單軸面筋脫水機
單軸面筋脫水機,面筋,脫水機
在小麥淀粉生產(chǎn)工藝中,面筋淀粉分離機是關鍵設備,以面筋淀粉分離設備的不同形態(tài),把淀粉工藝區(qū)分為馬丁法、水力旋流法以及三相臥螺分離法等;以進入分離工段物料的不同形態(tài),分為面團法、面糊法等。我國小麥淀粉生產(chǎn)的工業(yè)化始于上世紀30-40年代,興盛于80-90年代。隨著工業(yè)乙醇的興起,小麥淀粉產(chǎn)業(yè)得到空前發(fā)展。而小麥淀粉工藝設備,特別是面筋淀粉分離設備的開發(fā),卻遠遠落后于小麥淀粉生產(chǎn)的現(xiàn)實需求。上世紀80年代以來,我國先后有上海、河南、江蘇及等地,引進了國外一些小麥淀粉生產(chǎn)線,但大多因能耗過高、工藝繁雜而相繼擱淺。近些年來,對于面筋淀粉分離機與小麥淀粉生產(chǎn)工藝的技術研究得到了廣泛的重視。
1? 現(xiàn)有面筋淀粉分離設備的性能、特點與存在的工
??? 藝缺陷
1.1 MJ面筋機與馬丁法工藝(見圖1)
??? MJ面筋機在矩形金屬容器的下部并排設2根Z形攪拌棒,由軸向電機驅動。使用時,啟動電機,將水和面粉倒入容器內(nèi),攪拌成面團,停頓一段時間,待其醒發(fā)后,再進行攪拌、翻動、沖洗,產(chǎn)出面筋和淀粉漿。由于開始洗筋時,面團中面筋網(wǎng)絡尚未完全形成,其間又夾攜許多淀粉顆粒,如果用機械攪拌棒連續(xù)快速攪拌,會破壞面筋網(wǎng)絡。因此,攪拌棒只能緩慢攪拌,頻繁開停,且主要靠人工多次翻動,撈、擺、淘、洗和至少4次以上沖水、放漿等多道工序才能完成。由于在同一容器內(nèi)進行多種操作,設備功能難免顧此失彼,只偏于攪糊、醒發(fā),而洗筋效率較低,分離效果差,工人勞動強度大,不能連續(xù)生產(chǎn),用水量大,產(chǎn)出的粉漿濃度偏低,蛋白含量偏高,單位電耗也高。
1.2 旋流器與水力旋流工藝
??? 旋流器(見圖2)主要是由圓柱體和圓錐體兩部分組成。圓柱體頂部裝有深入至圓柱體內(nèi)部的溢流排料管,旋流器的工作原理是在離心作用下,使顆粒大小和密度不同的物料得到分離。物料在輸送泵的壓力作用下,從進料管沿切線方向,進入旋流器,然后沿圓周方向高速旋轉,由于離心力的作用,密度較大的淀粉顆粒具有較快的沉降速度,被甩向旋流器壁隨螺旋流下降,通過底流口排出,這部分物料稱為底流物,而相對密度較小的蛋白顆粒(絮狀面筋)則具有相對較慢的沉降速度,在內(nèi)層中心軸線附近呈螺旋流上升至頂部溢流口排出,這部分物料稱為溢流物。10 mm旋流器的分割點直徑d50為3-7um。荷蘭的K.S霍尼公司提出的這種水力旋流法,用于從面粉中提取淀粉和面筋。
??? 面粉與水按一定比例在混合器內(nèi)充分混合成糊狀,送入貯漿罐。然后用泵將面糊和水送入1組9級串聯(lián)的直徑為10 mm的旋流分離器中進行分離,每級旋流液被分離成重相和輕相2部分,在最后一級輸送清水進行洗滌。從一級分離出來的重相液被送到篩分設備去除麩皮;而從多級旋流中分離出來的輕相液則被送到另一組3級旋流器中再進行分離,從而在溢流中得到團塊狀面筋、B淀粉及水溶性物質,再把它們送到面筋篩加水沖洗后得到濕面筋。
??? 這種工藝設備由于采用多級輸送能耗偏大,同時,面筋在進入旋流分離過程中,容易斷裂,混入漿水中,因而,其分離效果及單位能耗也不十分理想,這套工藝由上海某糧科所于上世紀80年代后期引進我國,在嘉定應用,隨后停產(chǎn)。
1.3 三相臥螺分離機及其工藝
??? 臥螺分離機(見圖3)是一種臥式離心機,內(nèi)部裝有螺旋,螺旋的轉速與轉鼓的轉速不同,速差在60 r/min左右可調。這種離心機的分離因數(shù)在2000-4 000之間,同時在溢流出口端設有噴嘴,可以分離出第三相一一中相,三相臥螺分離機也因此而得名。
??? 三相臥螺分離機對原料要求比較高,其面粉要求具有高出粉率、高面筋含量、低灰粉、低破損率,接近我國國標特制二級粉以上。面糊制成后要求作均質處理,均質熟化后的面糊用偏心螺桿泵輸入三相臥螺分離機。
??? 三相臥螺分離機分離出的底流淀粉呈固體狀,由螺旋推進器排出。戊聚糖的密度較小,主要分布在溢流中,其面筋尚未完全形成,需再次加水送入揉合機中攪拌、揉和,產(chǎn)生水和作用,使其形成膏狀的漿體,再經(jīng)熟化,稀釋、攪拌,游離出淀粉,形成絲狀小面筋,然后再將其輸送到分離因數(shù)為3 000-4000的臥式螺旋沉降機中進行分離。由于這種分離機分出的底流還需要稀釋,進入多級旋流器洗滌,在洗滌前還要通過碟片噴嘴離心機處理,所以可制取出較高純度的淀粉和面筋制品,但是工藝復雜,操作麻煩,能耗大,成本高。
??? 綜上所述,小麥淀粉生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)兩極化的趨勢:①多數(shù)中小企業(yè)基本采用MJ面筋機和馬丁法生產(chǎn)工藝;②一些致力于標新立異的企業(yè),為搶占技術前沿,往往從國外引進全套淀粉生產(chǎn)工藝設備。馬丁法生產(chǎn)工藝,工人勞動強度大,水耗、電耗高。國外設備則工藝復雜、價格昂貴。
2? 從面團糊的特性看面筋淀粉分離機的發(fā)展趨勢
2.1? 面團形成的過程及原理
??? 面團形成是一個復雜的物理和生物化學的變化過程,面糊與面團的區(qū)別在于加水量的多少,面粉加水量從35%到95%,其加水量低于35%時不能成團,加水 50%左右時可調制成面團,而加水量在60%以上時,則可調制成面糊(一般為方便起見簡稱面糊)。面團調制過程中其物性變化分為6個階段:原料混合階段、面筋形成階段、面筋擴展階段、攪拌完成階段、攪拌過度階段和破環(huán)階段。
2.1.1 原料混合階段
??? 將各種配入的原料、輔料混合用水調濕,但并未形成一體,水化作用只在表面進行,原料、輔料形成分散的松散狀。硬麥粉顆料掃描電鏡照片(見圖4)。
2.1.2 面筋形成階段
??? 隨著攪拌的進行,蛋白質大量吸水膨脹,淀粉粒吸水增加。繼續(xù)攪拌,水分大部分滲到面筋網(wǎng)絡內(nèi)部,全部被吸收,面團成為一體,水化作用大致結束。一部分蛋白質形成了面筋,此時面團易斷裂,缺少彈性,表面濕潤。從膠體化學角度,面筋形成是蛋白質膠體(干凝膠)有限溶脹(脹潤)的過程。從微觀上看是促進麥膠蛋白相互作用,形成面筋網(wǎng)狀結構,其中
二硫鍵起著重要作用。
2.1.3? 面筋擴展階段
??? 隨著面筋的形成,水分大量滲透到蛋白質膠粒內(nèi)面筋的網(wǎng)狀組織內(nèi)部。面團表面逐漸趨于干燥,較光滑,有光澤,具有良好彈性和延伸性。
2.1.4 攪拌完成階段
??? 面筋已完全形成,外觀干燥、柔軟,具有良好的彈性和延伸性。表面均勻、平滑和光潔,無斷裂痕跡,無明顯筋絡,無大氣泡,手感柔和,軟硬適中,是面團最好狀態(tài)。成熟面團內(nèi)部面筋結構見圖5。
2.1.5 攪拌過度階段
??? 如面團已完全形成后還繼續(xù)攪拌,面筋超過攪拌耐度,開始斷裂。面筋膠團中的水分又溢出,面團表面再次出水,出現(xiàn)粘性,滾動性增強,失去良好的彈性。
2.1.6 破壞階段
??? 若繼續(xù)攪拌,由于過度氧化而引起面筋質地脆弱。加上酶的不斷作用,出現(xiàn)淀粉液化,蛋白質部分分解,這時面筋完全破壞,面團成為半透明并帶有流動性,粘性非常明顯。
2.2 面筋與淀粉分離的過程及原理
??? 面團或面糊形成以后,要使面筋與淀粉實現(xiàn)分離,首先,應有水的介入,沒有水無論如何也分離不出面筋和淀粉;其次,要有能量,如果面團或面糊若靜置放在水中,同樣不能實現(xiàn)面筋與淀粉的分離。
??? 有水、有能量可以實現(xiàn)面筋和淀粉的分離,問題的關健在于應用水的多少和能量注入多寡。現(xiàn)實工藝存在兩極的傾向,面團法將面團置于水中,水的張力和機械的攪拌力使面筋過度撕裂、破碎,混入淀粉漿中,致使淀粉中蛋白含量增加。在水力旋流工藝中,過程泵及其壓力將面筋撕成絮狀乃至斷裂同樣存在此類弊端。
??? 在三相臥螺與旋流工藝中,則注入過量能耗,以三相臥螺法為例,每噸原料面粉可節(jié)水3-4 t,而耗電則達數(shù)十千瓦以上,最終反映在成本上則是得不償失。
??? 其實面團(糊)形成以后,其本身就蘊含有一定的能量,這就是面筋顆粒相互結合、凝聚、收縮的力,而淀粉顆粒吸水后也有從面筋網(wǎng)絡中逃逸、脫離的趨勢,不過它們都還需要借助于水的張力和某種動力,用水不必將其浸入水中,動力也無需太大的能量,在一定意義上講“噴淋”和“蠕動”就足夠了。
3 新型面筋淀粉分離機
??? 基于對面團性能及內(nèi)在動力的研究,對傳統(tǒng)面筋機加以改進,設計出一種能提高面糊攪勻速度、用機械連續(xù)作業(yè)代替人工間歇勞動、使面筋與淀粉分離更加清爽的面筋淀粉分離機。
??? 該新型面筋淀粉分離機所采取的技術措施是:對現(xiàn)有面筋機加以改進,分設攪糊裝置、醒發(fā)裝置、分離裝置、增設成條裝置。攪糊裝置采用S形攪拌器,醒發(fā)裝置采用在攪糊裝置下游設一容器,成條裝置采用偏心螺桿泵,分離裝置采用至少1個無軸滾筒和噴水裝置,在滾筒的筒面上布設孔眼,在滾筒內(nèi)沿縱向設供水裝置,滾筒外兩端鑲設平輪和齒輪,滾筒的出口為面筋產(chǎn)出口,滾筒的下方設淀粉漿收集槽,從而構成一種面筋淀粉分離機系統(tǒng)。
??? 這種面筋淀粉分離機與MJ面筋機和馬丁法工藝相比,具有可實現(xiàn)連續(xù)化流水作業(yè),減輕人工勞動強度,提高勞動生產(chǎn)力,增強面筋淀粉分離效果等優(yōu)點;與國外引進的生產(chǎn)線相比,工藝更加簡捷實用,設備更易操作,電耗大大降低,且可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控,乃至微機程控作業(yè)。
??? 生產(chǎn)時,面粉和水通過計量裝置,按比例輸人攪糊裝置,2條S型攪拌器相向運轉,在面粉充分吸水后,其面糊中的面筋顆粒接聚順暢,形成有力,可明顯提高成糊效率,縮短攪糊時間。
??? 攪拌成形的面糊被泵輸入立體容器中醒發(fā),立體容器可以使其中的面糊承受一定的壓力,起到均質作用,同時可使物料依次輸入輸出,不形成死角和物料滯留。
??? 成套裝置避免了馬丁法工藝大面團洗滌時,不易分散、能耗大、洗滌效率低的弱點,同時吸取了旋流工藝中面筋過度破碎、混入淀粉漿的弊端。首先將面團有效分散,其次將其分割到適當?shù)某潭?,從而保證下游工序的有效運轉。
??? 分離裝置采用一定轉速和孔眼密度的滾筒,使絮狀面筋在其中有效翻轉、滾動、推進,特殊的水流形態(tài),能夠使淀粉有效分離,面筋漸次收攏、聚集成型。這種面筋淀粉分離機可以產(chǎn)出較高濃度的粉漿(5.5Be以上),水可回用洗滌,每噸面粉原料用水為4-6T(傳統(tǒng)設備為8-10T),單位電耗明顯降低.該設備專利號為200320126207.0。
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