出版社),由表:乙醇和水的混合物在不同壓力下的沸點,得:</p><p> 一效蒸發(fā)器的系數(shù)80.0kpa(真空
38、度),80℃條件下蒸發(fā),又由表:水-乙醇的氣相和液相物理參數(shù),得蒸汽的乙醇濃度為78.5%。</p><p> 進一效蒸發(fā)器的糖的濃度</p><p> 出一效蒸發(fā)器的糖的濃度為6% 8480*3.8%=M*6%</p><p> M=5370.67kg/h</p><p> 出一效蒸發(fā)器的乙醇水溶液的量:8480-5370.6
39、7=3109.33kg/h </p><p> 出一效蒸發(fā)器的乙醇水溶液的濃度:8480*56.2%=3109.33*78.5+5370.67*P</p><p><b> P=43.2%</b></p><p> 出二效蒸發(fā)器的糖的濃度為14%: 8480*3.8%=Q*14%</p><p> Q=23
40、01.71kg/h</p><p> 由表水-乙醇的氣相和液相物理參數(shù),得出二效蒸發(fā)器的乙醇濃度為75.5%。</p><p> 出二效蒸發(fā)器的乙醇水溶液的量:5370.67-2301.71=3068.96kg/h</p><p><b> 糖漿中乙醇濃度為:</b></p><p> 又由表:乙醇和水的混合物在
41、不同壓力下的沸點,得:</p><p> 二效蒸發(fā)器的工作壓力73.34kpa(真空度),溫度70℃</p><p> 進精餾塔的乙醇水溶液濃度為:</p><p><b> Xf=</b></p><p><b> 2.2 熱量衡算 </b></p><p> 2
42、.2.1一效蒸發(fā)器</p><p> 糖的比熱容參考《化工原理》附錄十四常用固體材料的密度和比熱容得C糖=0.9630kj/lg*℃</p><p> 乙醇的比熱容參考《化工原理》附錄四某些液體的重要物理性質C乙醇=2.39 kj/kg*℃</p><p> 水的比熱容參考《化工原理》附錄四某些液體的重要物理性質C水=4.183 kj/kg*℃</p&g
43、t;<p> 糖帶入的熱量:Q糖=m*c*t=324*0.9630*50=15600.6kj/h</p><p> 乙醇帶入的熱量Q乙醇=m*c*t=(7*1500-2464)*59.3*2.39*50=569459.086kj/h</p><p> 水帶入的熱量:Q1水=m*c*t=[8480-324-(7*1500-2464)*59.3%]*4.183*50<
44、/p><p> =844684.0658kg/h</p><p> 糖帶出的熱量:Q1水ˊ=324*0.9630*80=24960.96kj/h</p><p> 乙醇帶出的熱量:Q1乙醇ˊ=[(7*1500-2464)*59.3%-3109.33*78.5%]*2.39*80</p><p> =(4765.348-2440.82)*2
45、.39*80=444448.98kj/h</p><p> Q1乙醇ˊˊ=3109.33*78.5%*2.39*(78.3-50)+3109.33*78.5%*213.3*4.183</p><p> =165090.0163+2177785.96=2342875.978kj/h</p><p> Q1乙醇ˊˊˊ=444448.98+2342875.978=2
46、787324.958kj/h</p><p> 水帶出的熱量:Q1水ˊ=[8480-324-(7*1500-2464)*59.3%-3109.33*(1-78.5%)]*4.183*80</p><p> =(8480-324-4765.348*668.51)*4.183*80=910938.95kj/h</p><p> Q1水ˊˊ=3109.33*(1-7
47、8.5%)*550.8*4.183=1540235.302kj/h</p><p> Q1水ˊˊˊ=910938.95+1540235.302=2451174.252</p><p> 帶出Q1總出=Q1糖ˊ+Q1乙醇ˊˊˊ+Q1水ˊˊˊ=24960.96+2451174.252+2787324.958</p><p> =5263460.17kj/h<
48、/p><p> 帶入Q總入=Q1糖+Q1乙醇+Q1水=15600.6+569459.086+844684.0658</p><p> =1429743.752kj/h</p><p> 設Q損為加熱蒸汽放熱量的一個百分數(shù)</p><p> 由于一效絕壓為450kpa 水的蒸汽熱r=2125.4kj/kg</p><p
49、> D=(Q-Q總入-0.01D)/2125.4</p><p> D=3321.60kj/h</p><p> 2.2.2二效蒸發(fā):</p><p> 帶入:Q2糖=Q1糖ˊ=24960.96kj/h</p><p> Q2水=Q1水ˊ=910938.95kj/h</p><p> Q2乙醇=Q1乙
50、醇ˊ=444448.98kj/h</p><p> Q總入=Q2糖+Q2糖+Q2乙醇=1380348.89kj/h</p><p> 帶出:Q2水ˊ=(2301.71-324-2301.71*0.3%)*4.183*70=577071.314kj/h</p><p> Q2水ˊˊ=3068.96*(1-75.5%)*550.7*4.183=1732049.31
51、6kj/h</p><p> Q2乙醇ˊ=2301.71*0.3%*2.39*70=1155.23kl/h</p><p> Q2乙醇ˊˊ=3068.96*75.5%*2.37*8.3+3068.96*75.5%*213.0*4.183</p><p> =45963.61+2064456.078=2110419.69kj/h</p><p
52、> Q總出=Q2水ˊ+Q2水ˊˊ+Q2乙醇ˊ+Q2乙醇ˊˊ+Q2糖ˊ</p><p> Q2糖ˊ=324*0.9630*70=21840.84kj/h</p><p> Q總出=4442536.39kj/h</p><p> Q=Q總出 –Q總入=3062187.5kj/h</p><p> 一效蒸汽二次蒸汽汽化熱</p
53、><p> Q=3109.33*289*4.183=3758828.616kj/h</p><p><b> 二次蒸汽利用率η=</b></p><p><b> 3.設備選型及明細</b></p><p><b> 設備明細表</b></p><p&g
54、t;<b> 致 謝</b></p><p> 在整個設計過程中,我從對工藝的一知半解到獨立設計整個工藝,收獲了許許多多,其中也見了許多以前從未見過的問題.</p><p> 這期間我們的指導老師莫重文給了我很多的幫助,從將我領進設計的大門到我走完整條設計之路,莫老師一直都陪伴在我們的身邊,時時刻刻的糾正我們的各種錯誤,在整個方案研究合畫圖的過程中,導師在
55、工作上嚴格要求,學術上精心輔導,熱心幫助,讓我少走了許多彎路,最終使方案順利確定。他嚴謹求實、一絲不茍的治學態(tài)度及高度的敬業(yè)精神使我受益匪淺,從而使我的設計以科學合理而順利完成。在此特向導師致以衷心的感謝和深深的敬意!同時要感謝導師在學習和生活上對我的關心!</p><p> 本工藝涉及面廣,專業(yè)知識要求高,資料數(shù)據(jù)多,由于水平有限,差錯和不足之處在所難免,誠請各位老師批評指正,以臻完善。</p>
56、<p><b> 參考文獻</b></p><p> [1] 糧油食品學院. 食品工廠設計.2003. </p><p> [2] 姚玉英.化工原理[M],天津:天津大學出版社,1999.</p><p> [3] Y.H.Hui主編,徐生庚、裘愛泳主譯,貝雷:油脂化學與工藝學(第五版,第二卷),中國輕工業(yè)出版社,2001.
57、</p><p> [4] 程能林.溶劑手冊(第二版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.</p><p> [5] 毛廣卿.糧食輸送機械與應用[M] .科學出版社,2003.</p><p> [6] 余國琮.化工機械手冊(上卷) [M].化學工業(yè)出版社,2003.</p><p> [7] 賀匡國,化工容器與設備簡明設計手冊[
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