Rafinérie. Krystalizace svařování cukrovin

Podobné dokumenty
Rafinérie. Krystalizace svařování cukrovin

VÝROBA PÁRY. Výroba cukru se vyznačuje vysokou spotřebou páry a mechanické energie spotřeba elektrické energie kwh/t řepy

Technologický reglement

Technologie potravin - cukr 1

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Potravinářské a biochemické technologie

Potravinářské a biochemické technologie

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Reaktory pro systém plyn kapalina

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Potravinářské a biochemické technologie

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Základy chemických technologií

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Závěsné kondenzační kotle

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

FANJET 340, FANJET 850, FANJET 1360

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Závěsné kondenzační kotle

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Základy chemických technologií

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Tepelně vlhkostní posouzení

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Přednosti kotlů Orlan

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

Odstřeďování cukrovin. Surový cukr Melasa. Rafinace cukru

102FYZB-Termomechanika

h nadmořská výška [m]

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

1. Technické parametry

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

2 TRUBKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÉ ÚDAJE

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

HLINÍK A JEHO SLITINY

fan coil jednotky sinclair

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Závěsné kondenzační kotle

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

VU 200-5, 240-5, Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, Turbotop Plus

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Kompaktní vzduch-voda

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Transkript:

Rafinérie Krystalizace svařování cukrovin 1

Krystal sacharosy Jednoklonná soustava Tři krystalografické osy +A-A klinodiagonála a +B-B ortodiagonála b +C-C svislá c Poměr šířky : délce : výšce = a : b : c = 1 : 1,26 : 0,88 2

Spirálový růst krystalů 3

4

Rozpustnost sacharosy ve vodě S Herzfeldovo číslo H 0 = ----------- 100 - S 284,1 H 0 = -------------- 158,7 - t závislost S = f(t) podle Vavrinecze pro teploty od -13 do 100 o C: S = 64,447 + 0,08222. t + 1,6169.10-3. t 2-1,558.10-6. t 3-4,63.10-8. t 4 5

Rozpustnost sacharosy v technických cukerných roztocích je obvykle vyšší než ve vodě vyjadřuje se jako součin H 1 = H 0. Kn, kde Kn je koeficient nasycení koeficient nasycení závisí na složení daného technického cukerného roztoku snížením čistoty technického cukerného roztoku se koeficient nasycení zvyšuje závislost koeficientu nasycení na poměru N/W dobře popisuje rovnice odvozená Wiklundem, Wagnerowskim a Vavrineczem Kn = a. N/W + b + (1- b). exp(- c. N/W) 6

7

Krystalizační proces: 1) nukleace (vznik zárodků) 2) růst krystalů podmínkou nukleace a růstu krystalů je existence přesyceného cukerného roztoku hnací silou nukleace i růstu krystalů je rozdíl mezi skutečnou koncentrací v roztoku a koncentrací nasyceného roztoku (přesycení) Přesycení cukerného roztoku se vyjadřuje koeficientem přesycení Kp, který je dán vztahem Kp = H/H 1, H - hmotnostní poměr P/W v daném roztoku H 1 - hmotnostní poměr P/W v nasyceném roztoku Stanovení koeficientu přesycení pomocí mikrotopného stolku s mikroskopem - Saturoskopu, experimentální stanovení teploty nasycení Kp = (H 0 ) n /H 0 8

Saturoskop 9

Metastabilní oblast nedochází zde k tvorbě nových zárodků, pouze k růstu krystalů oblast přesycení vhodná pro odpařovací i chladicí krystalizaci hranice metastabilní oblasti jsou ovlivněny především teplotou, čistotou a přítomností tuhé fáze spodní hranice odpovídá nasycenému roztoku Stanovení šířky metastabilní oblasti 10

Teorie růstu krystalů z roztoku Průběh krystalizačního procesu se skládá z následujících fází: a) transport molekul sacharosy z roztoku k difúzní vrstvě b) difúze molekul sacharosy difúzní vrstvou c) povrchová difúze molekul na povrchu krystalu (v reakční vrstvě) a zařazení do krystalové mřížky 11

Difuze molekul sacharosy - Fickův zákon dm/d = A. D/d. (c - c r ) = A. k d. (c - c r ) m A D d c c r k d hmotnost sacharosy prodifundované difuzní vrstvou čas plocha povrchu krystalu difuzní koeficient tloušťka difuzní vrstvy střední koncentrace roztoku koncentrace roztoku na rozhraní difuzní a reakční vrstvy konstanta 12

Zařazení molekul do krystalové mřížky (tj. povrchová reakce) dm/d = k r. A. (c r - c 0 ) r k r rychlostní konstanta povrchové reakce c 0 koncentrace u povrchu krystalu, tj. koncentrace nasyceného roztoku r reakční řád povrchové reakce (r = 1) krystalizační rychlost v ustáleném stavu k d. k r v = dm/(d. A) = -----------. (c - c 0 ) = K. (Kp - 1) k d + k r K krystalizační konstanta obsahující vlivy obou dějů 13

Vliv parametrů na krystalizační rychlost 14

VARNA 15

Zrnič s míchadlem Vybavení zrniče: -měření a regulace tlaku, teploty, výšky hladiny a elektrické vodivosti (nebo jiný par.) cukroviny v zrniči -ovládací obvody pro přítahy sirobů (šťávy), přívod páry a očkovací zařízení - snímání mezí hladin v zásobních nádržích a mísidlech 16

17

k (W/m 2 K) Zlepšení cirkulace cukroviny v zrniči přívod sirobu pod topnou komoru vstřikování páry nebo horkého vzduchu míchadlo v cirkulační rouře zrniče 50-100 ot/min co nejmenší výška sloupce cukroviny nad topnou komorou co nejvyšší užitečný teplotní spád mezi párou a cukrovinou intenzifikace krystalizace lepší styk krystalů se sirobem homogenní teplotní pole dokonalejší vyčerpávání sirobů zkrácení doby varu zlepšení přestupu tepla použití méně kvalitní topné páry Průběh součinitele prostupu tepla při svařování k s míchadlem bez míchadla 18

19

BAT aparáty na varně Trubkovnice zrničů Plástvová, pevná hexagonální ukončení Klasická trubková, zavěšená

Svařování cukrovin 1) příprava - vypaření párou, zkouška těsnosti - úprava sirobů - 85 o C, 70-75 %, alkalita 2) zahušťování - sirob na základ varu - se stoupajícím zahuštěním roste teplota varu, - při tlaku 67 až 80 kpa je teplota 78-82 o C 3) zrnění očkováním - Kp 1,10-1,25 - mikroočko - suspenze krystalků sacharosy o velikosti 1-10 m v ethanolu nebo propanolu 4) úprava zrna - stabilizace - přechod z fáze tvorby zrna do fáze růstu krystalů - metastabilní oblast, Kp se sníží na 1,08-1,12 21

22

5) naváření Kp 1,10, sacharosa krystaluje z matečného sirobu, ten se vyčerpává, znovu se přitahuje další sirob až je dosažena horní hladina cukroviny v zrniči 6) vysoušení zahuštění cukroviny na sacharizaci 92 % 7) spouštění varu do mísidla se přidává nahřátý mísicí sirob, aby se snížilo přesycení matečného sirobu cukroviny při jejím ochlazení 23

Práce s očkovacím zádělem Výhody: zlepšení granulometrie uvařeného krystalu úspora páry při zkrácené době varu zjednodušení schématu práce na varně Průběh svařování v zrniči: 1) Příprava ke svařování 2) Natažení očkovacího zádělu očkovací záděl - zadinový cukr + těžká šťáva nebo sirob 3) Naváření - vedení varu 4) Vysoušení 5) Spouštění varu 24

25

Automatizace svařování cukrovin regulace a řízení vlastního svařování cukroviny v zrniči 5 návazných regulačních obvodů: barometrické kondenzace ředění sirobů ohřívání sirobů signalizace hladin sirobů v nádržích výroby mikroočka hlavní vstupní veličina - koeficient přesycení veličiny pomocné - obsah krystalů, výška hladiny K měření koeficientu přesycení se využívá: měrné elektrické vodivosti viskozity (konzistence) zvýšení bodu varu příkonu elektromotoru pro pohon míchadla index lomu, permitivita, absorbce radioaktivního záření aj. 26

κ = κ nas. Kp -2,8 27

28

29

30

Dvouúrovňový řídicí systém základní úroveň - řídicí automaty nadřazená úroveň - osobní počítač komunikace obsluhy s řídicím systémem - celkové schéma varny s informací o stavu všech zrničů (fáze varu, hladiny, elektrická vodivost), zaplnění nádrží - podrobná informace o každém zrniči (fáze varu, hladina, elektrická vodivost, teplota, tlak, poloha ventilů) - menu pro zadávání příkazů pro každý zrnič (zahájení varu, ukončení varu, opakování očkování, volba režimu práce) - menu pro zadávání příkazů pro manipulaci s cukrovinami v mísidlech a chladičích (vypuštění cukroviny do žlabu nad odstředivkami, přečerpávání zadinové cukroviny) - menu pro změnu hodnoty vybraného řídicího parametru 31

32

Přednosti počítačového řízení varny - zajištění stability provozu - reprodukovatelnost výsledků - zlepšení kvality produktu - zkrácení doby varu - zvýšení výkonu varny - předcházení zbytečným ztrátám v důsledku pozdních zásahů obsluhy 33

Periodické svařování cukrovin Obecné nevýhody: nerovnoměrnost práce varny velké výkyvy ve spotřebě páry velké kolísání podtlaku tvorba sekundárního zrna, srostlic a barevných látek výkyvy teplot a koncentrace v zrniči 34

Kontinuální svařování cukrovin odstranění obecných nedostatků periodického svařování cukrovin Výhody: nízká spotřeba tepla pravidelný odběr páry pracuje se s vyšším zahuštěním šťáv a sirobů (až 70 %) odstranění vedlejších spotřeb využití brýdových par ze zrniče k dalším náhřevům zvýšení výtěžku krystalového cukru hlubší vyčerpání matečného sirobu zjednodušení instalace menší spotřeba místa Nevýhody: nevyrovnaná granulometrie výsledného krystalu vytváření cukerných inkrustací na plášti zrniče 35

36

Kontinuální horizontální zrnič 37

Kontinuální věžový zrnič 1 těžká šťáva, sirob 2 očkovací záděl, magma 3 cukrovina 4 brýdové páry 5 topná pára 6 kondenzát Sirob S 1 =72 % Očkovací záděl S 2 =88 % m 2 =17,4 t/h OK 2 =50 % d 2 =0,37 mm Cukrovina S 3 =92 % m 3 =100 t/h OK 3 =58 % d 3 =0,7 mm 38

Sledování krystalizačního procesu na zrničích TTD vyhodnocení metodou Image analysis (rychlá zpětná vazba s možností včasného zásahu do procesu)

Barometrická kondenzace Účel: zajistit úplnou kondenzaci brýdových par ze zrničů a z posledního tělesa odparky vytvářet potřebný podtlak Typy barometrické kondenzace: sprchová - individuální i centrální trysková povrchová 40

Barometrická kondenzace 41

Automatická regulace barometrické kondenzace chladicí voda 4 4 k vývěvě 1 Teploměr 2 Ovládací panel 3 Pneumatický ventil 4 Barometrický kondenzátor 42

43

VARNA Zpracování cukroviny v mísidlech 44

Zpracování cukroviny v mísidlech -Mísení a homogenizace cukroviny se sirobem o S=70 % -Přídavek sirobu 5 15 % na hmotnost cukroviny -Úprava přesycení a snížení viskozity matečného sirobu -Intenzifikace přestupu hmoty (výměna sirobu v okolí krystalů) i přestupu tepla -Postupné ochlazování cukroviny a další krystalizace sacharosy z přesyceného matečného sirobu 45

Mísidlo, krystalizátor 46

Zpracování zadinových cukrovin Cíl zadinové práce: maximální vycukernění matečného sirobu krystalizace sacharosy z nejméně čistých matečných sirobů, kde je rychlost krystalizace značně limitována vysokou viskozitou matečného sirobu úprava Kp na optimální hodnotu z hlediska rychlosti krystalizace snížením Kp na 1,05-1,08 se podstatně snižuje viskozita matečného sirobu Snížení Kp lze dosáhnout: zředěním cukroviny v mísidle sirobem nebo vodou ohřátím cukroviny 47

48

Výpočet množství zřeďovací vody - Sýkorův vzorec m w = (S - P)/k - (100- S) = N/k - W m w množství zřeďovací vody (% cukroviny) S sacharizace cukroviny (%) P polarizace cukroviny (%) k koeficient odpovídající tzv. cílové melase (normální melase), obvykle k = 2,0-2,4 Přídavek zřeďovací vody do zrniče těsně před spouštěním cukroviny po malých dávkách do krystalizátorů, aby došlo k rychlé homogenizaci cukroviny poslední přídavek nejpozději 4 h před odstřeďováním 49

Chladicí krystalizátor 50

Kontinuální krystalizační linka * kaskáda propojených horizontálních chladicích krystalizátorů * protiproudné chlazení cukroviny otočným chladicím systémem se studenou vodou * teplotní diference mezi chladicí vodou a cukrovinou nesmí překročit 12 C, jinak dochází ke krystalizaci cukru na chladicích elementech * na konci linky temperace cukroviny na teplotu odstřeďování Nevýhody: nedokonalá homogenizace cukroviny a zřeďovací vody nebo sirobu nerovnoměrný průtok cukroviny linkou nízká chladicí účinnost netěsnosti chladicího systému velká půdorysná plocha 51

52

Věžové kontinuální krystalizátory (vertikální) ředicí sirob nebo voda se přidávají před vstupem do krystalizátoru průtok cukroviny samospádem dobrá homogenizace cukroviny příznivé podmínky pro krystalizaci pravidelný tok cukroviny krystalizátorem pevná chladicí vestavba vysoká kapacita zařízení malá půdorysná plocha 53

Obrázky, obr. 4.42 Vertikální krystalizátor 54

55

56

Expanzní krystalizace adiabatické odpařování vody v dobře izolovaných, uzavřených mísidlech za sníženého tlaku 9-14 kpa ochlazování cukroviny neprobíhá tepelnou výměnou s kapalinou, ale samočinným odpařováním intenzivní vaření zvýšení Kp matečného sirobu zvětšení velikosti krystalů zvýšení viskozity cukroviny ke snížení viskozity je nutné kontinuální vracení ohřátého matečného sirobu, kterým se cukrovina v mísidle mísí vysoké nároky na kondenzaci a vývěvu (zajištění tlaků kolem 10 kpa) 57

Linka na výrobu surového cukru s vakuovými mísidly podtlak 14 kpa podtlak 9 kpa kondenzátor p = 5 kpa Δ Q = 17-19 % 58

BAT aparáty na varně Zrniče velkokapacitní diskontinuální (100 t), Kontinuální zrniče Velkokapacitní odstředivky 2000 kg vykrývací trysky, režimy dle plnění Vodní chladiče cukru výměníky Třídiče a separátory cukru Sila a skladovací nádrže Kontinualizace provozu

Odstředivky- měření barvy cukru NELTEC