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糖廠用活性炭比例

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       在制糖過程中,產品的質量取決于產品的去污效果,對制糖的產率也有重要影響。傳統的制糖工藝是用化學澄清劑(如灰化法、亞硫酸法)將蔗糖中的非糖含量轉化為沉淀或沉淀去除。這種傳統工藝一直受到國內廠商的青睞。然而,這個過程是漫長而復雜的。同時,糖漿中會加入新的非糖成分,不同程度地影響產品質量和廢蜂蜜的產量。
       我國“糖液脫色用活性炭”的標準規定,活性炭產品分為優級品、一級品和二級品三種。其水分都低于10%;焦糖脫色率分別高于100、90和80,灰分分別低于3%、4%和5%(用磷酸法生產的活性炭可在7%~9%,不分等級),酸溶物分別低于1%、1.5%和2%,還有鐵含量和氯含量的規定。它們的pH值都在3~5之間。
       活性炭具有芳香環式的結構,善于吸附芳香族有機物(糖汁中的有色物大部分屬于這類),并善于吸附含有三個碳原子以上的其他有機物。它對不帶電物質的吸附力較強,而對帶電物質(如陰離子)的吸附較弱。對后者的吸附與溶液pH值有關:在酸性溶液中吸附較強,堿性溶液中較弱。因為弱酸性物質在低pH下帶電較少以至不帶電,較易被吸附;高pH下電荷較強,不利于吸附。為避免蔗糖轉化,糖液用活性炭處理一般在中性下進行?;钚蕴繉o機離子的吸附作用很弱,但用磷酸作活化劑的活性炭,及經過適當羧基化處理的活性炭,也能吸附少量的金屬離子。
      粉狀活性炭的吸附作用和溫度有關。對于多數的物理吸附作用,在低溫下能夠達到較大的吸附量,但吸附的速度較慢。在糖廠使用的多數情況下,活性炭和糖液接觸的時間不長,故要求吸附進行得較快,常用較高的溫度,例如70~85℃。在這個溫度下,一般經過15~30分鐘(主要決定于糖液濃度),活性炭的吸附作用接近其適應值
      糖用活性炭是糖廠提純脫色工序中比較常用的一種活性炭產品,主要以優質木屑為原料,采用氯化鋅法生產。為黑色粉末、無毒無味、孔隙發達。采用物理和化學法工藝生產,經后處理科學配方精制而成的高吸附性能活性碳。具有吸附能力強、過濾速度快等優點。適用于蔗精、麥芽糖、葡萄糖、飴糖、核糖、乳糖、木糖、淀粉糖等糖類的脫色和精制。同時也適用于檸檬酸、胱氨酸、甘油、植物油、醬油、香料及食品添加劑等的提純和精制。
糖用活性炭特性
      糖用活性炭具有發達的中孔結構、脫色速度快、吸附容量大,過濾時間短、疏水性優良等特性。在制糖過程中被用來吸附有色物質、膠體、氣味不良物質和其它雜質,對改進或保證糖(特別是貯存中糖)的色澤與質量,生產特種糖品具有重要意義。
糖用活性炭技術指標
      色值是糖的主要技術指標,綿白糖國家標準規定:精制糖色值指數不超過48;優級糖不超過80;一級糖不超過160。糖液中亞鐵離子在氧化酶作用下變成三價鐵與多元酚生成的有色物質等等。這些色素物質多屬陰離子型,粒徑較大,膠體分子量一般為8,。00~15,000。糖中色素除了來自原料外,主要為制糖過程中的生成物,如:蔗糖、萄葡糖、果糖受熱脫水縮合的醉類(焦糖);還原糖類與氨纂酸(谷酞胺、谷氨酸、天冬胺酸)生成的暗褐色或黑色無定形物質一類黑精;對蔗糖晶體色值影響較大的是類黑精,膠體色素對產品色值的影響為非膠體色素的八倍?;钚蕴繉Τヌ侵猩厥怯行У?焦糖比天然著色物質更易吸附?;钚蕴繉φ崽嵌霸偃芴菨{(錘度56.8)的脫色率(糖液50毫升,活性炭0 .1克)。
     食品中使用活性炭的主要目的是除去色素及其前驅物質,調整香味、脫臭、除去膠體、除去妨礙結晶的物質及提高產品的穩定性。廣泛應用于液相吸附,如制糖業、飲料業、化工業、醫藥業、油品業、印染業、環保業等領域方面。特別適用于食品工業甜味劑,如甘蔗糖、菜糖、粉糖、糖蜜、木糖、木糖醇、麥芽糖、葡萄糖和水解蛋白液的脫色、除膠質。飲料業如可口可樂、百事可樂、食品添加劑、保鮮劑、糖精、味精檸檬酸、果膠、明膠、 香精香料、活性白土等?;めt藥中間體,胱氨酸、酸化甘油、衣康酸、熒光增白劑、沒食子酸、對苯二酚等制品的脫色、去異味,尤其對大分子色素吸附、去色更有特效。蔗糖、甜菜糖、淀粉糖精制業是活性炭主要的傳統市場。
1、 活性炭對糖漿的脫色原理
       活性炭顆粒中有許多微孔,其孔徑從幾埃到幾微米不等。特別是有許多從幾埃到幾十埃的微孔,它們都有相應的微孔表面積,使其比表面積很大。活性良好的1G活性炭比表面積可達1000m2左右。由于活性炭表面的原子力場是不飽和的,并且存在殘余價力,因此在如此大的比表面積上,其表面能是非常明顯的。正是由于吸附作用,活性炭表面的不飽和力場得到了一定程度的補償,從而降低了表面能。因此,在一定的溫度和壓力下,活性炭的表面能自動吸附一種降低其表面能的物質。但活性炭從溶液中吸附不同物質的量比與這些物質在溶液中的比例并不一致。它總是努力使吸附表面上的溶質濃度趨于相等。這樣,即使在吸附容量相同的情況下,糖液中濃度較低的非糖比濃度較高的蔗糖更容易被吸附,糖漿中的有色物質一般分子較大,分子量也相應較大。通過吸附,活性炭的表面能得到較大程度的降低,使活性炭處理后的糖漿得到很大程度的脫色。正是由于活性炭對糖漿的脫色凈化作用,使其在國外先進糖業中得到了很好的應用。上世紀80年代日本糖業使用活性炭的數量如下表所示。
2、 吸附率
      將重新溶解的糖漿加入燒杯中,同時加入活性炭顆粒攪拌。此時,糖漿中與活性炭表面接觸部分的有色物質和其他雜質被吸附。然后,遠離活性炭的有色物質通過對流運動到活性炭表面并被其吸收。這些吸附在表面的物質有的吸附在顆粒的外表面,其余的通過顆粒點的孔隙移動到活性炭顆粒的深度,吸附在孔隙壁上,通過表面擴散吸收到活性炭顆粒的深度。在本實驗中,隨著糖漿溫度的升高,用分光光度計可明顯測定活性炭對糖漿的脫色率。這可能是由于溫度的升高、平均動能的增加和布朗運動,更有利于糖漿中有色物質向活性炭表面的對流。
3、 活性炭類型的選擇
      由于原料和制備方法的不同,活性炭的理化性質也不同,這就使得活性炭的吸附能力不同。一般來說,椰子殼的低分子和微孔炭比較合適,但對于從低分子到大分子吸附劑的溶液,煤系活性炭比較合適?;钚蕴康拿撋芰υ綇姟5诨瘜W吸附方面,僅根據活性炭生產廠家提供的一般性能,如亞甲基藍吸附量、碘值、酚值吸附量、比表面積等來選擇活性炭并不十分準確。特別是糖漿中有機雜質的官能團多為羥基(苯酚),羧基、醛基和內酯類的氧化容易增加活性炭表面的極性,使活性炭表面產生正負電流。因此,它可以與糖漿中有機物的雜質結合。此時,應通過對實際糖漿的脫色試驗,選擇合適的活性炭。
4、 活性炭吸附脫色裝置的選擇
(1) 粒狀炭或粉狀炭;
(2) 吸附脫色法;
(3) 對問題進行預處理。
      顆粒炭或粉狀炭的選擇應在綜合考慮建設成本、建設用地、吸附脫色裝置利用率、運行管理費、活性炭來源等因素后確定。目前市場上一噸碳粉只有幾千元,而一噸顆粒狀碳粉能賣到一萬多元,而且碳粉的質量能達到兩萬元。
       竹之韻活性炭廠家推薦的活性炭粉是相應的吸附脫色方法是攪拌筒。將活性炭加入到按一定比例注入糖漿的糖漿攪拌桶中,通過機械攪拌使其與糖漿接觸。吸附后的活性炭可過濾分離,故又稱接觸過濾。另外,還有固定床吸附脫色、移動床吸附脫色、移動床吸附脫色等,同時,各種吸附脫色方法又可分為一個脫色塔,一個階段在下游脫色,另一個階段是下游多階段脫色和脫色采用逆流多級脫色等方法,并進行適當的選擇,充分發揮各自的特點。這里需要強調的是,糖漿在脫色前應進行預處理,糖漿中的懸浮物通常通過過濾去除。另外,在制造過程中,由于加工工藝不同,活性炭產品可能是酸性的,也可能是堿性的。在制糖過程中,蔗糖在酸性條件下易轉化,在堿性條件下易還原,不利于整個制糖過程。因此,活性炭的pH值在使用前應調整到中性。脫色和純化是制糖生產的關鍵。活性炭由于具有顯著的脫色和凈化效果,在許多精制糖生產過程中得到了廣泛的應用。隨著制糖技術的進一步發展,活性炭將有更廣闊的發展前景。

 
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