RU2499050C2 - Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа - Google Patents

Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа Download PDF

Info

Publication number
RU2499050C2
RU2499050C2 RU2011126872/10A RU2011126872A RU2499050C2 RU 2499050 C2 RU2499050 C2 RU 2499050C2 RU 2011126872/10 A RU2011126872/10 A RU 2011126872/10A RU 2011126872 A RU2011126872 A RU 2011126872A RU 2499050 C2 RU2499050 C2 RU 2499050C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
nozzle
supplying
aerator
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2011126872/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011126872A (ru
Inventor
Надежда Васильевна Баракова
Тимур Сафарович Ибрагимов
Александр Геннадиевич Новоселов
Анастасия Викторовна Чеботарь
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"(НИУ ИТМО)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"(НИУ ИТМО) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"(НИУ ИТМО)
Priority to RU2011126872/10A priority Critical patent/RU2499050C2/ru
Publication of RU2011126872A publication Critical patent/RU2011126872A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499050C2 publication Critical patent/RU2499050C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Abstract

Изобретение относится к спиртовой промышленности. Способ предусматривает осуществление операций смешивания, нагрева, гидродинамической и ферментативной обработки сырья, осахаривания и сбраживания сусла в одном устройстве. Устройство выполнено в виде кожухотрубного струйно-инжекционного аппарата, содержащего теплообменник-аэратор и расположенную под ним и связанную с ним емкость-накопитель, снабженную размещенным в верхней ее части патрубком для загрузки зернового сырья и подачи ферментных препаратов и расположенной снаружи тепловой рубашкой с патрубками. Изобретения группы обеспечивают упрощение процесса получения спирта и снижение энергозатрат. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к спиртовой отрасли промышленности, а более конкретно к способам и устройствам для получения спирта из зернового сырья.
Известен способ получения спирта из зернового сырья, состоящий из последовательно проводимых технологических операций: приема и дробления зерна, смешивание его с водой, разваривания сырья при температуре 140÷142°C в течение 40÷45 минут, охлаждения до температуры 62÷63°C и осахаривания затора при этой температуре, сбраживания осахаренной массы при температуре 27÷30°C, перегонки бражки и ректификации спирта [1].
Недостатком данного способа являются высокие затраты топлива или электроэнергии на получение пара повышенных параметров.
Известен способ получения спирта методом холодного затирания, состоящий из последовательно проводимых технологических операций: приема и дробления зерна, смешивания его с водой при температуре 60÷65°C, нагрева паром до температуры 70÷72°C, гидродинамической и ферментной обработки ферментным препаратом разжижающего действия- и выдержки в течение 2÷2,5 часов при температуре 65÷70°C, осахаривания затора при этой температуре, охлаждения и сбраживания осахаренной массы при температуре 27÷30°C, перегонки бражки и ректификации спирта [2].
Недостатком этого способа являются значительные капитальные затраты на организацию периодического способа производства спирта и затраты в процессе эксплуатации производства спирта путем механико-ферментативной обработки зернового сырья.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение эксплуатационных затрат, а именно: при производстве периодического способа производства спирта по прототипу требуется установка технологического оборудования, реализующего каждую технологическую стадию в отдельности, при этом это оборудование связано между собой технологическими трубопроводами и насосами для перекачивания сырья из аппарата в аппарат. В предлагаемом изобретении в этом нет необходимости
Устранение высвободившихся трубопроводов, а также исключение из машинно-аппаратурной схемы насосов, установленных между аппаратами, позволяет снизить энергетические затраты на перекачивание сырья. Уменьшение суммарной длины коммуникаций приводит к снижению гидравлического сопротивления на трение при перемещении сырья. Кроме того, снижение общей протяженности коммуникации коммуникаций приводит к снижению энергозатрат на преодоление гидравлических сопротивлений.
В периодическом способе производства спирта путем механико-ферментативной обработки зернового сырья, включающем прием и дробление зерна, смешивание его с водой в определенном соотношении при температуре 60÷65°C, нагреве паром до температуры 70÷72°C, гидродинамической и ферментативной обработки ферментным препаратом разжижающего действия и выдержки в течение 2÷2,5 часов при температуре 65÷70°C, осахаривание затора ферментными препаратами глюколитического действия при этой температуре, охлаждение и сбраживание осахаренной массы при температуре 27÷30°C, перегонку бражки и ректификацию спирта, технологические операции смешивания, нагрева, гидродинамической и ферментативной обработки сырья, осахаривания и сбраживание сусла осуществляют в одном устройстве, представляющем собой кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат.
Известен кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, содержащий теплообменник-аэратор, включающий корпус, опускную, подъемную и сливную вертикальные трубы, соединенные верхней и нижней трубными решетками, верхнюю и нижнюю крышки, которые образуют с корпусом верхнюю и нижнюю камеры. Также устройство содержит основное сопло, установленное в верхней камере соосно с опускной трубой, дополнительное сопло, установленное над сливной трубой и соосно с ней, патрубки для подвода культуральной жидкости, газа, хладоносителя и патрубки для отвода насыщенной газом жидкости и хладоносителя [3].
Известен также кожухотрубный струйно-инжекционный ферментатор повышенной производительности по газовой фазе (КСИФ), состоящий из теплообменника-аэратора, емкости-накопителя, расположенной под ним и циркуляционного насоса, соединяющего нижний патрубок емкости накопителя и патрубок теплообменника-аэратора, расположенный в верхней его крышке. Теплообменник-аэратор содержит корпус, вертикально расположенные опускную, подъемную и сливную трубы, соединенные верхней и нижней трубными решетками и размещенные соосно корпусу внутри него. Над верхней трубной решеткой расположена горизонтальная перегородка, образующая совместно с ней и корпусом верхнюю газовую камеру. Над перегородкой, параллельно ей, размещена верхняя крышка, образующая с корпусом верхнюю жидкостную камеру. Под нижней трубной решеткой расположена нижняя крышка, образующая, совместно с ней и корпусом, нижнюю жидкостную камеру. Верхняя газовая камера разделена вертикальной перегородкой на две камеры - основную и дополнительную, каждая из которых имеет патрубки для подвода газа. В горизонтальной перегородке, над опускной и сливной трубами, соосно им, размещены основное и дополнительное сопла. Сливная труба имеет продолжение, параллельно собой себе и проходит через нижнюю трубную решетку, нижнюю жидкостную камеру, нижнюю крышку до приемного патрубка, расположенного соосно с емкостью-накопителем в верхней его крышке. Нижний конец сливной трубы выступает за нижнюю крышку теплообменника-аэратора не менее чем на 0,5 длины подъемной трубы, и соединен с емкостью-накопителем соосно с ней в верхней ее части, диаметр дополнительного сопла меньше диаметра основного не менее чем в 1,2 и не более чем в 1,8 раза, а соотношение длины проходной части сопел L0 к их проходному диаметру d0 выполнено равным не менее 10, причем выходной срез основного сопла расположен не ниже оси патрубка для подвода газа теплообменника-аэратора [4].
Недостатком этого кожухотрубного струйно-инжекционного ферментатора является невозможность осуществления в одном устройстве технологических операций смешивания, нагрева, гидродинамической и ферментативной обработки зернового сырья, осахаривания и сбраживание осахаренного сусла при периодическом способе производства спирта путем механико-ферментативной обработки зернового сырья.
Отличие заявленного устройства состоит в том, что емкость-накопитель снабжена снаружи тепловой рубашкой с патрубками для подачи и отвода тепло- или хладоносителя и патрубками для подачи и отвода культуральной жидкости, и дополнительно содержит расположенный в верхней ее части патрубок для загрузки зернового сырья и патрубок для отвода газа, соединенный с патрубком подачи газовой фазы в теплообменник-аэратор.
На фиг.1 изображен предлагаемый кожухотрубный струйно-инжекционный бродильный аппарат (КСИБА) - устройство для реализации в нем операций смешивания, нагрева, гидродинамической и ферментативной обработки зернового сырья, его осахаривания и сбраживания осахаренного сусла.
Кожухотрубный струйно-инжекционный бродильный аппарат (КСИБА) состоит из теплообменника-аэратора 1 и емкости-накопителя 2 и циркуляционного насоса 3. Теплообменник-аэратор 1 содержит вертикально расположенную опускную 4, подъемную 5 и сливную 6 трубы, соединенные верхней 7 и нижней 8 трубными решетками, соответственно, и размещенные соосно корпусу 9 теплообменника-аэратора 1 внутри него. Над верхней трубной решеткой 7 расположена горизонтальная перегородка 10, образующая совместно с ней и корпусом 9 верхнюю газовую камеру 11. Над перегородкой 10, параллельно ей, размещена верхняя крышка 12 с расположенным на ней патрубком для подачи культуральной жидкости и образующая с корпусом 9 верхнюю жидкостную камеру 13. Под нижней трубной решеткой 8 расположена нижняя крышка 14, образующая, совместно с ней и корпусом 9, нижнюю жидкостную камеру 15. Верхняя газовая камера 11 разделена вертикальной перегородкой 16 на две камеры - основную 17 и дополнительную 18 и имеет патрубок для подвода газа 19, при этом патрубок 19 соединен с трубопроводом подачи газа и расположенным на нем краном 20. В горизонтальной перегородке 10, над опускной и сливной трубами, соосно им, размещены основное 21 и дополнительное 22 сопла, соответственно. Сливная труба 6 имеет продолжение, параллельно собой себе и проходит через нижнюю трубную решетку 8, нижнюю жидкостную камеру 15, нижнюю крышку 14 до приемного патрубка 23, расположенного соосно с емкостью-накопителем 2 в верхней его крышке 24. Нижний конец сливной трубы выступает за нижнюю крышку не менее чем на 0,5 длины подъемной трубы. Емкость-накопитель 2 представляет собой, снабженный тепловой рубашкой 25, цилиндроконический резервуар с патрубками для входа 23 культуральной жидкости и выхода 26 из нее, а также патрубком 27 для отвода газа, соединенного циркуляционным трубопроводом, с расположенным на нем вентилем 28, с патрубком для подвода воздуха 19 теплообменника-аэратора 1 и патрубком 29 для загрузки зернового сырья. При этом циркуляционный трубопровод имеет отвод с вентилем 30 для сброса давления при стадии сбраживания. Диаметр дополнительного сопла 22 меньше диаметра основного 21 не менее чем в 1,2 и не более чем в 1,8 раза, а соотношение длины проходной части сопел L0 к их проходному диаметру d0 выполнено равным не менее 10, причем выходной срез основного сопла расположен не ниже оси. Циркуляция сусла через весь аппарат и опорожнение аппарата осуществляется центробежным насосом (3) при помощи жидкостного циркуляционного трубопровода с установленными на нем вентилями 31 и 32.
КСИБА работает следующим образом: емкость-накопитель 2 заполняется водой в соответствии с предполагаемым гидромодулем (соотношением массы измельченного зернового сырья и водой, например 1:4). Включается циркуляционный насос 3 и осуществляется циркуляция воды через теплообменник-аэратор 1 и емкость-накопитель 2. Одновременно осуществляется подача в межтрубное пространство теплообменника-аэратора 1 теплоносителя с целью нагрева воды в КСИБА. Затем, через патрубок 29 вводится требуемое количество ферментного препарата разжижающего действия (например, α-амилаза) и начинается подача измельченного зернового сырья в требуемом количестве (через патрубок 29). При этом циркуляция образовавшейся суспензии, и ее нагрев происходят непрерывно. В процессе загрузки аппарата зерновым сырьем и выхода на требуемую температуру суспензии происходит водно-тепловая, ферментативная обработка крахмалосодержащего сырья (зернового крахмала). После окончания водно-тепловой обработки, и охлаждения суспензии до температуры 55-60°C, через патрубок 29 вводится требуемое количество ферментного препарата глюколитического действия (например, глюкоамилазы) и, в том же гидродинамическом и тепловом режиме, осуществляется процесс осахаривания растворенных сухих веществ. После окончания процесса осахаривания и понижения температуры образовавшегося сусла до температуры 25-30°C в емкости-накопителе, через патрубок 29 вносятся засевные дрожжи в требуемом количестве и аппарат переводится в режим брожения (т.е. отключается циркуляционный насос 3 и поддерживается требуемое значение температуры сусла). Кроме того, патрубок для отвода газа 27 из емкости-накопителя соединяется с камерой 16 путем открытия, имеющегося на циркуляционной линии вентиля 28. При этом вентили 20 и 30 закрываются. При повышении давления углекислого газа в аппарате, образующегося в процессе брожения, осуществляется его сброс по специальной линии через вентиль 30. В случае необходимости подращивания микроорганизмов (если это предусмотрено технологией брожения) вентиль 28 закрывается, и открываются вентиль 30 для сброса отработанного воздуха в атмосферу и вентиль 20 для подачи чистого атмосферного воздуха в теплообменник-аэратор 1. Для опорожнения аппарата после проведения процесса брожения закрывается вентиль 32 и открывается вентиль 31.
Для проверки работоспособности КСИБА представленной выше конструкции в Санкт-Петербургском государственном университете низкотемпературных и пищевых технологий были произведены испытания на лабораторной модели рабочим объемом 40 литров. Ход и результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1
Описание процесса Время эксперимента t°C суспензии (сусла) Объемный расход суспензии Qc, м3 Объемный расход теплоносителя QT, м3 СВ %
Внесение ФП в воду при 50°C 12 45 _ *
Figure 00000001
50 10-4 37,7·10-5 0
Начало внесения измельченного зерна 13 15 _
Figure 00000002
51 10-4 37,7·10-5 10,4
Окончание загрузки зерна 13 45 _ *
Figure 00000003
51 8,5·10-5 11,4
Повышение температуры суспензии 13 45 _ ÷ 14 05 _
Figure 00000004
51-70 8,5·10-5÷10,3·10-5 12,4
Выдержка при постоянной начало 12 45 _
Figure 00000005
70÷72 10,3·10-5 17,4
температуре окончание 15 45 _
Figure 00000006
÷4,4·10-5 21,4
Нагрев сусла начало 15 45 _
Figure 00000006
72÷80 4,4·10-5 21,4
окончание 16 05 _
Figure 00000007
22,2
Выдержка начало 16 05 _
Figure 00000007
80 17,8·10-5 22,4
окончание 17 05 _
Figure 00000008
÷40·10-5
Охлаждение перед начало 17 05 _
Figure 00000009
82÷60,7 40·10-5
осахариванием окончание 17 25 _
Figure 00000010
Внесение
глюколитического фермента и начало 17 30 _
Figure 00000011
58 40·10-5 35·10-5 22,4
проведение процесса осахаривания окончание 18 30 _
Figure 00000012
56,4
Охлаждение сусла начало 18 32 _
Figure 00000013
56 40·10-5 35·10-5 22,4
для брожения окончание 18 40 _
Figure 00000014
30
Внесение дрожжей 18 50 _
Figure 00000015
27 40·10-5 35·10-5
Брожение: 19 00 _
Figure 00000016
27 0
1 сутки 19 00 _
Figure 00000017
27 Накопление спирта 7%
(1 сутки)
2 сутки 19 00 _
Figure 00000017
27 Накопление спирта 10%
(2 сутки)
3 сутки 19 00 _
Figure 00000017
27 Накопление спирта 12%
(3 сутки)
Как видно из таблицы 1, проведение всех стадий технологического процесса в заявляемой конструкции вполне реально. Более того, процессы нагрева и охлаждения сусла проходят достаточно интенсивно. Накопление спирта в течение трех суток проходило в пределах, близких к расчетным. В дальнейшем будет проведена оптимизация рабочего и технологического режима с целью сокращения времени проведения процесса и снижения энергозатрат.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
1. Ильинич В.В., Устинников Б.А., Бурачевский И.И., Громов С.И. Технология спирта и спиртопродуктов. - М., В.О. Агропромиздат, 1987/ - 353 с.
2. Устинников Б.А., Пыхова СВ., Громов СИ. и др. Производство спирта с использованием механико-ферментативной обработки сырья. АгроНИИТЭИПП пищевая промышленность. Серия 24. Спиртовая, дрожжевая и ликеро-водочная промышленность. Вып.4, М., 1989, - 32 с.
3. А.с. СССР №1741873, опубл. 23.06.1992.
4. Патент RU №2305464, опубл. 10.09.2007.

Claims (2)

1. Периодический способ производства спирта, включающий прием и дробление зерна, смешивание его с водой при температуре 60÷65°C, нагрев паром до температуры 70÷72°C, гидродинамическую и ферментную обработку ферментным препаратом разжижающего действия и выдержку в течение 2÷2,5 ч при температуре 65÷70°C, осахаривание затора ферментными препаратами глюколитического действия при этой температуре, охлаждение и сбраживание осахаренной массы при температуре 27÷30°C, перегонку бражки и ректификацию спирта, отличающийся тем, что технологические операции смешивания, нагрева, гидродинамической и ферментативной обработки сырья, осахаривания и сбраживание сусла осуществляют в одном устройстве, представляющем собой кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат.
2. Кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа по п.1, отличающийся тем, что содержит теплообменник-аэратор, включающий корпус, внутри которого размещены опускная, подъемная и сливная вертикальные трубы, соединенные верхней и нижней трубными решетками, верхнюю и нижнюю крышки, образующие с корпусом верхнюю и нижнюю камеры, основное сопло, установленное в верхней камере соосно с опускной трубой, дополнительное сопло, установленное над сливной трубой соосно с ней, патрубки для подвода культуральной жидкости, газа и тепло- или хладоносителя и патрубок для отвода тепло- или хладоносителя, расположенную под теплообменником-аэратором емкость-накопитель с патрубками для подвода и отвода культуральной жидкости и циркуляционный насос, при этом нижний конец сливной трубы теплообменника-аэратора выступает за нижнюю крышку не менее чем на 0,5 длины подъемной трубы и соединен с емкостью-накопителем соосно с ней в верхней ее части, диаметр дополнительного сопла меньше диаметра основного не менее чем в 1,2 и не более чем в 1,8 раза, а соотношение длины проходной части сопел L0 к их проходному диаметру d0 выполнено равным не менее 10, причем выходной срез основного сопла расположен не ниже оси патрубка для подвода газа, при этом емкость-накопитель снабжена снаружи тепловой рубашкой с патрубками для подвода и отвода тепло- и хладоносителя и дополнительно содержит расположенный в верхней ее части патрубок для загрузки зернового сырья и подачи ферментных препаратов.
RU2011126872/10A 2011-06-29 2011-06-29 Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа RU2499050C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126872/10A RU2499050C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011126872/10A RU2499050C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011126872A RU2011126872A (ru) 2013-01-10
RU2499050C2 true RU2499050C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=48795220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011126872/10A RU2499050C2 (ru) 2011-06-29 2011-06-29 Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499050C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663116C1 (ru) * 2017-10-27 2018-08-01 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат и способ его использования для производства пива

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1741873A2 (ru) * 1990-05-26 1992-06-23 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Струйно-инжекционный сатуратор
RU2278898C1 (ru) * 2004-10-19 2006-06-27 Владимир Степанович Моисеенко Установка для подготовки зернового сырья к сбраживанию при производстве этанола
RU2305464C1 (ru) * 2006-02-13 2007-09-10 Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий Кожухотрубный струйно-инжекционный ферментатор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1741873A2 (ru) * 1990-05-26 1992-06-23 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Струйно-инжекционный сатуратор
RU2278898C1 (ru) * 2004-10-19 2006-06-27 Владимир Степанович Моисеенко Установка для подготовки зернового сырья к сбраживанию при производстве этанола
RU2305464C1 (ru) * 2006-02-13 2007-09-10 Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий Кожухотрубный струйно-инжекционный ферментатор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
УСТИННИКОВ Б.А., ПЫХОВА С.В., ГРОМОВ С.И. и др. Производство спирта с использованием механико-ферментативной обработки сырья. - М.: АгроНИИТЭИПП, 1989, 32 (Серия 24.) Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная промышленность. Выпуск 4). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663116C1 (ru) * 2017-10-27 2018-08-01 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат и способ его использования для производства пива

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011126872A (ru) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103627621B (zh) 固态立式发酵、自循环冷却、蒸馏一体化装置及方法
HRP20040005A2 (en) Combination continuous/batch fermentation processes
CN106434763A (zh) 一种立式连续厌氧干发酵方法
CN204589190U (zh) 生物发酵罐
WO2009061745A2 (en) Process of producing ethanol using starch with enzymes generated through solid state culture
CN103333787A (zh) 一种填料塔式连续表面发酵装置及其实现方法
RU2499050C2 (ru) Периодический способ производства спирта и кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, используемый при осуществлении способа
NZ514945A (en) Method and apparatus for the continuous biocatalytic conversion of aqueous solutions, having one or more degassing stages
CN109642191B (zh) 用于生产啤酒的方法和相应装置
CN205188256U (zh) 一种果酒温控发酵罐
RU2404240C2 (ru) Биогазовая установка
EA036267B1 (ru) Ферментационный чан с боковыми отверстиями и способ эксплуатации
US2592170A (en) Brewer's cereal cooker
RU2663116C1 (ru) Кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат и способ его использования для производства пива
CN101988031B (zh) 一种制备乙醇的装置
CN210656931U (zh) 一种用于生产生物发酵饲料或肥料的负压差喷化系统设备
CN213012822U (zh) 一种循环厌氧发酵罐
CN211035641U (zh) 一种有机物高温处理系统
WO2010067302A2 (en) Apparatus and method for waste biomass pre-digestion
WO1996036723A1 (fr) Procede et installation de fabrication simultanee de l'alcool et de fourrages riches en proteines
CN206887058U (zh) 一种冬果梨果酒发酵装置
CN208617805U (zh) 一种立式发酵罐
CN218710255U (zh) 一种地沟油脂肪酸甲酯高效分离装置
CN212025326U (zh) 一种基于气搅拌的果蔬湿式厌氧发酵装置
RU87703U1 (ru) Установка для ферментации растительного сырья

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 32-2013 FOR TAG: (73)

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20141008