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管式UHT的热回收率的研究

更新时间:2009-03-28

管式UHT主要用于产品灌装前对产品的灭菌,是饮料灌装生产线中的一个重要组成设备,同时也是蒸汽、电、冷却水等能源消耗比较大的设备。本文研究探讨其蒸汽热回收率。

以无菌冷灌装生产线配套的10000L/h的蛋白饮料的管式UHT为例,25℃的蛋白饮料先经过热水升温至75℃,进行脱气、均质,再用140℃的热水升温至137℃杀菌,保持一段时间后,先进行热回收,再经过塔水冷却,最终经过冰水冷却至灌装温度25℃。

常规工艺简化流程见图1:

  

图1

在上述换热的模型中,变量为如下3个:热水经过脱气段后的温度T1,热水经过热回收段后的温度T2,物料经过热回收段的温度T3。

在治疗过程中,采用点滴治疗疗效准确,可满足肺结核合并眼部带状疱疹患者对治疗效果的需求。但是在静脉留置针过程中,极易受内外在原因出现套管堵塞、静脉炎及感染等并发症,影响治疗效果[6-7]。因此,想要保证治疗效果,就有必要针对并发症实施护理,减少并发症风险对治疗效果造成的影响。

首先以热水流量15000L/h(即热水流量是物料流量的1.5倍)为例,分别以热回收后物料温度70℃、75℃、80℃这3组数据进行比较。为方便计算说明,对于对计算结果影响较小的因素,比如密度、比热等,不同温度下均取的同值。为方便计算,取密度为1000kg/m³,比热为4.18kJ /(kg·℃)。结果见表1。

 

表1

  

序号 T1(℃)T2(℃)T3(℃)热回收量Q(W)热回收率η(%)热回收段对数平均温差Δtm(℃)换热面积S(m²)1 65.3 103.3 80 661833 50.9 22.9 11.56 2 65.3 106.6 75 719889 55.4 18.1 15.91 3 65.3 110 70 777944 59.8 12.8 24.31

热回收率η=(137-T3)/(137-25)。

热回收量Q=C*mq*Δt,式中:C为产品比热;mq为产品质量流量;Δt为产品经过热回收段的温度差(137-T3)。

3、在同一流量下,随着热回收率的提高,所需要的换热面积逐步提高,并且当热回收率提高到某一数值时,所需要的换热面积显著提高。也就是说,在热回收率达到一定值后,即使再增加换热面积,也无法有效提升热回收率。

从图3可得出如下结论:

 

表2

  

序号 T1(℃)T2(℃)T3(℃)热回收量Q(W)热回收率η(%)热回收段对数平均温差Δtm(℃)换热面积S(m²)1 50.4 96 80 661833 50.8 35 7.56 2 50.4 100 75 719889 55.4 30.4 9.47 3 50.4 104 70 777944 59.8 25.7 12.1 4 50.4 108 65 836000 64.3 21 15.9 5 50.4 112 60 894055 68.8 16.1 22.2 6 50.4 116 55 952111 73.2 10.8 35.3

接下来,我们看热水流量的变化对于整个换热机组的影响。

肾盂旁囊肿是临床上较为常见的疾病,通常会伴随肾结石出现,容易对患者的健康状况造成严重的影响,降低患者的生活质量。输尿管软镜治疗肾盂旁囊肿合并肾结石是一种比较科学的治疗手段,对患者健康的恢复具有明显的促进作用。本研究选取2015年9月-2018年3月在我院接受输尿管软镜治疗的106例肾盂旁囊肿合并肾结石患者进行研究,分析常规护理和综合护理的应用效果。现将情况汇报如下:

 

表3

  

序号 T1(℃)T2(℃)T3(℃)热回收量Q(W)热回收率η(%)热回收段对数平均温差Δtm(℃)换热面积S(m²)1 38.1 89.9 80 661833 50.9 44.4 5.96 2 38.1 94.5 75 719889 55.4 39.6 7.27 3 38.1 99 70 777944 59.8 34.9 8.9 4 38.1 103.6 65 836000 64.3 30 11.1 5 38.1 108.1 60 894055 68.8 25.2 14.2 6 38.1 112.6 55 952111 73.2 20.4 18.7 7 38.1 117.2 50 1010166 77.7 15.5 26.1 8 38.1 121.7 45 1068222 82.1 10.5 40.7

1、不考虑热回收率的情况下,完成产品的升温杀菌及热回收过程,热水流量越高,需要的换热面积越小。

  

图2

可以看出,随着热回收率的提高,换热面积也逐步增加。但当热回收率达到一定值时,再提高热回收率,则需要的换热面积显著增加。

第三阶段为独立阶段,企业安全管理文化己经形成,员工安全素质和能力较高,能够较为自觉和自我约束的从事生产工作。

再以热水流量11000L/h(即热水流量是物料流量的1.1倍)为例,分别以热回收后物料温度65℃、70℃、75℃、80℃这4组数据进行比较。计算方法同上,结果见表3。

假设脱气和杀菌段K=2500W/(m²·℃),三种流量下的脱气段所需的换热面积见表4。

 

表4

  

序号 热水流量(L/h)T1(℃) 脱气和杀菌段对数平均温差Δtm(℃)换热面积 S(m²)1 15000 65.3 14.4℃ 36 2 12500 50.4 10.5℃ 49.5 3 11000 38.1 6.9℃ 75

将脱气杀菌段和热回收段的换热面积合并后,作图,得图3。

柠檬。柠檬富含维生素C和维生素P,能增强血管弹性和韧性,可预防和治疗高血压和心肌梗塞症状。近年来国外研究还发现,青柠檬中含有一种近似胰岛素的成分,可以使异常的血糖值降低。

  

图3

再以热水流量12500L/h(即热水流量是物料流量的1.25倍)为例,分别以热回收后物料温度55℃、60℃、65℃、70℃、75℃、80℃这6组数据进行比较。计算方法同上,结果见表2。

在常规工艺的基础上,对热水循环系统进行改变,形成新的换热工艺,热水系统采用两套,一套热水循环系统用于脱气、升温和热回收的换热,另一套热水循环系统仅用于杀菌段,详见图4。

按表1、表2、表3的结果,绘制在不同热水流量下,热回收段的热回收率与换热面积的关系,如图2。

2、热水流量越大,可实现的热回收率极限越低。热水与产品的流量比为1.1时,极限为82%左右;流量比为1.25时,极限为75%左右; 而流量比为1.5时,极限仅为62%左右。

热回收量Q=K*S*Δtm,式中:K为换热系数,计算时假设为2500W/(m²·℃);S为换热面积;Δtm为对数平均温差。

第一步,教师对本节教学的重点和难点及学生在自主学习过程中存在的共性问题,通过讲授、讨论等方法进行有针对性教学。

3.2 地草地螟、蚜虫防治:用20%杀灭菊酯乳油2000倍液~3000倍液,或2.5%敌杀死乳油倍液2500倍液~3000倍液,或2.5%功夫乳油2500倍液~3000倍液均匀喷雾。

  

图4

设置第一套热水的流量10000L/h(即热水流量是物料流量的1倍),第二套热水的流量为20000L/h(即热水流量是物料流量的2倍)。分别以热回收后物料温度45℃、50℃、55℃、60℃、65℃、70℃、75℃、80℃这8组数据进行比较,假设各段换热系数相同,均为K=2500W/(m²·℃) ,结果见表5。

 

表5

  

序号 T1(℃)T2(℃)T3(℃)T4(℃)T5(℃)热回收量Q(W)热回收率(%)热回收段换热面积脱气升温段换热面积杀菌段换热面积 总面积1 52.5 109.5 80 82 112.5 661833 50.9 9.63 9.63 21.47 40.73 2 50 112 75 87 115 719889 55.4 11.52 11.52 20.73 43.77 3 47.5 114.5 70 92 117.5 777944 59.8 13.83 13.83 19.90 47.56 4 45 117 65 97 120 836000 64.3 16.72 16.72 18.96 52.4 5 42.5 119.5 60 102 122.5 894055 68.8 20.44 20.44 17.86 58.74 6 40 122 55 107 125 952111 73.2 25.39 25.39 16.59 67.37 7 37.5 124.5 50 112 127.5 952111 77.7 32.33 32.33 15.28 79.94 8 35 127 45 117 130 952111 82.1 40.69 40.69 13.66 95.04

采用新工艺后,虽然增加了一套热水系统,制造成本增加,但与常规工艺相比,新工艺的优势比较明显:见图5。

1、选用合适的热水流量,可达到更高的极限热回收率,在同样的换热面积120平方米的情况下,常规工艺下,热水流量为15000L/h时,热回收率约62%,热水流量为12500L/h时,热回收率约77%,热水流量为11000L时,热回收率约82%,采用新工艺时,热回收效率可达87%左右。

纳入的 18 篇文献中 ,9 篇文献[8‐9,12‐15,19,22,25]提及了具体的随机方法,且随机方法正确,3篇文献[9,22,25]提及了分配隐藏,1篇文献[22]采用“双盲”。18篇文献中,1 篇[22]评为 A 级,9 篇[8‐9,12‐15,19‐20,25]均评为 B 级,9 篇[10‐11,16‐18,23‐24]评为 C 级,文献质量评价见表 2。

  

图5

2、同样的热回收率下,所需的换热面积小于常规工艺。

在管式UHT的应用中,热回收率的提高具有很大的意义,在减少蒸汽消耗量的同时,还可以减少用于将热回收后的产品冷却到灌装温度时所需要的冷却水的消耗,这样与之配套的输送管路系统以及制冷机组的投资也可降低。为提高热回收率,可以通过降低热水流量,增加换热面积来实现。但是随着热回收率的提高,所需求的换热面积增大,设备制造的投入也会增加。那么在设备制造中,结合UHT的制造成本,综合考虑,选用合适的热回收率,采用合适的工艺和合理的热水流量,使得运行成本和设备制造成本得到最优化的组合,取得经济效益的最大化。

 
刘波
《酒·饮料技术装备》2018年第03期文献

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