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低温液化回收酒精发酵二氧化碳的技术探讨

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发表于 2008-11-7 10:17:16 |只看该作者 |倒序浏览
在酒精发酵过程中,有大量的二氧化碳产生,理论上利用淀粉质或糖质原料发酵生成1吨乙醇可放出0.956吨二氧化碳气体。对于大中型酒精生产企业,显然放出二氧化碳的量十分可观。液态二氧化碳和固体干冰是一种重要的工业原料,广泛用于国民经济的多个领域,具有广泛的市场前景。如果不对发酵过程中产生的二氧化碳进行回收利用,不仅造成经济损失,而且会严重污染大气环境。采用低温液化原理和净化流程。对酒精发酵过程中产生的二氧化碳进行回收,产出高纯度低压的二氧化碳,不仅可以保护大气环境,而且企业的经济效益也十分可观。
1 二氧化碳的液化原理

二氧化碳的液化过程,实质上就是对二氧化碳气体进行加压和降温,使其迅速液化。如图1所示,根据二氧化碳在不同温度置下具有不同蒸汽压的性质,可通过对温度和压力状态参数进行控制。使二氧化碳气体实现液化的目的。因此,二氧化碳液化的途径,可通过在常温高压下或在低温低压下实现液化。 图1

1.1常温高压液化原理

在常温下采用提高压力使二氧化碳变为液体的过程,从图1中可以看出,CO2的临界值为Tc=304.16K,压力Pc≥7.16MPa时二氧化碳变成液体。由于压缩比大,生产时必须采用多级压缩多次冷凝和气水分离的方法。尤其在夏季环境温度升高时所需压力更大,这样生产的高压液体二氧化碳必须采用高压钢瓶贮藏。

1.2低温低压液化原理

从图1可以看出,随着液体二氧化碳温度的降低,其饱和蒸汽压也随之降低,且二氧化碳的温度越低,使之液化的压力也越低。因此,如果采用对温度和压力的状态参数同时控制,即可在低温低压下达到液化之目的。从图1可以看出,当温度降到223K以下时,其液化压力不到2.0MPa,这样在压缩比不需太大的条件下,通过降温冷凝,就能实现液化二氧化碳的目的。

1.3两种液化原理的比较

高压法虽具有工艺简单且不需低温制冷设备等优点,但由于采用高压钢瓶灌装,显然其缺点更加突出,不仅需购置大量高压钢瓶,占用大量资金,而且维修和运输的费用大幅度提高,同时高压状态下对净化系统的设备及管道阀门等要求较高。

目前,低温低压液化二氧化碳工艺比较成熟,已被普遍采用。其优点在低温条件下,采用比较低的液化压力,降低了设备的耐压要求和投资费用,生产能力大幅度提高。同时,可将低压液化二氧化碳通过增压泵升压进行高压钢瓶灌装,生产不同规格的二氧化碳产品,满足市场需求。

1.4低温低压液化回收二氧化碳的工艺流程

由发酵罐酒精发酵产生的二氧化碳气体,经初级净化系统除去气体中的醇醛酸等主要成分后,进入二级压缩机压缩。每级压缩后经冷却和水气分离后,气体压力分别为1.6MPa和2.5MPa,再进入二级净化系统,除去气体中残留的微量醇、醛、脂等杂质成分和水分,使气体成分达到质量要求,进入冷凝液化器,制冷机输入的制冷剂使二氧化碳液化进入贮罐贮藏,即得到液化产品。然后根据用户要求,进行不同方式贮运或增压灌入高压钢瓶,即可作为商品销售。图2为二氧化碳低温低压液化工艺流程示意图
图2

2二氧化碳净化流程

2.1初级净化流程

由发酵罐逸出的二氧化碳气体中含有较高的液相成分,而二氧化碳的水中的溶解度很小。根据这一特性,采用水溶液和高猛酸钾溶液对逸出的二氧化碳气体进行吸收和氧化,然后再经水气分离装置,分离出液相水分以及其他溶于水的杂质成分,二氧化碳进入压缩机,经二级压缩后进入二级净化流程。初级净化工艺流程如图3所示,净化系统中各类吸收装置和洗涤装置均采用填料塔。根据生产规模按照传质单元操作设计计算,确定各填料塔的结构尺寸及附件大小,并选择高效填料,以提高吸收效率,满足二氧化碳回收净化要求。气液分离采用不锈钢丝网分离器,可提高分离效率。
图3

2.2  二级净化系统

2.2.1  二级净化工艺流程

经初级净化的二氧化碳气体,需进行二级净化才能使二氧化碳纯度达到质量要求。图4为二氧化碳二级净化工艺流程。经压缩机压缩的低压二氧化碳经活性碳吸附和分子筛干燥后,再经过滤器,其纯度可达99.9%以上。

2.2.2活性碳吸附    ,

活性碳具有比表面积大、吸附能力强.不仅对气体中的醇类杂质有很强的吸附力,而且改善了发酵饮料的气味。活性吸附饱和后可采用过热蒸汽进行再生处理。
图4

2.2.3分子筛干燥

分子筛是人工合成的具有稳定骨架结构的多水合硅铝酸盐晶体,具有较强的吸水能力。在吸附过中放热,而饱和后脱附吸热,因此低温有利于吸附过程。脱水再生必须在高温条件下进行。分子筛干燥器可以采用内热再生循环,电加热采用装置如图5;也可采用热再生气进行再生脱附,其流程如图6。根据生产能力设计合理的电加热装置或选择合理的再生气操作参数,以确保干燥效果,达到工艺条件要求。

由于活性碳和分子筛均具有饱和性,需定期进行再生活化处理,因此,各装置必须有两台交替使用。
图5
图6

3  低温液化过程及设备

3.1低温液化的原理

低温液化的基本原理是将低压低温的制冷剂经压缩升压,其冷凝温度就相应升高。这样制冷剂因冷凝放出汽化潜热传给要冷凝的“高温气体”,“高温气体”的冷凝热和潜热传给制冷剂,使气体达到低温液化的目的。

3.2低温低压液化的过程

经二级净化的低压二氧化碳气体进入冷凝液化器(又称制冷机蒸发器)与高压制冷剂进行热量交换,二氧化碳气体的冷凝热和潜热传给液态制冷剂,其温度降至冷凝温度以下以液态排出,进入低温液体二氧化碳贮槽。液态制冷剂因吸热而汽化经压缩冷凝循环制冷。

3.3低温液化设备

3.3.1冷凝压缩机

根据经二级净化后二氧化碳的压力、温度,计算出相应的二氧化碳冷凝热和潜热,确定冷凝压缩机的制冷负荷,从而选购满足生产要求的冷凝压缩机(制冷机)。目前螺杆式冷凝压缩机在二氧化碳生产企业应用较多,具有制冷系数高和制冷效果好的优点,蒸发温度可达一45℃,是理想的制冷设备。

3.3.2冷凝液化器

冷凝液化器又称制冷机的蒸发器,板翅式蒸发器与列管式热交换器相比具有传热系数大、运行效果好等优点,而且单位体积的传热面积显著增大。但该蒸发器加工质量要求和制造成本较高,同时由于承压较列管低,对二氧化碳的纯度要求高,否则可能发生微量水结冰膨胀使蒸发器涨裂影响生产。

3.3.3低温液体二氧化碳贮罐

经冷凝液化后的低温液体二氧化碳流入贮罐贮放。它由耐低温容器钢制成,按压力容器规范设计制作,一般工作压力为1.6~2.5MPa。工作温度一26℃,罐内设有自动控制的小型供冷系统装置,使罐内液体二氧化碳不因环境温度传导而升温,避免罐内压力升高造成超压危险。此罐也可制成真空夹套保温结构。

罐体装有低温液位显示装置、高位报警超压安全阀。由于液体二氧化碳经喷射降压会发生相变产生干冰。而干冰的温度一78.9℃会使罐体温度骤然下降影响钢材强度,在罐体使用过程中严禁上述现象发生,确保安全运行。

4  结束语

经上述低温低压工艺、设备和合理操作参数生产的液体二氧化碳纯度可达99.9%以上。二氧化碳露点温度为-50℃,达到高纯度级,可满足各种用户需要。
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发表于 2008-11-7 16:36:33 |只看该作者

不错 很详细 借来用下啊
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