第四章 蔗汁絮凝的分离设备.ppt

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第四章 蔗汁絮凝的分离设备

第七章 蔗汁絮凝的分离设备;; 对沉降过滤处理的技术要求: (1)最完全地除去汁中的不溶性非糖分 (2)不溶物(滤泥)附带的糖分减到最少 (3)处理过程中极少发生蔗糖的转化或还原糖分解 (4)不溶性非糖分的复溶减到最少 (5)沉降或浮升过滤过程的速度最快,蔗汁停留时间最短。;第一节 沉降过程及设备 ; 一、糖汁沉淀物沉降机理;沉降过程基本上分为两个阶段: (1)自由沉降过程   沉降初期,颗粒之间距离大,颗粒基本上是单个地自由沉降,互不干扰,悬浮液中的颗粒在重力作用下迅速下降。 ;;沉降的条件:   静止颗粒在液体中受到两种力的作用: 重力 浮力 当重力大于浮力时,它就下沉; 当重力小于浮力时,它就上浮; 当重力与浮力相差很小时,颗粒在液体中呈悬浮状态。 取决于颗粒与液体的密度差 ;颗粒沉降的推动力:固体颗粒和糖液的密度差 蔗汁的密度为1050-1100kg/m3, 磷酸钙、亚硫酸钙及泥土的密度为2200—3000kg/m3,碳酸钙的密度约为2930kg/m3; 果胶、蛋白质等高分子有机物密度较小,接近于蔗汁; 蔗脂、蔗蜡的密度则比蔗汁更小,它们常成乳浊液,或泡沫浮于蔗汁液面。    澄清过程生成的亚硫酸钙、碳酸钙、磷酸钙等粒子数量多,而且它们与其它有机胶体物又是聚凝成—体的,在沉降时能将密度轻的胶粒包卷、吸附、团聚下沉。;颗粒下沉时,颗粒与液体之间就有一个相对移动的速度,颗粒与液体之间存在摩擦力, 这个摩擦力的方向是阻止颗粒下沉的。 沉降开始时,沉降速度很小,摩擦力很小,重力大于摩擦力,因此颗粒还会继续产生加速度,增大沉降速度。 当沉降速度增大后,摩檫力也增大。沉降速度就不再增加了。若没有新作用力或阻力,颗粒将以这一沉降速度沉降。 这个速度就是最大的沉降速度,这就是匀速沉降过程。 ;沉降速度是鉴别澄清效果是否良好的一个标志。 若沉降速度大,则表示蔗汁胶体体系破坏彻底,非糖物聚沉得好; 沉降速度也是设计沉降器的一项必要数据,一般根据沉淀颗粒的沉降速度来确定所需的沉降面积和体积。 按公式计算的沉降速度与实际情况相差较远,一般用实测的数据;2 影响沉降速度的因素 ;;(2)颗粒大小及絮凝 颗粒大并接近球形时沉降得最快。   球形颗粒沉降速度与其直径平方成正比。   在相同的密度下,颗粒越大,其沉降速度越快。 A 絮凝剂能使微粒形成大絮凝物,沉降速度明显加大。 B 大的颗粒和较小的微粒絮凝在一起,使大粒子带动微粒沉降,减少清液层的悬浮粒子 ; (3) 温度 提高糖汁温度可以使胶体脱水凝结得更加紧密而增大其比重,并可降低糖液的比重和粘度,因此可显著加速沉降。 亚硫酸法一般先将中和汁加热至98~102℃才入沉降器,作用是使沉淀颗粒在高温下进一步脱水团聚,同时降低蔗汁的密度与粘度。 温度过高对蔗汁在酸性或碱性的条件下进行沉降分离时,会产生蔗糖的转化或还原糖的分解。 要求温度控制稳定,以免温差引起糖汁的自然对流。;(4)胶体物质的存在及粘度的影响    颗粒在沉降时与蔗汁之间有摩擦力,阻碍颗粒沉降。粘度越大,则摩擦力越大,颗粒沉降阻力越大。颗粒沉降速度越慢。    粘度除与温度有关,胶体的存在、蔗糠水解、细菌发酵等都会增加糖液粘度。    所以清净过程中要注意胶体的去除与防止新的胶体的产生。;;;3 沉降过程的化学变化;pH值上升: (1)末溶解的石灰(末消和好的石灰)在沉降过程中逐渐溶解 (2)碳酸法中,第一次碳酸饱充汁不用压滤机过滤而用沉降法,其中可能有一些蔗糖-石灰-碳酸钙复合物分解 ;(二)蔗糖转化和还原糖分解 (1)酸性范围内沉降:    注意蔗糖转化问题,因沉降时间长,温度高,pH值控制不好,转化损失是相当明显的。 (2)碱性范围内沉降:    考虑还原糖分解问题, 这时特别注意温度的界限。要避免因还原糖分解而使糖汁色泽增加和品质降低。 ;(三)可逆性胶体的复溶  沉降汁在90℃以上的较高温度长时间的沉降,加上pH值的变动,可能使一部分已沉淀的胶体恢复其胶体状态,增加糖汁粘度,对沉降不利,对纯度提高和糖汁的品质都会有一定的影响。;(四)蔗渣糠的水解 碱性糖汁:蔗渣糠,因长时间的沉淀而产生水解,果胶、树胶质等也可分解,使糖汁中可溶性非糖分和胶质物增加。;   以上反应将对糖汁带来不良的后果。所以在管理上,除了管好各项清净工艺指标外,重要的是缩短沉降时间。快速沉降器的出现,是减少上述反应的有效措施。 ;二 沉降设备 ;;(一)判别沉降器性能的标准 ;沉降器在结构上应具备的条件;;3. 泥汁流动和浓缩

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