玉米制备燃料乙醇的工艺设计研究
燃料乙醇生产的工艺流程
燃料乙醇生产的工艺流程燃料乙醇是一种能源资源丰富、环保、可再生的生物能源,其生产工艺流程包括生物质原料处理、糖化、发酵、蒸馏等多个环节。
下面我们将逐步介绍燃料乙醇的生产工艺流程。
第一阶段:生物质原料处理生物质原料主要包括玉米、甘蔗、木材、秸秆等。
在生产过程中,首先需要将生物质原料进行破碎、研磨处理,以增加原料与水的接触面积,有利于后续的糖化和发酵。
随后对原料进行蒸煮处理,以破坏纤维素结构,使得纤维素和半纤维素变得更易被酶解成糖类物质。
第二阶段:糖化糖化是将原料中的淀粉或纤维素水解成糖类物质的过程。
将蒸煮处理后的原料加入水中,然后添加酶类催化剂,通过恒温发酵,使得淀粉转变成葡萄糖,纤维素转变成木糖和半乳糖等,这些糖类物质是后续发酵的主要碳源。
第三阶段:发酵在糖化过程中得到的糖类物质要进一步进行发酵,将糖类物质中的葡萄糖转变成乙醇和二氧化碳。
发酵一般使用酵母菌进行,通过向糖类物质中添加适量的酵母菌和其他营养物质,发酵温度和pH值的控制,使得乙醇逐渐积累并达到理想的浓度。
第四阶段:蒸馏发酵后得到的发酵液要通过蒸馏过程进行乙醇的提纯。
首先通过蒸馏设备将发酵液中的乙醇分离出来,随后经过精馏等处理,将乙醇的纯度提高到工业标准。
在蒸馏过程中还会产生一定量的醛类和杂醇物质,需要进行分离和脱除,以确保乙醇的纯度。
第五阶段:除水处理生产的燃料乙醇中会有一定量的水分,需要通过脱水处理使得乙醇的含水量降至工业标准以下,一般采用分子筛吸附或气相或蒸馏等方法进行脱水处理。
第六阶段:添加剂处理最后一步是对乙醇进行添加剂处理,这包括添加防腐剂、防结霜剂、色素等,以提高乙醇的稳定性和适用性,保持产品的质量和使用寿命。
通过以上几个阶段的工艺流程,原料中的糖类物质被转化为燃料乙醇,成为一种环保、可再生的生物能源,其生产工艺流程相对复杂,需要控制好各个环节的操作条件和原料质量,以便生产出高质量的乙醇产品。
同时,通过改良工艺流程,优化生产设备,采用新型酶类和菌种等,还可以提高乙醇的产率和降低生产成本,促进生物燃料乙醇产业的可持续发展。
燃料乙醇研究报告
燃料乙醇研究报告燃料乙醇研究报告一、引言燃料乙醇是一种通过将植物生物质转化为液体燃料而获得的可再生能源。
它被广泛应用于汽车和其他燃烧设备中,作为传统化石燃料的替代品,旨在减少对传统石油能源的依赖,并减少大气污染和温室气体排放。
本报告将介绍燃料乙醇的生产方法、用途和环境影响等相关内容。
二、生产方法燃料乙醇的主要生产方法是通过发酵将植物生物质转化为乙醇。
此过程包括以下几个步骤:1. 原料处理:植物生物质如玉米、甘蔗或木质纤维被粉碎、预处理以提取可发酵的糖类。
2. 发酵:将预处理后的生物质与发酵菌种一起置于反应器中,发酵菌种将糖转化为乙醇。
3. 分离和提纯:获得的发酵液中含有大量水分和其他杂质,需要通过蒸馏、脱水等方法将乙醇提纯至所需纯度。
4. 燃料乙醇加工:提纯后的乙醇可以直接应用于汽车燃料,或进一步加工制备乙醇汽油混合物。
三、用途燃料乙醇主要用于替代传统汽油作为汽车燃料,其可以应用于传统汽油引擎。
根据含量不同,燃料乙醇可以分为E10、E85等标号。
其中,E10指的是燃料中含有10%的乙醇,而E85则指的是含有85%的乙醇。
1. E10燃料乙醇:E10乙醇汽油是燃料乙醇的一种常见应用形式,其含有10%的乙醇和90%的汽油。
E10燃料通过引入乙醇来取代部分传统汽油,以提高燃烧效率和减少尾气排放。
2. E85燃料乙醇:E85燃料乙醇是一种高含量的乙醇汽油混合物,其中含有85%的乙醇和15%的汽油。
E85被视为一种替代传统汽油的清洁能源解决方案,其具有较低的碳排放和较少的尾气排放,但需要专用的燃料系统和调整后的发动机。
四、环境影响1. 温室气体排放:相比传统汽油,燃料乙醇可以减少温室气体排放。
乙醇的燃烧过程中释放的二氧化碳可以被植物再次吸收,形成一个封闭循环,减少对气候的负面影响。
2. 耕地利用和食物安全:燃料乙醇生产需要大量耕地资源,并存在与食物安全之间的竞争关系。
为了避免农作物资源被大规模用来制造燃料乙醇,可考虑使用废弃农作物、非食用部分植物或利用种植间作的方法来生产乙醇。
燃料酒精生产工艺过程
燃料酒精生产工艺过程
燃料酒精生产工艺过程包括原料处理、发酵、蒸馏以及精制等环节。
首先是原料处理。
燃料酒精的主要原料是植物糖类,如谷物、甘蔗、玉米等。
这些原料需要经过初步的处理,包括破碎、热水浸泡等步骤,以便于后续发酵过程中酵母菌更好地分解糖类。
接下来是发酵过程。
处理好的原料进入酵母发酵罐中,加入适量的水和酵母菌。
发酵过程中,酵母菌会分解糖类产生乙醇和二氧化碳。
发酵时间一般为24小时至72小时,具体时间根据原料和发酵条件而定。
随后是蒸馏过程。
发酵得到的液体称为酒精发酵液,其中含有不同浓度的乙醇。
蒸馏的目的是分离乙醇和水,提高酒精的纯度。
蒸馏分为粗馏和精馏两个阶段。
粗馏通过加热发酵液,使乙醇沸点较低,蒸发出来,然后通过冷凝器冷却,得到含有约70%乙醇的酒精液。
接下来进行精馏,将含水的酒精液再次加热,使乙醇蒸发,通过多级冷凝器冷却,得到更高纯度的酒精液。
最后是精制过程。
精制主要是去除酒精液中的杂质和不纯物质。
常用的精制方法有脱水、脱酸、脱气等。
脱水可以通过分子筛、膜法等技术实现,以去除酒精液中的水分,提高乙醇纯度。
脱酸则通过添加一定量的碱或酸来中和酒精液中的酸和碱,达到去除杂质的目的。
脱气可以通过真空蒸馏等方法去除酒精液中的气体,提高纯度。
以上就是燃料酒精生产的主要工艺过程。
通过原料处理、发酵、蒸馏和精制等环节,可以得到高纯度的燃料酒精,用于工业领域的燃烧和动力需求。
玉米秸秆为原料燃料乙醇制备的关键问题研究
玉米秸秆为原料燃料乙醇制备的关键问题研究一、本文概述Overview of this article随着全球能源需求的日益增长和化石燃料的日益枯竭,寻找可再生、环保的替代能源已成为科研和工业领域的重点。
乙醇作为一种清洁、高效的能源,具有广泛的应用前景,尤其在生物燃料领域。
玉米秸秆,作为一种农业废弃物,具有来源广泛、可再生、可降解等优点,因此,以其为原料制备燃料乙醇具有重要的实践意义和理论价值。
With the increasing global energy demand and the depletion of fossil fuels, finding renewable and environmentally friendly alternative energy sources has become a focus in scientific research and industrial fields. Ethanol, as a clean and efficient energy source, has broad application prospects, especially in the field of biofuels. Corn stover, as an agricultural waste, has advantages such as wide sources, renewability, and biodegradability. Therefore, using it as a raw material to prepare fuel ethanol has important practical significance and theoretical value.本文旨在探讨以玉米秸秆为原料制备燃料乙醇的关键问题,包括原料的预处理、酶解过程优化、乙醇发酵工艺改进以及产物的提纯和精制等。
燃料乙醇的生产工艺
燃料乙醇的生产工艺燃料乙醇生产工艺指的是以农作物、废弃物、木质素等为原料,通过发酵和蒸馏等工艺将糖类转化为乙醇的过程。
下面将介绍一种常见的燃料乙醇生产工艺。
首先,在燃料乙醇的生产中,需要选择适合的原料。
常见的原料包括玉米、小麦、甘蔗、木材、稻草等。
这些原料含有丰富的淀粉、纤维素等碳水化合物,在适当的条件下可以转化为糖类,进而发酵生成乙醇。
接着,原料经过破碎和糖化处理。
原料首先需要进行物理或机械破碎,将其分解成较小的颗粒。
然后,在一定温度和pH值的条件下,加入水和酶,将淀粉或纤维素等碳水化合物转化为糖类。
这个过程称为糖化,主要使用的酶有淀粉酶和纤维素酶。
接下来,经过发酵过程。
将糖化液中的糖类转化为乙醇的过程称为发酵。
常见的发酵菌有蔗糖酵母菌和木质素酵母菌等。
发酵过程需要控制温度、pH值和氧气供应等因素,使得发酵菌能够充分利用糖类进行生长和代谢,产生乙醇。
发酵结束后,需要对发酵液进行蒸馏。
蒸馏的目的是将发酵液中的乙醇与其他杂质分离开。
蒸馏过程可以使用常规或连续蒸馏设备,通过控制温度和压力,将乙醇与水以及其他挥发性成分分离开。
最终得到的是高纯度的乙醇。
最后,对蒸馏后的乙醇进行脱水处理。
脱水工艺是为了去除乙醇中的水分,提高乙醇的纯度。
常见的脱水方法有吸附剂吸附、蒸汽进一步蒸馏等。
通过脱水工艺,可以得到高纯度的燃料乙醇。
总的来说,燃料乙醇的生产工艺包括原料选择、糖化、发酵、蒸馏和脱水等环节。
每个环节都需要控制适当的条件和使用合适的设备和酶等辅助剂。
随着科技的发展,燃料乙醇的生产工艺也在不断创新和改进,以提高乙醇的产量和纯度,同时减少能源和资源的消耗,促进可持续发展。
玉米秸秆发酵生产燃料乙醇的研究进展
22 物理化学预处理法 . 蒸汽爆破是木质纤维原料预处理较常用的方法。 这种方法
伯聚糖 、 葡聚糖和甘露聚糖 ( 乙酰取代基 ) n 带 a 上糖 醛酸组成 , 是易于水解的带分支的不均一短链多糖 , D一木糖和 L 一阿拉伯
糖是主要的戊糖 ( 聚木糖 )D , 一葡 萄糖 、 一半乳糖和 D一甘露 D 糖是主要的 己糖 ( 甘露聚糖 ) 木质素是 以苯丙烷及其衍生物为 。
21 物理 预 处 理 法 .
注 : 自 美 国再 生 能 源 实验 室 来
机械 粉碎 是纤维原料预处理 的常用方法 , 通过切 、 和磨 碾 等工艺使纤维原料 的粒度变小 ,增加底物和酶接触 的表面积 , 降低纤维素的结晶度。 机械粉碎包括干法粉碎、 湿法粉碎 、 振动 球磨碾磨 以及压缩碾磨粉碎。 预处理的物理方法还包括高温处理、 微波辐射和超 声波预
是 将 木 质 纤 维 原 料 用 10 2 O 6 — 6 ℃水 蒸 汽 处 理 适 当 时 间
(0一 0 i) , 3 s2 mn后 突然减压 , 蒸汽从反应釜中迅速喷出 , 使原料
爆破 。蒸汽爆 破预处理 可有效 促进纤维原料 的酶解糖化 , 其不
足之处是对设备的要求较高 , 能耗 较大 , 高温条件下部分 木 在 糖会进一步降解生成糠醛等有害物质。
当前全 世 界 正 面 临 日益 严 重 的石 油 能 源 危 机 。 源瓶 颈 一 能
【 文章编号 】 1 327( 1) — 4 0 0 —63 00 2 1 — 2 0 2 1
预处 理 。
直制约着经济发展由于石油等化石燃 料 日趋枯竭 , 酒精 已成为 最具潜力的替代品 , 因此燃料酒精 的生产越来越受到人们 的重 视, 已成为世界上许多国家研究的重要领域 之一 。 我 国是农业大 国, 生物质资 源相当丰 富 , 仅农作 物皮壳一 项, 每年 产量可 达 7亿多 吨 , 中玉 米秸秆 05 、 麦秸 秆 其 %)小 (1 和稻草(9 是我国三大秸秆 【林业副产 品、 市垃圾和 2 %) 1 %) l 1 , 城 工业废物数量也很可观。玉米秸秆是一种丰富可再生的资源 , 目前 , 了少部分被利用外 , 除 大部分以堆积、 荒烧等形式直接倾
玉米生产燃料乙醇的工艺过程
燃料乙醇是以淀粉质或糖质为原料,经发酵、蒸馏及脱水等工序后制得的汽油替代产品,将其与汽油按一定比例混配制成汽油醇,是当代十分理想的汽车燃料。
燃料乙醇属可再生资源,推广使用对节省石油资源,减轻环境污染与促进粮食转化具有十分重要的战略意义。
燃料乙醇的生产工艺主要有:糖化醪制备、发酵、差压精馏、分子筛脱水、废醪液处理,并DDGS生产及玉米油生产工艺过程。
1 糖化醪制备糖化醪制备包括液化和糖化两部分。
企业现在采用的酶法液化工艺、糖化工艺,这两种制糖生产工艺是我国现今适用和比较先进的。
采用此类方法可以提高原料淀粉的转化率,改善糖化醪的质量。
但在国内各发酵酒精生产企业的应用过程中,因工艺参数和关键设备安排不当,能耗、物耗指标均高于国外同行。
该项工艺在生产过程中,使用两次加酶、一次高温喷射液化、真空闪蒸急冷和低温二次液化技术,发挥优质耐高温淀粉酶的功效,大大降低了液化过程中酶制剂的消耗数量,使原料淀粉的转化率得到了明显提高。
并采用精馏系统废蒸汽进行喷射液化,闪蒸凝液返回粉浆罐方法,减少了新鲜蒸汽和水资源的消耗数量。
2 发酵由糖液化工段来的糖化醪和酒母醪,进入发酵罐发酵,在经过几组发酵罐连续发酵。
各发酵罐设置外循环换热器,保持生产标准要求的发酵温度,发酵完成的成熟醪,经过成熟醪泵再送精馏工段。
乙醇发酵过程经由汽、液、固三相。
在发酵后期,因降低了发酵强度,减少了二氧化碳释放量,发酵醪液中的固相物很容易沉积,出现了发酵不正常的情况。
为了解决这一难题,天津大学的科研人员进行了大量的试验和计算工作,他们利用特殊设计的分布式低功耗多维侧搅拌装置,彻底解决了乙醇发酵过程超大型生物反应器中固相物容易沉积的难题,避免了大规模连续生产过程中存在的易染菌、残糖高、收率低及生产不稳定等现象的发生,熟悉并运用了乙醇生产过程中超大型生物反应器放大的核心技术。
3 差压精馏来自发酵工段的成熟醪液经二级换热进入醪塔上部。
脱除酒精后的塔底废醪液经泵送至DDGS工段,塔顶采出的淡酒泵送至脱水塔。
玉米乙醇工艺流程
玉米乙醇工艺流程
玉米乙醇是以玉米为原料,经过粉碎、糖化、发酵等过程生
产出的燃料乙醇,是一种新型的可再生能源。
它不仅可以替代传
统的石化燃料,而且对环境保护、资源综合利用和可持续发展有
着重要意义。
1.玉米的粉碎和糖化
采用机械粉碎机将玉米磨碎至粒径为5~10毫米,并进行过滤、筛分。
过滤后的玉米粉经干磨后,采用糖化锅将淀粉或糊精
进行糖化。
糖化的目的是使淀粉和糊精分子中的羟基水解成单糖,便于淀粉酶和糊精酶发挥作用。
2.淀粉液化
糖化后的淀粉经液化锅液化后,将淀粉水解成葡萄糖和糠醛,然后进行升华法分离,可得两种产品:一种是葡萄糖含量达90%
以上的酒精产品;另一种是糠醛含量达10%以上的酒精产品。
用
水或酸将葡萄糖还原成乙醇后,再进行糖液脱色处理。
3.糖化
糖化过程是将葡萄糖转变成乙醇的过程,可分为两个阶段:
第一阶段是将葡萄糖转化成酒精;第二阶段是将酒精转化成糠醛。
—— 1 —1 —。
玉米秸秆生产燃料乙醇的过程设计及技术经济评价
目录`1.简介1.1背景和动机1.2过程综述1.3技术方法分析1.4关于第n个工厂的假设1.5相关技术经济研究的回顾1.6关于NREL Aspen模型2.设计的基础和惯例2.1工厂规模2.2原料组成2.3设计报告惯例3.过程设计及成本估算3.1工段100:原料储存和处理3.2工段200:预处理及其条件3.3工段300:酶水解和发酵3.4工段400:纤维素酶的生产3.5工段500:产品,固体和水回收3.6工段600:废水处理(WWT)3.7工段700:产品和原料化学品的储存3.8工段800:燃烧室,锅炉和涡轮发电机3.9工段900:公用设施4.过程的经济性4.1年成本指标4.2总资本投入4.3可变运营成本4.4固定运营成本4.5现金流分析和乙醇的最低售卖价格5.分析和讨论5.1碳和能量平衡5.2水平衡5.3糖消耗5.4成本敏感性分析5.5技术改进声明6.结果语6.1总结6.2与2002年设计的不同6.3展望未来1 简介1.1 背景及动机美国能源部(DOE)的生物质项目办公室(OBP)赞助那些目的是提高生物质转化技术的基础和应用研究的项目,大力提倡由木质纤维素原料生产乙醇及其他液体燃料。
这些项目包括开发出更好的纤维素酶和发酵微生物的实验室运动,潜在过程的详细工程学研究,以及中试和生产设施的构建。
这项研究由国家实验室,大学以及私人的工程,建筑公司主导。
作为这个项目的所包含的一部分,美国可再生能源实验室(NREL)为了开发出一种基于过程和工厂设计假设得到的完全工业级别价格的酒精,研究了纤维素酒精生产的全过程设计和经济性,这些假设是和工程学,结构及操作上最合适的实例相联系的。
工业级别的价格是指酒精的最低售价或者叫MESP。
MESP能被政策制定者和DOE用来评估纤维素乙醇与石油和淀粉或蔗糖来源的乙醇相比其的价格竞争力以及其市场渗入的潜力。
在NREL的技术经济分析结果也可以通过检查MESP处理备选方案和研究进展的敏感性来帮助指导我们的生物质转化的研究。
玉米秸秆生产燃料乙醇技术
第 33 卷 第 5 期 2006年9月
文章编号:1002- 8110( 2006) 05- 0056- 03
酿酒 LIQUOR MAKING
Vol.33.№.5 Sep. , 2006
玉米秸秆生产燃料乙醇技术
张 迪, 丁长河, 李里特, 洪 丰
( 河南工业大学粮油食品学院, 河南 郑州 450052)
根据玉米秸秆的结构和乙醇生产的原理, 可以确定燃料 乙醇的生产流程, 该流程可描述如下:
玉 米秸秆→ 预处理 纤维素、半纤维素→ 水解 葡萄糖(木糖、 半乳糖等)→ 发酵蒸馏 燃料乙醇 2 预处理方法
预处理的主要目的是分离出被木质素包裹着的纤维素和 半纤维素。对玉米秸秆而言, 部分半纤维素以共价的形式和木 质素结合, 而纤维素则具有晶体结构。预处理的目的是切断氢 键, 破坏纤维素的晶体结构, 降低聚合度, 使纤维素、半纤维素 得到分离[5]。一个好的预处理方法, 不仅要有较好的分离效果, 而且要得到较高的水解转化率。近年来, 研究较多且公认效果 较好的预处理方法主要有湿氧化法和蒸汽爆破法。 2.1 湿氧化法( Wet Oxidatioin Method)
玉米秸秆发酵生产燃料乙醇的研究综述
作者简介张亮(1985-),男,陕西西安人,本科,专业:生物工程。
收稿日期2006!12!191玉米秸秆主要成分玉米秸秆主要由植物细胞壁组成,细胞壁基本组成是纤维素、半纤维素和木质素,纤维素和半纤维素被木质素层层包裹。
纤维素是一种由吡喃型葡萄糖单体以糖苷键连接的直链多糖;半纤维素主要是由木糖以及少量阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖组成;而木质素是以苯丙烷及其衍生物为基本单位构成的高分子芳香族化合物。
半纤维素较易水解为五碳糖,纤维素水解为六碳糖较困难,木质素一般作为燃料。
2玉米秸秆生产乙醇总工艺流程(图1)3玉米秸秆预处理工艺玉米秸秆化学结构复杂,纤维素、半纤维素不但被木质素包裹,而且半纤维素部分共价和木质素结合,纤维素具有高度有序晶体结构,因此必须经过预处理,使纤维素、半纤维素、木质素分离开,切断它们的氢键,破坏晶体结构,降低聚合度。
目前玉米秸秆的前处理方法很多,包括球磨、高温水汽爆破法,低温氨爆破法,常温二氧化碳爆破法,电子射线、γ射线、稀酸处理法等[5]。
这里主要介绍酸处理法、蒸汽爆破法和湿氧化法。
3.1酸处理法酸处理法处理纤维质原料历史很悠久,可追溯到1980年,而在德国可能更早。
首先将捆状或碎片状的原料粉碎成微小颗粒后送到预处理反应器中,高压蒸汽和硫酸对原料进行处理,蒸汽温度在200~250℃,硫酸浓度为0.5%~1%。
原料在这种环境下维持时间少于1min,然后快速释放压力。
在主要成分中,半纤维素是第一个参与反应的,木聚糖部分解聚和溶解,然后水解成木糖,外源硫酸的存在对于木糖单体的形成尤为重要,若缺乏外源酸,就会形成木糖低聚物。
更进一步,酸的增加可提高工艺的一致性,因为天然酸水平变化范围相当大,若预处理更进一步进行,木糖会脱水产生糠醛,糠醛是不需要的。
木聚糖的解聚反应:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2木糖脱水形成糠醛:2C5H10O5→3C2H5OH+4CO2[6]只有少量的纤维素发生水解反应生成葡萄糖,而木质素经历了解聚作用,在水或酸中维持不溶解状态。
玉米秸秆发酵生产乙醇的工艺研究
玉米秸秆发酵生产乙醇的工艺研究袁丽婷(河北省唐山职业技术学院,河北唐山063004)摘要 [目的]研究玉米秸秆被稀硫酸预处理后,经纤维素酶转化,并利用混合菌发酵生产乙醇的工艺条件。
[方法]以唐山丰润当年产玉米秸秆为研究对象,用1.0%的稀硫酸预处理,用里氏木霉生产纤维素酶,在纤维素酶、热带假丝酵母、酿酒酵母共同作用下采用同步糖化共发酵法生产乙醇。
[结果]结果表明,纤维素酶生产的最适条件为:玉米秸秆由稀硫酸处理后,滤渣中添加适量营养,接入1.8@107~1.9@107个/g 底物T rich o derm a rees ei TJ K 2108孢子悬浮液,于30e 固态培养7d 。
最适发酵条件为:发酵温度31e ,发酵周期72h,转速120r/min,纤维素酶用量35IU/g (对底物),热带假丝酵母与酿酒酵母的接种比2B 1,酵母菌接种量为10%。
在最适发酵条件下,乙醇产率为0.150g/g(乙醇/玉米秸秆),比其他试验组产率都高。
[结论]玉米秸秆是价廉易得和来源丰富的可再生资源和能源,被纤维素酶转化后可以生产乙醇部分替代石油,这不仅有利于环境保护和资源再利用,而且可减少温室气体的排放和缓解化石能源的危机。
关键词 玉米秸秆;纤维素酶;热带假丝酵母;酿酒酵母;乙醇中图分类号 T S262.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2009)03-00922-04Research on Ethano l Production thr o ugh Fermented Corn Stalk Y UA N Li 2ting (T an gs han Pro fessi on al T ech nol og y In sti tu te o f Hebei Pro vi nce,T ang shan,Heb ei 063004)Abstract [O bjecti ve]The research ai med to study the techno lo gical con diti ons o f ethanol prod uctio n thro ug h cellulase transfo rmati on and mix ed bacteria ferm en tatio n after co rn stalk bei ng pre 2processed b y th e d il uted sulp huric aci d.[Metho d]T aki ng the co rn stalk plan ted the same y ear in Feng ren of T ang 2s han as the research o bject,ethano l w as prod uced b y sy nchro nizin g gly cos ylatio n fermen tatio n u nder the mutual fu ncti on o f cellulase,Candida tro picalis and Saccharo m yces cerev isiae SQ Y 2002after the corn stalk being pre 2p ro cessed and the cellulase bein g prod uced by T richo dera ree sei TJ K 2108.[Result]T he test in dicated that the mo st suitable condi tio n o f cellulo se prod uctio n w as to add s ui table nu triti on i nto the filter .s residue after the co rn s talk bein g pre 2processed by diluted sulp huric acid and take 1.8@107~1.9@107/g sub strate T rich o derm a rees ei T JK 2108spo re s uspensio n i nto 30e solid m edi um 7d.The m os t sui table co nditi on of fermentatio n w as as fo llo w s:T he temperatu re w as 31e ,the perio d of fermen tatio n w as 72h,the ro tatio n speed w as 120r/mi n,the do sage of cell ulase w as 35I U/g,the ratio b etw een C and ida tro pica 1is and Saccharo m ycete cere vis iae w as 2B 1an d the quantity o f y east in ocula 2tio n w as 10%.The the yield o f eth an ol w as 0.150g /g(ethanol/co rn s talk)u nder the mo st s uitable co nditio n,hig her than the o ther test g ro up s.[Co ncl u 2sio n]C o rn stalk i s a kind o f cheap,rich and renew able reso urces.It can be easil y o btained to p ro duce ethanol w hich can partiall y replace oil,so as to h elp im pro v e env iron ment and relax chemical and oil crisis.Key w ords C o rn s talk;Cellulase;Can dida t ro picalis;Saccharo m yces cere v is iae;E thanol作者简介 袁丽婷(1970-),女,河北唐山人,副教授,从事化学教学与化学实验教学方面的研究。
利用玉米发酵生产乙醇的设计(年产2万吨)
1 绪论1.1 引言随着社会的发展,社会对燃料能源(石油、天然气、煤矿等)的需求越来越大,而燃料能源储量越来越少,价格越来越低,人们迫切需要找到一种新的可再生能源代替现有的燃料能源。
其中,最受欢迎的是燃料酒精。
今年以来,世界各地积极要求发展生物燃料乙醇产业,建设燃料乙醇项目的热情空前高涨,主要原料是玉米。
利用生物质原料发酵法生产乙醇是全世界目前解决“能源危机”和“石油危机”最有效的途径之一。
1.2 燃料乙醇燃料乙醇,一般是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇。
燃料乙醇是一种取之不尽用之不竭的可再生能源,是目前唯一进入市场、应用最广泛、具有较为成熟的技术、可替代石油燃料的大宗可再生生物能源,它能够立竿见影地大幅度节省石油的消耗。
燃料乙醇是燃烧清洁的燃料,可在专用的乙醇发动机中使用,又可按一定的比例与汽油混合,在不对原汽油发动机做任何改动的前提下直接使用。
使用含醇的汽油可减少汽油消耗量,增加燃料的含氧量,使燃烧更充分,降低燃烧中的CO 等污染物的排放。
1.3 燃料乙醇的优势燃料酒精最明显的一些优势是:一、来源广,可再生。
可以以谷物淀粉为原料生产燃料酒精,以植物秸秆等纤维素为原料生产燃料酒精,以甘蔗作为原料生产燃料酒精,以蜜生产燃料酒精等等。
二、无污染。
石油、天然气、煤矿等燃料能源的使用产生了很多环境问题。
例如:酸雨等环境污染,而燃料酒精产生的是二氧化碳和水,对环境无污染。
1.4 大致流程玉米—→粉碎—→加酵母糖化酶—→加水配料—→搅拌—→封膜—→发酵—→粗馏—→精馏—→成品乙醇1.5 发酵方式连续发酵:是指以一定的速度向发酵罐内添加新鲜培养基,同时以相同速度流出培养液,从而使发酵罐内的液量维持恒定的发酵过程。
间歇发酵:间歇式发酵法就是指全部发酵过程始终在一个发酵罐中进行。
由半连续发酵:是指在主发酵阶段采用连续发酵,而后发酵则采用间歇发酵的方式。
由此可见,发酵的方式有多种选择,连续发酵有诸多优点,却有一个缺点,那就是一旦首罐发生染菌,就会连续多罐染菌。
利用玉米发酵生产乙醇的设计年产万吨修订稿
利用玉米发酵生产乙醇的设计年产万吨公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]1绪论引言随着社会的发展,社会对燃料能源(石油、天然气、煤矿等)的需求越来越大,而燃料能源储量越来越少,价格越来越低,人们迫切需要找到一种新的可再生能源代替现有的燃料能源。
其中,最受欢迎的是燃料酒精。
今年以来,世界各地积极要求发展生物燃料乙醇产业,建设燃料乙醇项目的热情空前高涨,主要原料是玉米。
利用生物质原料发酵法生产乙醇是全世界目前解决“能源危机”和“石油危机”最有效的途径之一。
燃料乙醇燃料乙醇,一般是指体积浓度达到%以上的。
燃料乙醇是一种取之不尽用之不竭的可再生能源,是目前唯一进入市场、应用最广泛、具有较为成熟的技术、可替代石油燃料的大宗可再生生物能源,它能够立竿见影地大幅度节省石油的消耗。
燃料乙醇是燃烧清洁的燃料,可在专用的乙醇发动机中使用,又可按一定的比例与混合,在不对原做任何改动的前提下直接使用。
使用含醇的汽油可减少汽油消耗量,增加燃料的含氧量,使燃烧更充分,降低燃烧中的CO等污染物的排放。
燃料乙醇的优势燃料酒精最明显的一些优势是:一、来源广,可再生。
可以以谷物淀粉为原料生产燃料酒精,以植物秸秆等纤维素为原料生产燃料酒精,以甘蔗作为原料生产燃料酒精,以蜜生产燃料酒精等等。
二、无污染。
石油、天然气、煤矿等燃料能源的使用产生了很多环境问题。
例如:酸雨等环境污染,而燃料酒精产生的是二氧化碳和水,对环境无污染。
大致流程玉米—→粉碎—→加酵母糖化酶—→加水配料—→搅拌—→封膜—→发酵—→粗馏—→精馏—→成品乙醇发酵方式连续发酵:是指以一定的速度向发酵罐内添加新鲜培养基,同时以相同速度流出培养液,从而使发酵罐内的液量维持恒定的发酵过程。
间歇发酵:间歇式发酵法就是指全部发酵过程始终在一个发酵罐中进行。
由半连续发酵:是指在主发酵阶段采用连续发酵,而后发酵则采用间歇发酵的方式。
由此可见,发酵的方式有多种选择,连续发酵有诸多优点,却有一个缺点,那就是一旦首罐发生染菌,就会连续多罐染菌。
玉米秸秆制备燃料乙醇的集成技术研究
0 f 2 0 F P I U /g — c e l l u l o s e , 口一 g l u c o s i d a s e d o s a g e o f 3 1 U / g — c e l l u l o s e f o r 4 8 h,t h e h y d r o l y s i s y i e l d w a s 7 4. 8 9 % .F o l l o wi n g s o l i d —
计) 、 卢 一 葡萄糖苷酶用量 3 I U / g ( 以纤 维素计 ) 下酶解 4 8 h , 酶解得率 为 7 4 . 8 9% ; 酶 解液 经 固液 分
离, 上 清 液 浓 缩 用 于 高 糖 浓 清 液发 酵 , 葡萄糖利 用率为 9 9 . 5 6% , 乙醇 得 率 为 理 论 得 率 的 9 4 . 5 0% ;
d o t : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 0 2 5 3 — 2 4 1 7 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 成 技 术 研 究
储 秋 露 ,杨 德 良 ,马 斌 ,勇 强
( 南京 林 业 大 学 化 学 工程 学 院 ,江 苏 南京 2 1 0 0 3 7 ) 摘 要: 1 7 5 g蒸 汽爆 破 玉 米 秸 秆 在 底 物 质 量 浓 度 1 0 0 g / L , 纤维素酶 用量 2 0 F P I U / g ( 以 纤 维 素
第3 3卷第 5期
2 0 1 3年 l 0月
林 产 化 学 与 工 业
Ch e mi s t r y a n d I n d u s t y r o f F o r e s t P r o d u c t s
V0 1 . 3 3 No . 5 0c t . 201 3
玉米秸秆发酵生产酒精的研究
此外,还需要考虑如何合理配置资源,降低生产成本,以及如何将产生的二氧 化碳进行再利用等问题。
六、前景展望
随着科技的不断进步和创新,我们可以预期到未来在利用玉米秸秆发酵生产酒 精方面将会取得更大的突破。例如,通过基因工程技术改良酵母菌和糖化酶的 效率,可以进一步提高酒精的生产能力;新的提取和精炼技术的开发也将有助 于提高酒精的质量和纯度。此外,随着电动汽车的普及,对电池充电的需求将 会增加,而利用生物燃料电池技术将酒精转化为电能也是一个具有潜力的研究 方向。
三、发酵过程
将添加了酵母菌和糖化酶的玉米秸秆放入发酵罐中进行发酵。发酵时间通常需 要几天到几周不等,具体时间取决于各种因素,如原料的质量、发酵温度和酵 母菌种等。在此期间,必须定期检查发酵情况,确保酒精度达到预期水平。
四、提取和精炼酒精
发酵完成后,通过蒸馏方法从发酵液中提取酒精。蒸馏过程需要使用专门的设 备,如蒸馏塔和冷凝器。提取的酒精需要通过精炼过程,以去除其中的水分和 其他杂质,提高酒精的纯度和浓度。
玉米秸秆发酵生产酒精的研究
目录
01 一、玉米秸秆的预处 理
03 三、发酵过程02Fra bibliotek二、添加酵母菌和糖 化酶
04 四、提取和精炼酒精
05 五、结论
07 参考内容
目录
06 六、前景展望
随着全球对可再生能源需求的增加,利用玉米秸秆进行发酵生产酒精的研究变 得越来越重要。酒精不仅可以作为燃料,还可以在医疗、工业、农业等领域中 发挥多种作用。本次演示将探讨利用玉米秸秆进行发酵生产酒精的工艺流程和 技术要点。
将活化后的酵母菌与生料淀粉混合,加入适量的磷酸缓冲液和水,调节pH值至 适宜范围,然后在一定的温度和时间条件下进行发酵。发酵过程中,定期检测 酒精的产量和纯度,并记录数据。
利用玉米秸秆发酵生产燃料乙醇的研究
Secondly,the optimal hydrolysis conditions of the pretreated corn stalk with cellulase were made:the cellulase weight is 25IU/g com stalk,the temperature iS 50℃.the hydrolysis time iS 24h and the pH valHe iS 4.6.
63.6%ofthe theoreticaI productivity wim the same concentration ofxylose. Fourthly,the optimal fermentation conditions of the ethanol production
bv Pichia ohmeri with the hydrolysis filtrate of也e pretreated corn stalk were
corn stalk were determined through the orthogonal experiment and the optimal conditions were determined:fermenting temperature 34℃. fermenting period 60h,inoculation weight 4 X 1矿celFmL and the cellulase
玉米制备燃料乙醇的工艺设计研究
本科毕业设计说明书玉米加工燃料乙醇工艺设计Corn processing of fuel ethanol process design学院(部):安徽理工大专业班级:化学工艺与工程学生姓名:***指导教师:***2012 年 5 月20 日玉米加工燃料乙醇工艺设计摘要燃料乙醇是一种取之不尽用之不竭的可再生能源,是目前唯一进入市场、应用最广泛、具有较为成熟的技术、可替代石油燃料的大宗可再生生物能源。
它能够立竿见影地大幅度节省石油的消耗。
本文就使用玉米为原料加工燃料乙醇的工艺进行讨论。
在文章里就燃料乙醇生产的必要性及发展前景进行分析,从而就玉米生产燃料乙醇的各段工艺的模式进行讨论。
论文另外就当今国际形势及国家食物原料对玉米加工燃料乙醇进行分析。
燃料乙醇的成功制备,为国际原油价格的持续攀升和资源的日渐趋紧给国家经济建设中遇到的能源危机带来了缓解。
关键词:技术,生物能源,燃料乙醇,能源平衡目录摘要(中文) (Ⅰ)1绪论 (1)1.1引言 (1)1.2“燃料乙醇”的定义 (2)1.3 燃料乙醇的制备工艺 (3)1.4废醪及废水的处理工艺 (3)1.5 国内外研究应用现状与发展趋势 (3)1.6 本文研究的内容 (4)2燃料乙醇总体工艺设计 (5)2.1预处理的工艺设计 (5)2.2乙醇发酵及蒸馏脱水的工艺设计 (6)2.3废醪及废水的处理工艺 (7)3原料加工工艺 (8)3.1玉米的储存与净化 (8)3.2玉米的脱胚 (9)3.3玉米粉碎和调浆 (14)3.4液化与糖化 (15)4酒精的提取 (17)4.1酒精的发酵 (17)4.2酒精的蒸馏与脱水 (19)5 废醪及废水的处理工艺 (20)5.1废醪的处理 (20)5.2废水的处理 (22)总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)1绪论1.1 引言现随着国际原油价格的持续攀升和资源的日渐趋紧,全球燃料乙醇需求不断扩大。
今年以来,中国各地积极要求发展生物燃料乙醇产业,建设燃料乙醇项目的热情空前高涨,主要原料是玉米。
化学生物专业玉米发酵生产燃料乙醇的工艺设计
4.4.2 塔高与塔径........................................................................................... 21 4.4.3 塔(T-2)塔板主要工艺尺寸...................................................................26 4.4.3.1 溢流装置的计算............................................................................... 26 4.4.3.2 塔板分块........................................................................................... 28 4.4.3.3 筛板计算........................................................................................... 28 4.4.3.4 筛板的流体力学验算....................................................................... 28 4.4.4 塔板负荷性能图的计算...................................................................... 29 4.5 换热器选型................................................................................................. 33 4.5.1 塔(T-1)塔顶冷凝器(E-1)............................................................33 4.5.2 塔(T-2)塔顶冷凝器(E-2)............................................................33 4.6 储罐选型..................................................................................................... 34 4.6.1 储罐(V-1)...............................................................................................34 4.6.2 其它储罐选型....................................................................................... 34 4.7 泵的选型..................................................................................................... 35 4.7.1 泵(P-1)................................................................................................... 35 4.7.2 其它泵的选型....................................................................................... 35 4.8 小结......................................................................................................................................................... 35 符号说明...................................................................................................... 36 参考文献...................................................................................................... 37
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玉米加工燃料乙醇工艺设计摘要燃料乙醇是一种取之不尽用之不竭的可再生能源,是目前唯一进入市场、应用最广泛、具有较为成熟的技术、可替代石油燃料的大宗可再生生物能源。
它能够立竿见影地大幅度节省石油的消耗。
本文就使用玉米为原料加工燃料乙醇的工艺进行讨论。
在文章里就燃料乙醇生产的必要性及发展前景进行分析,从而就玉米生产燃料乙醇的各段工艺的模式进行讨论。
论文另外就当今国际形势及国家食物原料对玉米加工燃料乙醇进行分析。
燃料乙醇的成功制备,为国际原油价格的持续攀升和资源的日渐趋紧给国家经济建设中遇到的能源危机带来了缓解。
关键词:技术,生物能源,燃料乙醇,能源平衡目录摘要(中文) (Ⅰ)1绪论 (1)1.1引言 (1)1.2“燃料乙醇”的定义 (2)1.3 燃料乙醇的制备工艺 (3)1.4废醪及废水的处理工艺 (3)1.5 国内外研究应用现状与发展趋势 (3)1.6 本文研究的内容 (4)2燃料乙醇总体工艺设计 (5)2.1预处理的工艺设计 (5)2.2乙醇发酵及蒸馏脱水的工艺设计 (6)2.3废醪及废水的处理工艺 (7)3原料加工工艺 (8)3.1玉米的储存与净化 (8)3.2玉米的脱胚 (9)3.3玉米粉碎和调浆 (14)3.4液化与糖化 (15)4酒精的提取 (17)4.1酒精的发酵 (17)4.2酒精的蒸馏与脱水 (19)5 废醪及废水的处理工艺 (20)5.1废醪的处理 (20)5.2废水的处理 (22)总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)1绪论1.1 引言现随着国际原油价格的持续攀升和资源的日渐趋紧,全球燃料乙醇需求不断扩大。
今年以来,中国各地积极要求发展生物燃料乙醇产业,建设燃料乙醇项目的热情空前高涨,主要原料是玉米。
在国际上,美国是世界上最大的玉米生产国,也是利用玉米酒精最广的国家,它规定用10%的玉米酒精加入到汽车燃料中。
美国酒精用玉米的消费增长近几年来非常强劲,酒精生产消费的玉米量已经超过了淀粉行业,成为美国工业用玉米消费的主体。
从生产酒精的类别来看,饮料酒精生产消费的玉米接近饱和,保持在330万吨的水平,比较平稳;而燃料酒精由于市场需求旺盛,符合玉米酒精加工的未来发展趋势,因此增长幅度较大,近十年来的年均增长率达到了6.6%。
进入21世纪后,增长速度明显加快,2002/2003年度燃料酒精生产消费玉米2340万吨,比上年同期增加520万吨,增长幅度高达28.9%。
燃料酒精将成为未来玉米酒精加工的主要方向。
巴西也是个农业大国,其石油资源有限,虽然近期发现了丰富的海洋石油资源,但仍处于勘探阶段,能源一直主要靠进口。
1973年的世界石油危机,对巴西的经济是一个沉重打击。
从那时起,巴西政府作出了重大能源战略决策,实现能源多元化。
巴西选择有充足资源的甘蔗、玉米等为原料,开发酒精燃料,并于1975年获得成功,开发了汽车用酒精燃料,分含水(6%)和不含水(0.5%)乙醇两种,前者直接使用酒精为燃料,后者以25%添加到汽油中变成混合燃料,普通汽车不用改装即可使用,酒精燃料因而在巴得到广泛使用。
1979年,首辆以含水酒精为燃料的酒精汽车问世。
1999年,新一代酒精汽车诞生,酒精汽车技术获重大突破,采用电子打火,增强了动力系统,酒精汽车更加经济实用。
2003年,巴西福特汽车分公司推出了首辆汽油、酒精双燃料汽车,该种车在油箱内设计了“灵活燃料探测程序”,既可单独使用汽油或酒精,也可使用任意比例的汽油和酒精混合燃料。
巴西用酒精燃料替代汽油,仅在1976年至2001年间就减少了大量的石油进口,共节省了价值约465亿美元的外汇。
现在,巴西的能源已达到90%自给,正在朝着完全自给的目标前进。
随着石油资源的紧缺,一些西方国家已经规定必须把10%的酒精加入到汽油中混合使用。
由于酒精能改善汽油的辛烷值,通过各国专家的深入研究,酒精是一种理想的再生能源。
而从综合效益的产业看,玉米又是提炼酒精的最佳作物。
据相关资料和信息显示,国际市场近年来平均每年酒精用量增长10%以上,随着各国对环保的重视,酒精在燃料上不断应用,今后几年内预计酒精用量将增长50%以上。
国内方面,为缓解石油资源短缺的矛盾,2003年11月,吉林省在全国率先开始在全省范围内封闭运行推广车用乙醇汽油;2004年下半年,辽宁、黑龙江两省相继实现了全省车用乙醇汽油封闭销售,至此整个东北地区全部封闭推广车用乙醇汽油。
此外,我国还在河南、安徽两省及湖北、山东、河北和江苏四省的部分地区开展了车用乙醇汽油试点工作,预计到今年年底,上述各省和地区范围内要基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油,让这种可再生的新型绿色能源以尽可能少的资源消耗、尽可能小的环境代价实现最大的经济和社会效益。
据初步统计,从吉林省2003年11月正式启动车用乙醇汽油销售到2005年2月末,东北三省共销售车用燃料乙醇汽油194万吨,累计节约原油70多万吨。
作为我国的玉米主产区,封闭推广车用乙醇汽油再一次激活了东北地区的玉米加工市场。
专家分析说,东北地区燃料乙醇需求的增加已经成为拉动玉米消费的“生力军”,此举不仅扩大了东北地区的玉米消费量,而且有利于提高玉米收购价格,调动农民种粮积极性。
我国玉米种植地区主要分布在吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古以及山东、河北、河南、云南、四川等地。
其中,东北三省一区是我国玉米最主要的商品粮供应地和出口基地。
按照燃料乙醇和汽油1∶9的混配比例,每使用1020万吨经过混配的车用乙醇汽油,就相当于节省了102万吨汽油,而要提炼出这些汽油至少需要300万吨原油据介绍,中国以生物燃料乙醇为代表的生物能源发展已开展5年。
截止到今年一季度,黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、河北、山东、江苏部分地区已基本实现车用乙醇汽油替代普通无铅汽油。
目前,我国已成为世界上继巴西、美国之后第三大生物燃料乙醇生产国和应用国。
国家批准建设的4个生物燃料乙醇生产试点项目,已形成每年102万吨的生产能力。
乙醇汽油消费量已占全国汽油消费量的20%。
现阶段生产燃料乙醇主要原料是玉米,所以这里就玉米加工燃料乙醇的工艺进行一些研究和讨论。
1.2 “燃料乙醇”的定义燃料乙醇,一般是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇。
燃料乙醇是燃烧清洁的高辛烷值燃料,是雅津甜高粱等加工而成的可再生能源。
燃料乙醇是一种可再生能源,可在专用的乙醇发动机中使用,又可按一定的比例与汽油混合,在不对原汽油发动机做任何改动的前提下直接使用。
使用含醇汽油可减少汽油消耗量,增加燃料的含氧量,使燃烧更充分,降低燃烧中的CO等污染物的排放。
1.3 燃料乙醇的制备工艺根据玉米物理性质,通过适当的润水,使玉米胚脱出,再通过磨粉机、挑担筛将玉米胚分离出来送到玉米油工序,玉米面调浆后经高温液糖化,然后带渣发酵,再通过蒸馏脱水制备出无水乙醇。
(见下面方框图)蒸馏后的废醪处理,可使用离心机将固液分离,液体经过浓缩后浓浆与分离的废渣一起通过烘干生产出DDGS饲料。
1.4废醪及废水的处理工艺酒精生产所产生得废水是有毒、有害的,必须要进一步处理后才能排放到自然界中。
废醪通过固液分离,除去其中大部分纤维、蛋白等固形物,同时得到符合要求的清液,经过四效降膜蒸发,浓缩到干物含量为38—44%的浓浆,然后按一定比例与滤渣混合后进行干燥。
物料中的水份被蒸发出来经过冷凝成为二次冷凝水通过利用厌氧生物细菌和好氧生物细菌的新陈代谢作用对污水进行处理,使废水最终达到排放标准。
1.5 国内外研究应用现状与发展趋势按照相关规划,到2020年,中国发展燃料乙醇的目标是达到1500万吨,这对原料供应提出了一个大难题。
中国燃料乙醇的以前主要原料是陈化粮,现在逐渐开始采用麦秸秆、木薯等,但其成本高于陈化粮。
但发展燃料乙醇绝不能走与粮食争地的路子,应结合国情选择丘陵坡地种植富含淀粉的木薯、红薯,为2020年后燃料乙醇工业的发展打好基础。
1.6 本文研究的内容本文通过对使用玉米加工无水乙醇的生产工艺原理和目的的分析,进一步介绍发酵前的预处理以及发酵、蒸馏脱水工艺所注意的问题,同时对现在经济发展形势下的废水废渣等处理工艺进一步的研讨,从而论证生产无水乙醇最佳的生产工艺方法的选择。
2燃料乙醇总体工艺设计2.1预处理的工艺设计玉米生产酒精,首先要将玉米加工成适合发酵的糖液,这就是预处理。
这个过程包括玉米的除杂、润水、脱胚、分筛、粉碎、调浆、液化以及糖化等工序。
2.1.1玉米的前期处理玉米经过清理、分离除铁,然后根据玉米的水分,通过适当的润水,使玉米胚具有抗击打的韧性。
灰分含微量淀粉,其中有大量沙石,对设备的磨损影响很大。
铁器不但磨损设备,大一点的会直接对设备产生破坏。
所以在对玉米进行加工前,去除灰分和铁器可以减少设备的损耗,还可以节约大量的能耗。
玉米经过初清筛及永磁筒可以去除大部分灰分及铁性杂物。
而通常玉米的水分在17%以内,经过用80℃润水后达到20%的水分,润闷约5-6小时,使玉米胚具有抗击打的韧性。
2.1.2玉米的脱胚玉米胚芽含油量在35%左右,而玉米油对发酵液面的张力影响很大,严重影响着发酵的各项指标。
如果将玉米油提炼出来,既能避免影响发酵指标,又多产出玉米油这个副产品,对降低生产成本有着诸多好处。
玉米在脱胚机的击打下使玉米胚脱出,再通过磨粉机、挑担筛等设备将玉米胚分离出来送到玉米油加工工序,玉米面经调浆后送至粉碎,玉米糁直接送到粉碎车间进行粉碎调浆。
2.1.3粉碎和调浆玉米糁通过粉碎机粉碎将玉米粉碎成细小颗粒,破坏淀粉细胞壁,释放出淀粉,增加淀粉颗粒与水的接触面积,有利于后面工序中与淀粉酶接触,有利于淀粉颗粒吸水膨胀、糊化、液化,提高热处理效率,缩短热处理时间,粉碎后的玉米与水混合也容易密封输送,减少物料的污染和流失。
一般粉碎粒度≥88﹪(20目筛网检测)。
高温水调玉米浆温度为63-68℃,PH值5.8-6.0,玉米浆通过拌料罐,在玉米浆输送泵作用下泵至液化工序。
2.1.4液化和糖化液化选用α–淀粉酶,将糊化的淀粉水解成糊精和低聚糖,并降低液化液粘度,增强流动性,同时为糖化酶作用创造条件,将其水解成为葡萄糖。
α–淀粉酶从淀粉分子内部的α-1,4葡萄糖苷键进行随机剪切,将大分子淀粉水解成为小分子糊精和低聚糖等产物,水解产物中还有少量葡萄糖和麦芽糖。
高效糖化酶将淀粉液化产物中糊精及低聚糖水解为可供酵母利用的发酵性糖。
利用高效糖化酶在糖化罐内将淀粉液化产物糊精和低聚糖进一步水解成葡萄糖,以利于发酵中酒母的代谢。
2.2乙醇发酵及蒸馏脱水的工艺设计2.2.1乙醇发酵在酒母扩培罐连续培养酒母并补充到发酵罐中,酒母在厌氧条件下把可发酵性糖转化为乙醇和二氧化碳。
酵母细胞通过细胞膜作用吸收可发酵性糖,利用其体内的水解酶和糖-酒精转化酶系,把糖转化为乙醇和二氧化碳并释放热量。