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    啤酒廠麥汁煮沸的熱能回收及利用
    日期:2005-09-07 

    劉建龍

    摘要:啤酒廠糖化工段的麥汁煮沸需消耗大量的熱能,而回收煮沸過程中產生的二次蒸汽的熱能并進行再利用,其節能效果相當顯著。本文提出了幾種熱能回收的方法并進行了量化比較,結果表明,帶熱能回收的低壓煮沸比常壓煮沸節能56%,比低壓煮沸節能43%,比帶熱能回收的常壓煮沸節能23%。建議啤酒廠新建麥汁煮沸系統宜采用帶熱能回收的低壓煮沸裝置,而對于目前大多數常壓煮沸系統的啤酒廠來說,可以通過技術改造來實現。

    關鍵詞:啤酒,麥汁煮沸,熱能,回收,利用

        1 概述

        啤酒生產過程需要消耗大量熱能,從我國目前的生產水平來看,每生產1噸啤酒需耗熱能約2930-3810Mj,折標準煤為100-130Kg/t酒,還有個別工廠的熱能消耗高達5280MKj/t酒,折標準煤為180Kg/t酒,差距如此之大,除了工廠的管理水平不同之外,還與是否配備了熱能回收設備以及注意節能都有很大的關系。

        糖化工段的熱能消耗是啤酒廠消耗熱能的大戶。一般來講,糖化過程的熱能消耗為920Kj/t酒,折標準煤為32Kg/t酒,約占整個啤酒生產耗能的30-45%左右(生產用汽)。而麥汁煮沸過程的熱能消耗為566Mj/t酒,折標準煤為19.3Kg/t酒,約占糖化過程熱能消耗的61%。因此煮沸過程的熱能回收,對于啤酒生產的節能是十分有意義的。

        2 熱能回收的方法

        2.1帶蒸汽冷凝器的熱能回收系統

        煮沸過程產生的二次蒸汽通過冷凝器與80℃的熱水進行熱交換,回收二次蒸汽的潛熱,使80℃的熱水升溫到98℃,并用98℃的熱水加熱下批過濾后的麥汁,使之溫升到90℃左右。該系統設備簡單,容易操作,投資少見效快,特別適合我國的國情,不論是新建廠還是原有的老廠都可采用此系統。

        2.2 二次蒸汽壓縮的熱能回收系統

        煮沸過程產生的二次蒸汽通過壓縮機進行壓縮,使低壓無法利用的二次蒸汽轉化為可利用的高壓蒸汽。此系統麥汁煮沸開始時使用生蒸汽,然后使用壓縮后的二次蒸汽。該系統設備較為復雜,適合于大啤酒廠中有3~4個糖化間的工廠。因為蒸汽壓縮機的開車和停車都有一定的技術難度,對于我們國家的啤酒廠來講,采用此項技術目前尚有一定的難度。

        3 帶蒸汽冷凝器的熱能回收系統

        該系統不僅適合于低壓煮沸工藝,而且也適合于常壓傳統的煮沸工藝。下面將以一次產熱麥汁50 m3的常壓煮沸熱能回收為例,說明該系統的工藝過程及節能效益。

        3.1工藝流程

           3.2 熱量計算結果(計算過程略)

        煮沸鍋二次蒸汽產生的熱量:  Q1=19900Mj/次(90分鐘)

        加熱麥汁所需要的熱量:      Q2=4200Mj/

        剩余的熱量(效率為75%):     Q3=75%Q1-Q2=10700Mj

        剩余的熱量可以將多少20℃的水加熱到80℃:

         Q3×1000/C×ΔT=10700000/(60×1000×4.186)=42.6 m3/次

        3.3設備選型

        3.3.1蒸汽冷凝器

    19900/1.5×0.75=9950 Mj/h,那么,

           100     100

           80      98

          ───────

    20       2

        Tm=(20-2)/ln(20/2)×0.95=7.4℃    

        K=1.9×4.186 Mj/m2.h.℃

        F=Q/K×Tm=9950/(1.9×4.186×7.4)=169m2

        為了操作和控制的方便,選用F=160m2的四程列管換熱器

        (管程水的流速應大于1.2m/s)

        3.3.2板式換熱器

        Q=4200/0.5=8400MJ

        Tm=5℃

        K=2.5×4.186MJ/ m2.h.℃

        F=Q/(K×Tm) =8400/(5×2.5×4.186)=161m2

        選用F=165~200 m2板式換熱器。

        3.3.3能量貯存罐

        4200/(18×0.95×4.186)=59m3

        如果將能量貯存罐分為98℃和80℃兩個水罐,則每個水罐的有效容積為59m3。如果設置一個大罐,則該罐的容積為82m3

    3.4 回收熱水的用途 

    表3-1              回收熱水的用途

         

    回收熱水量

    用         途

    備 注

    一段冷卻產生的80℃熱水55m3/批

    糊化配料用水   7 m3/

    糖化配料用水  12 m3 /

    洗糟用水      27 m3 /

    糖化CIP用水   9 m3/批

     糖化CIP用水   8 m3/批

    發酵CIP用水  180 m3/d

                                  

     

    熱能回收產生的80℃熱水42 m3/批=252 m3/d    

      包裝洗瓶用水  24 m3 /d(不足部分使用生蒸汽加熱)

     

    通過上述計算,二次蒸汽回收的熱量除可將下批麥汁從76℃加熱到93℃外,還可以將42m3的常溫水(20℃計)加熱到80℃,此部分熱水完全可被有效的利用,不會產生熱污染。

    3.5 節能效益的計算(表3-2

    表3-2           節能效益的計算

         

    序號

    項         目  

      常壓煮沸  (MJ)   

    帶熱能回收的常壓煮沸(MJ

    備注

    1

    加熱麥汁的耗熱量

    5570

    1860

     

    2

    煮沸時的耗熱量  

    19900

    19900

     

    3

    糖化CIP的耗熱量

    4300

    0

     

    4

    發酵CIP的耗熱量

    7500

    0

     

    5

    包裝洗瓶用水  

    1000

    0

     

    6

      合    計  

    38270

    21760

     

    帶熱能回收的常壓煮沸比常壓煮沸節約:

    (38270-21760)/38270×100=43.1%

        全年可節約:(38270-21760)×1620=26746200 MJ

        (上式中的1620為全年糖化的次數,啤酒年產量為70000t/a)

        折標煤901t/a

        150×901=135150 全年可節約13.5萬元。

        熱能回收裝置的投資約為:52萬元

        52/13.5=3.9 年

        從靜態分析來看,3.9年就可以回收全部投資,效益是很明顯的。

    4 節能對比(見表4-1和表4-2)

    表4-1      常壓煮沸與低壓煮沸節能對比

         

    序號

    項     目

      常壓煮沸 

    低壓煮沸

    備  注

    麥汁煮沸溫度




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