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WO1996036723A1 - Procede et installation de fabrication simultanee de l'alcool et de fourrages riches en proteines - Google Patents

Procede et installation de fabrication simultanee de l'alcool et de fourrages riches en proteines Download PDF

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Publication number
WO1996036723A1
WO1996036723A1 PCT/RO1996/000004 RO9600004W WO9636723A1 WO 1996036723 A1 WO1996036723 A1 WO 1996036723A1 RO 9600004 W RO9600004 W RO 9600004W WO 9636723 A1 WO9636723 A1 WO 9636723A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
leaven
installation
saccharification
fermentation
flour
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/RO1996/000004
Other languages
English (en)
Inventor
Doru Silion
Mihai TÂBULEAC
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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
Priority claimed from RO95-00929A external-priority patent/RO110532B1/ro
Priority claimed from RO9501759A external-priority patent/RO111469B1/ro
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to AU56610/96A priority Critical patent/AU5661096A/en
Publication of WO1996036723A1 publication Critical patent/WO1996036723A1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P7/00Preparation of oxygen-containing organic compounds
    • C12P7/02Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group
    • C12P7/04Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group acyclic
    • C12P7/06Ethanol, i.e. non-beverage
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a method and an installation for the simultaneous production of alcohol and protein-rich fodder from starchy raw materials such as, for example, corn, but also rye, wheat and other cereals, when these these are already so degraded that they cannot have any other use.
  • a process and an installation are known for manufacturing alcohol from materials.
  • the starch grains are first subjected to gelling and solubilization by boiling the cereals under pressure,
  • the starch obtained in this way is very transformed by fermentation, in a plant called in the saccharificateur industry, into fermentable saccharides, since the yeasts do not contain the ferments which would produce the cleavage of the starch into simpler saccharides than then they did not ferment.
  • the saccharification operation is also called leaven preparation and resides in mixing it intensely, with a
  • This process has the advantage of reducing the consumption of technological vapor and reducing losses, all because of the formation of melonoid substances.
  • the disadvantages of this process are represented by the fact that the boiling takes place in a separate installation, the grinding requires special tools, the use of a jettkuker is required, the saccharification taking place in the presence of a complex of enzymes supplied by specialized companies, therefore dependent on them.
  • the present invention provides a method which eliminates the disadvantages mentioned by the fact that the raw material is transported, weighed and then ground, obtaining a flour of 0.06-0, 10 fineness, which is mixed with 55- water. 60 ° C, in proportion of 1/3 by weight, then a thinning enzyme is added, in an amount of 0.13-0.14 1/1000 kg of milling, mixing continuing at the same time with the increase leaven temperature up to 83-
  • the yeast cells under continuous stirring, the yeast cells being uniformly dispersed, the fermentation being triggered simultaneously throughout the yeast mass, then the yeast, having a concentration of 17-19 BLLG, is sent to the fermentation tank where the fermentation of saccharified leaven under the action of yeasts, for 72 hours, however continue the decrease in BLLG to 0.15-0.25, obtaining a leaven alcohol content of 8-8.9 SALL; at the end of fermentation the fermented sourdough is distilled, obtaining the raw alcohol which will be subjected to the refining process in batch to obtain the top products, the refined alcohol, the tail products, the luter water and the residual grain, formed from flour dispersed in water, non-caramelized, without starch and which, after the process of water extraction, turns into sterilized flour, rich in nutrients and proteins.
  • the present invention also provides an installation comprising a deposit for the raw material, provided with a manual emptying register, a metering lock at the emptying of the cell, a helical conveyor at the emptying of the cell, an elevator, another helical conveyor which supplies a bunker under the scale, a helical conveyor which supplies a cascade cylinder mill, the transport of the milling of the cascade cylinder mill being carried out by a helical conveyor and a lift vertical up to the saccharification holding bunkers and, using a dispersion nozzle which eliminates the appearance of balls, the ground coffee is discharged into a sacchaficator or leaven preparer, where they occur, with stirring continues with the aid of an agitator, the processes which precede the preparation of leaven, the fluidification, the saccharification, the preparation of leaven, the addition of he yeast and the beginning of fermentation, the heating of the yeast being done with a circular distributor of vapors, placed at the bottom of the saccharificateur and the cooling with cooling coils at the end of the
  • the fermented sourdoughs reach an alcohol content of 8-8.9 SALL, keeping a higher alcohol yield compared to the conventional process, which leads to a lower consumption of vapors in the distillation phase;
  • the application of the invention also leads to the obtaining of a residual grain of a higher quality from which, by the extraction of water, a sterilized flour is obtained, with a content of nutritive and protein substances , with the exception of starch, making it very good as fodder for animals;
  • Figure 1 is the technological diagram of the process
  • Figure 2 is a schematic view of the installation
  • Figure 3 is a cross section in the saccharificateur
  • Figure 4 is a section through the steam distributor
  • Figure 5 is a detail of the section in the dispenser
  • Figure 6 is a section through the steam distributor
  • Figure 7 is a detail of the section in the dispenser
  • the installation for the simultaneous production of alcohol and protein-rich fodder from starchy cereals in accordance with the invention comprises a cereal depot 1, provided with a manual cell emptying register 2,, where the raw material passes through a dosing lock when the cell 3 is emptied and then, via a helical conveyor 4, an elevator 5 and a helical conveyor 6, a bunker is supplied for the balance 7.
  • a cereal depot 1 provided with a manual cell emptying register 2, where the raw material passes through a dosing lock when the cell 3 is emptied and then, via a helical conveyor 4, an elevator 5 and a helical conveyor 6, a bunker is supplied for the balance 7.
  • the raw material of a load passes into a hold under the balance 9, from which, via a helical conveyor 10, passes through a cascade cylinder mill 11 , where a fine grinding takes place, resulting in a flour of 0.06-0.10 fineness.
  • a leavening or saccharification A tool comprising a body 15, in the form of a cylinder, constructed of sheet steel, copper, stainless steel or aluminum, provided at the top with a cover 16 and having the lower part in conical shape, thus allowing the complete evacuation of the leaven mass.
  • the leaven preparation or saccharification tool A is developed beforehand and a quantity of hot water representing two thirds of its volume and at a temperature of 55-60 ° C. is introduced through a supply mouth 17. , this water being in fact recovered from the cooling process of another tool for preparing saccharified sourdoughs.
  • the load of cereals being subjected to saccharification is discharged into the body 15 by means of two flour dispersing devices B, which have the role of eliminating the appearance of balls and which include a supply connection 18, provided with the upper part of a flange a which secures the cover 16, at the same point as a cyclone of the mill 19.
  • the part 20 is fixed to the lower part of the supply connector 18 by means of fixing or reinforcement supports 21.
  • a geared motor 22 is mounted, which enters a two-blade propeller 23, by means of an axis 24.
  • the assembly formed by the geared motor 22, the axis 24 and the propeller 23 plays the role of an agitator, so that, at the start of the flour dispersing operation by the two dispersing devices B, the whole starts up and, with continuous stirring, the flour and the water are iHiifo ⁇ nisés, then adding a flmdification-termamyl- enzyme in an amount of 0.38- 0.40 1 / charge, followed by the operation of leaven preparation when, with continuous stirring, the leaven temperature is increased to 83-87 ° C (temperature required by the optimum action of the enzyme) for 33-37 min., using a vapor diffuser 25, placed at the bottom of the leavening or saccharification A tool, of circular shape, provided with two lines, c and d, of holes of 2.4-2.6 mm in diameter, arranged, the line c on the axis of symmetry of the steam distributor 25, with the orifices oriented towards the lower part of the body 15 and the line d towards the inside of the vapor
  • the vapor diffuser 25 also includes a flange e by means of which the connection is made to a source of vapors (not shown).
  • starch is not a homogeneous substance, having two main components, ylose and amylopectin.
  • amylopectin forms a glue by gelation.
  • the boiled mass of cereals is viscous, due to amylopectin.
  • valve 36 which plays the role of evacuating the water resulting from the cleaning of the tools for preparing sourdough or saccharification.
  • the body 15 also includes, on the lateral part, a thermometer 37 for monitoring the temperature in the different phases of the saccharification process.
  • a ventilation pipe 38 for evacuating the vapors resulting during the leaven preparation or saccharification process and four inspection openings (not shown).
  • the body 15 of the leaven preparation or saccharification tool is supported by eight support feet 39, of circular arrangement on two circumferences oriented at an angle of
  • the hot water which results from the sourdough cooling process and which is evacuated by the valve 28 is introduced again into the manufacturing process by arranging another tool for making saccharified sourdoughs, supplied by the supply mouth 17, l 'surplus being used to wash installations, such as domestic water and, during winter, to heat the factory rooms.
  • the concentration of saccharified sourdough passing through the fermentation tank 35 must be from 17-19 BLLG, which means a high alcohol content.
  • the fermentation tank 35 takes place the fermentation process which started, in fact, from the tool for preparing leaven or saccharification A, when the yeast was added and dispersed in the leaven mass.
  • the fermentation process ends with the transformation of maltose into alcohol and CO2.
  • the resulting carbon dioxide is captured, washed and bottled in a plant 41 mounted above the fermentation tank 35.
  • the BLLG reduction continues to 0.15-0.25, to reach an alcohol content of 8-8.9 SALL.
  • the latter is provided with an internal cooling coil 42 and an additional cooling means represented by a curtain of cooling water on the external development of the tank (not - figured).
  • the fermented sourdough passes, using a screw pump 43, from the fermentation tank 35, into a buffer tank 44, in a closed atmosphere, thus avoiding leaven contamination.
  • the buffer tank 44 ensures the supply of a distillation column 45.
  • the supply of the distillation column 45 is done using a screw flow pump 46, provided with a number variator. towers, not shown, which allows the flow rate of the distillation column to be controlled with fermented sourdough.
  • the crude alcohol is obtained which is subjected to refining in a batch refining installation 47, from which the top products, the refined alcohol, the bottom products and luter.
  • the residual spent grain obtained from flour dispersed in water, without starch, is obtained, which is deposited in a basin 48, where the process of elimination of water continues, using a boiler 49, obtaining a sterilized flour which contains nutritive and protein substances, with the exception of starch, very good as food for animals.

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Abstract

L'invention concerne un procédé et une installation de fabrication simultanée de l'alcool et de fourrages riches en protéines à partir de matières premières amidoneuses, comme par exemple le maïs, mais aussi le seigle, le blé et autres céréales, quand celles-ci sont déjà si dégradées que ne peuvent plus avoir une autre utilisation. Le procédé fourni par l'invention comporte le broyage de la matière première, le mélange de la farine avec de l'eau à 55-60 DEG C et des enzymes de fluidification en quantité de 0,13-0,14 l/1000 kg de mouture, en mélangeant dans le même temps avec l'augmentation de la température de levain jusqu'à 83-87 DEG C pendant 33-37 min. Ensuite se réalise le refroidissement lent du mélange pendant 57-62 min., jusqu'à la température de 54-57 DEG C, quand on ajoute une enzyme de saccharification en quantité de 0,68-0,72 l/1000 kg de charge, en refroidissant ensuite pendant 43-46 min. jusqu'à la température de levain de 22-33 DEG C. A ce moment on ajoute au levain saccharifié le nid de levure, en proportion de 8-10 % du volume de levain, dans un délai de 10-12 min. environ. L'installation fournie par l'invention comporte des outillages nécessaires à la préparation de la matière première (1...14), deux dispositifs de dispersion de la farine (B), un outillage pour la préparation de levain ou saccharification (A), une cuve de fermentation (35), une cuve-tampon (44), une colonne de distillation (45) et une colonne de raffinage en discontinu (47).

Description

PROCEDE ET INSTALLATION DE FABRICATION SIMULTANÉE DE L'ALCOOL 5 ET DE FOURRAGES RICHES EN PROTÉINES
Domaine technique
La présente invention concerne un procédé et une installation de fabrication simultanée de l'alcool et de fourrages riches en protéines à partir de matières premières .amidoneuses 10 comme par exemple le maïs, mais aussi le seigle, le blé et autres céréales, quand celles-ci sont déjà si dégradées que ne peuvent plus avoir une autre utilisation.
Technique antérieure
On connaît un procédé et une installation de fabrication de l'alcool à partir de matières
15 premières amidoneuses, où les matières premières, avant la phase de fermentation, sont soumises à des tratements spéciaux d'ébullition et ensuite de saccharification, ayant pour but la transformation de l'amidon qu'elles contiennent en saccharides fermentescibles (maltose, glucose).
Pour pouvoir être saccharifiées, sous l'action de la diastase de malt, les grains d'amidon sont d'abord soumises à la gélification et solubilisation par l'ébullition des céréales sous pression,
20 dans un autoclave nommé Henzé. L'amidon obtenu de cette manière est tr.ansformé par fermentation, dans une installation nommée en industrie saccharificateur, en saccharides fermentescibles, étant donné que les levures ne contiennent pas les ferments qui produiraient le clivage de l'amidon en saccharides plus simples qu'elles ne fermentaient ensuite. L'opération de saccharification est aussi nommée préparation de levain et réside en mélanger intensément, à une
25 température donnée, la masse bouillie avec du lait de malt, addition de levures de fermentation, après un refroidissement préalable et ensuite refroidissement continu jusqu'à la température à laquelle la masse saccharifiée est pompée dans les cuves de fermentation. Après l'opération de fermentation suivent les opérations de distillation et de raffinage, en présence de cultures de
' levures.
30 Ce procédé et l'installation afférente mentionnées ont un nombre de désavantages,
-> comme par exemple: une construction particulière du bouilleur, motivée par son fonctionnement à des températures élevées, de 120-160°C et à des pressions jusqu'à 3-5 daN /cm; les grains ne sont pas totalement dégradés; l'augmentation du temps d'ébuUition conduit à la caramélisation de l'amidon résulté, le rendant inutilisable; les pertes d'amidon par les vapeurs de circulation; apparaissent des défections mécaniques (blocage de la soupape de surpression, diminution de l'étanchéité du couvercle avec parfois des conséquences désastreuses); une consommation élevée de vapeur technologique; des températures élevées dans la zone de travail; la drêche résultée a des caractéristiques inférieures; le rendement baissé.
Les dernières années un nouveau procédé a commencé à être utilisé dans toutes les pays occidentaux, à savoir le procédé de préparation de levain à froid (le procédé KMV). Par ce procédé, les céréales sont très finement broyées en préalable, ensuite elles sont chauffées, fluidifiées et saccharifiées avec un complexe d'enzymes fournit par les sociétés spécilisées.
Ce procédé a l'avantage de réduire la consommation de vapeur technologique et de diminuer les pertes, tout à cause de la formation de substances melonoides. Les désavantages de ce procédé sont représentés par le fait que l'ébulUtion a lieu dans une installation distincte, le broyage exige des outillages spéciaux, l'utilisation d'un jettkuker est exigée, la saccharification ayant lieu en présence d'un complexe d'enzymes fournit par des sociétés spécialisées, donc dépendant de celles-ci.
Exposé de l'invention
La présente invention fournit un procédé qui élimine les désavantages cités par le fait que la matière première est transportée, pesée et puis broyée, obtenant une farine de 0,06-0, 10 finesse, qui est mélangée avec de l'eau à 55-60°C, en proportion de 1/3 en poids, on ajoute ensuite une enzyme de fluidification, en quantité de 0,13-0,14 1 /1000 kg de mouture, le mélangeage se poursuivant dans le même temps avec l'augmentation de la température de levain jusqu'à 83-
87°C pendant 33-37 min.,suivi par le refroidissement lent jusqu'à 54-57°C pendant 57-62 min., en ajoutant alors une enzyme de saccharification, en quantité de 0,68-0,72 1 /1000 kg de charge et refroidissant lentement jusqu'à 29-33°C pendant 43-46 min., pour permettre la saccharification de l'amidon, ajoutant aussi au levain saccharifié de la levure, sous forme de nid de levure préparé en préalable, en proportion de 8-10% en poids, l'entier processus durant environ 10-12 min. sous agitation continue, les celulles de levure étant uniformément dispersées, la fermentation se déclenchant simultanément dans toute la masse de levain, ensuite le levain, ayant une concentration de 17-19 BLLG, est expédié dans la cuve de fermentation où se produit la fermentation de levain saccharifié sous l'action de levures, pendant 72 heures, poursuivre cependant la diminution de BLLG jusqu'à 0, 15-0,25 , en obtenant une teneur en alcool de levain de 8-8,9 SALL; à la fin de la fermentation le levain fermenté est distillé, obtenant l'alcool brut qui sera soumis au processus de raffinage en discontinu pour obtenir les produits de tête, l'alcool raffiné, les produits de queue, l'eau de luter et la drêche résiduelle, formée à partir de la farine dispersée dans l'eau, non-caramélisée, sans amidon et qui, après le processus de l'extraction de l'eau, se transforme dans une farine stérilisée, riche en substances nutritives et protéiques.
La présente invention fournit aussi une installation comportant un dépôt pour la matière première, muni d'un registre manuel de vidage, une écluse de dosage au vidage de la celulle , un transporteur hélicoïde au vidage de la celulle, un élévateur, un autre transporteur hélicoïde qui fait l'approvisionnement d'une soute sous la balance, un transporteur hélicoïde qui fait l'approvisionnement d'un moulin à cylindres en cascade, le transport de la mouture du moulin à cylindres en cascade se réalisant par un transporteur hélicoïde et un élévateur vertical jusqu'à des soutes d'attente de la saccharification et, à l'aide d'un ajutage de dispersion qui élimine l'apparition de boules, la mouture est déchargée dans un saccharificateur ou préparateur de levain, où se produisent, sous agitation continue à l'aide d'un agitateur, les processus qui précédent la préparation de levain, la fluidification, la saccharification, la préparation de levain, l'addition du nid de levure et le début de fermentation, le chauffage de la levure se faissant avec un distributeur circulaire de vapeurs, placé à la partie inférieure du saccharificateur et le refroidissement avec des serpentins de refroidissement à la fin du cycle technologique, le levain obtenu étant transporté par une pompe pour moût saccharifié dans une cuve de fermentation munie d'une installation de captage, de lavage et d'embouteillage du CO2, après la fermentation le levain étant transporté par une pompe à vis de la cuve de fermentation dans une cuve-tampon et d'ici, une pompe à débit à vis approvisionne une colonne de distillation, le raffinage de l'alcool brut ayant lieu dans une installation de raffinage en discontinu.
Les avantages de l'invention sont les suivMts:
- le procédé conduit à la diminution , jusqu'à des valeurs inférieures à celle théorique,de la consommation spécifique de matières premières amidoneuses nécessaires à la fabrication de l'alcool et à l'élimination du processus intermédiaire d'ébuUition dans un outillage séparé;
- dans le procédé fournit par l'invention les levains fermentes atteignent une teneur en alcool de 8-8,9 SALL, gardant un rendement en alcool supérieur par rapport au procédé clasique, ce qui conduit à une consommation plus réduite de vapeurs dans la phase de distillation;
- l'application de l'invention conduit aussi à l'obtention d'une drêche résiduelle d'une qualité supérieure de qui, par l'extraction de l'eau, on obtient une farine stérilisée, avec une teneur en substances nutritives et protéiques, à l'exception de l'amidon, la rendant très bonne comme fourrage pour les animaux;
- par l'élimination de la phase d'ébuUition on fait des grandes économies en vapeur technologique, éliminjmt aussi le danger d'accidents et d'interruption du processus technologique à cause de ces défections; - l'installation est beaucoup simplifiée par rapport à celle clasique, du point de vue constructif et fonctionnel et n'exige pas un personnel de manutention en grand nombre;
- les processus qui précédent la préparation de levain, la fluidification, la saccharification, la préparation de levain, l'addition du nid de levure et le début de fermentation ont lieu dans un seul outillage (le saccharificateur); - la masse de céréales bouillies n'est plus déchargée sous pression dans le saccharificateur, conduisant à l'élimination de la cheminée de compensation et du danger de contamination de levain par le levain antérieur qui restait sur les cheminées en moissant et contaminant le nouvel levain;
- est éliminé le cloche de soufflage sur laquelle surface la masse bouillie était projetée sous pression;
- sont éliminées les cheminées d'aérage de 600 mm en diamètre, remplacées par des tuyaux de 100 mm en diamètre;
- la perte de vapeurs est presque totalement éliminée et alors les 5% environ de pertes en atmosphère sous forme de vapeurs riches en particules d'amidon sont gardés dans le processus technologique;
- sont éliminés l'exhausteur et les soupapes de pression;
- est éliminé le danger de poluer l'atmosphère avec des vapeurs riches en pjuticules d'amidon.
Description sommaire des dessins
Le procédé et l'installation conformément à l'invention sont ci-après décrites, à titre d'exemple, en référence aux dessins annexés dans lesquels: La figure 1 est le schéma technologique du procédé; La figure 2 est une vue schématique de l'installation; La figure 3 est une coupe transversale dans le saccharificateur; La figure 4 est une coupe dans le distributeur de vapeur;
La figure 5 est un détail de la coupe dans le distributeur; La figure 6 est une coupe dans le distributeur de vapeur; La figure 7 est un détail de la coupe dans le distributeur;
Meilleure manière de réaliser l'invention
L'installation de fabrication simultanée de l'alcool et de fourrages riches en protéines à partir de céréales amidoneuses conformément à l'invention, comporte un dépôt pour céréales 1, muni d'un registre manuel de vidage de la celulle 2, ,d'où la matière première passe dans une écluse de dosage au vidage de la celulle 3 et ensuite, par l'intermédiaire d'un transporteur hélicoïde 4, un élévateur 5 et un transporteur hélicoïde 6 on fait l' alimentation d'une soute pour la balance 7. Après le pesage avec une balance 8, la matière première d'une charge passe dans une soute sous la balance 9, d'où, par l'intermédiaire d'un transporteur hélicoïde 10, passe dans un moulin à cylindres en cascade 11, où a lieu un broyage fin, résultant une farine de 0,06-0,10 finesse. Après le broyage, la charge de 2800 kg précis est transportée à l'aide d'un transporteur hélicoïde 12 et d'un élévateur vertical pour la mouture 13 dans des soutes d'attente de la saccharification 14. De celles-ci, la charge de mouture est déchargée dans un outillage de préparation de levain ou saccharification A, comportant un corps 15, sous forme de cylindre, construit de tôle d'acier, cuivre, acier inoxydable ou aluminium, muni à la partie supérieure d'un couvercle 16 et ayant la partie inférieure sous forme conique, permettant ainsi l'évacuation complète de la masse de levain.
L'outillage de préparation de levain ou saccharification A est mis au point en préalable et on introduit, par une bouche d'alimentation 17, une quantité d'eau chaude représentant deux tiers de son volume et à une température de 55-60°C, cette eau étant en fait récupérée du processus de refroidissement d'un autre outillage de préparation de levains saccharifiés. La charge de céréales en train d'être soumise à la saccharification est déchargée dans le corps 15 par l'intermédiaire de deux dispositifs de dispersion de la farine B, qui ont comme rôle l'élimination de l'apparition de boules et qui comportent un raccord d'alimentation 18, muni à la partie supérieure d'une bride a qui assure la fixation de couvercle 16, dans le même point qu'un cyclone du moulin 19.
La partie inférieure du raccord d'alimentation 18, sous forme de cône avec un angle de pointe de 90°, réalise avec une pièce 20, aussi sous forme conique, ayant un angle de pointe de 120°, un jeu fixe de cônes, entre eux étant crée un espace de dispersion b de 2,4-2,6 mm.
La fixation de la pièce 20 de la partie inférieure du raccord d'alimentation 18 se fait par l'intermédiaire de supports de fixation ou renforcement 21.
Sur le couvercle 16 un motoréducteur 22 est monté, qui entrée une hélice à deux pales 23, par l' intermédiaire d'un axe 24.
L'ensemble formé par le motoréducteur 22, l'axe 24 et la hélice 23 joue le rôle d'un agitateur, de sorte que, au moment du début de l'opération de dispersion de la farine par les deux dispositifs de dispersion B, l'ensemble se met en marche et, sous agitation continue, la farine et l'eau sont iHiifoπnisées, ajoutant alors une enzyme de flmdification-termamyl- en quantité de 0,38- 0,40 1 /charge, suivie par l'opération de préparation de levain quand, sous agitation continue, la température de levain est augmentée jusqu'à 83-87°C (température exigée par l'optimum d'action de l'enzyme) pendant 33-37 min., à l'aide d'un diffuseur de vapeurs 25, placé à la partie inférieure de l'outillage de préparation de levain ou saccharification A, de forme circulaire, muni de deux lignes, c et d, d'orifices de 2,4-2,6 mm en diamètre, disposées, la ligne c sur l'axe de symétrie du distributeur de vapeur 25, avec les orifices orientés vers la partie inférieure du corps 15 et la ligne d vers l'intérieur du diffuseur de vapeurs 25, sous un angle de 45° par rapport à la ligne c.
Le diffuseur de vapeurs 25 comporte aussi une bride e par l'intermédiaire de quelle on fait le raccord à une source de vapeurs (non-figurée).
Du point de vue structural, l'amidon n'est pas une substance homogène, ayant deux composants principaux, Fa ylose et l'amylopectine. Dans de l'eau chaude, l'amylopectine forme un colle par gélification. Avant la saccharification, la masse bouillie de céréales est visqueuse, due à l'amylopectine.
Quand le levain atteint la température de 83-87°C on arrêtte l'alimentation à vapeurs et commence le processus de refroidissement lent de levain qui se poursuit jusqu'à la température de 54-57°C (l'optimum d'action de Famylose B) pendant 57-62 min. par l'intermédiaire de serpentins 26 de refroidissement, en ouvrant une vanne d'admission 27 et une vanne d'évacuation
28, refroidissant le levain sous agitation jusqu'à la température de saccharification, quand on ajoute une enzyme de saccharification-SANSUPER- en quantité de 1,90-2,00 1 /charge.
On poursuit le refroidissement lent pendant 43-46 min. jusqu'à la température de 29- 33°C, quand les levures sont actives, pendant ce temps-là ayant lieu la saccharification de l'amidon qui comporte en fait son clivage en saccharides (maltose) accésibles aux levures
(saccharification principale). Quand on atteint cette température de 29-33°C, on ferme les vannes 27 et 28 et on ouvre une vanne 29, par l'intermédiaire de quelle et aussi à l'aide d'une pompe à débit constant 30 on pompe le nid de levure qui se trouve dans une cuve-tampon 31 et qui a été préparé en préalable, dans un préparateur de levures. Le processus d'addition du nid de levure dure 10-12 min. environ et représente 8-10% du volume du levain saccharifié. Etant donné que l'addition de la levure a lieu sous agitation continue, les celulles de levure sont uniformément distribuées dans le levain, sans des zones dépourvues de levure et donc la fermentation commence simultanément dans toute la masse de levain. Après l'addition de la levure le levain saccharifié passe de l'outillage de préparation de levain ou saccharificateur A dans une cuve de fermentation 35, par la partie inférieure du corps 15 du saccharificateur, en ouvrant une vanne d'évacuation
32 qui se trouve sur un tuyau 33 et à l'aide d'une pompe pour moût saccharifié. Sur le tuy.au 33 se trouve une autre vanne 36, qui joue le rôle d'évacuer l'eau résultée du nettoyage de l'outillage de préparation de levain ou saccharification.
Le corps 15 comporte aussi, sur la partie latérale, un thermomètre 37 pour surveiller la température dans les différentes phases du processus de saccharification.
Sur le couvercle 16 du corps 15 il y a un tuyau d'aérage 38 pour évacuer les vapeurs résultés au cours du processus de préparation de levain ou de saccharification et quatres ouvertures de visite (non-figurées).
Le corps 15 de l'outillage de préparation de levain ou saccharification est soutenu par huit pieds de support 39, de disposition circulaire sur deux circonférences orientées sous un angle de
90° l'une par rapport à l'autre, les pieds mentionnés s'achevant avec des bras de fixation 40.
L'eau chaude qui résulte du processus de refroidissement de levain et qui est évacuée par la vanne 28 est introduite de nouveau dans le processus de fabrication en arrangeant un autre outillage de fabrication de levains saccharifiés, approvisionné par la bouche d'alimentation 17, l'excédent étant utilisé pour laver les installations, comme eaux ménagères et, pendant l'hiver, pour chauffer les salles d'usine.
La concentration de levain saccharifié qui passe dans la cuve de fermentation 35 doit être de 17-19 BLLG, ce que signifie une teneur en alcool élevée.
Dans la cuve de fermentation 35 se déroule le processus de fermentation qui a commencé, en fait, dès l'outillage de préparation de levain ou saccharification A, au moment où la levure a été ajoutée et dispersée dans la masse de levain. Le processus de fermentation prends fin avec la transformation de la maltose en alcool et CO2. Le dioxyde de carbone résulté est capté, lavé et embouteillé dans une installation 41 montée au-dessus de la cuve de fermentation 35.
Étant donné que dans le processus de saccharification on obtient tout au plus 66% de maltose, ces concentrations freinant F activité de l'amylase, alors après la fermentation, Famylase excédentaire, sous l'action de la levure, reprend l'activité de clivage de dextrines pas encore saccharifiées (saccharification secondaire) et se déroule dans un délai plus long que dans le saccharificateur. Le temps maximum de fermentation est de 72 heures environ.
Pendant la fermentation on poursuit la diminution de BLLG jusqu'à 0,15-0,25, pour atteindre une teneur en alcool de 8-8,9 SALL. Pour maintenir une température constante de la cuve de fermentation 35, celle-ci est munie d'un serpentin intérieur de refroidissement 42 et un moyen suplémentaire de refroidissement représenté par un rideau d'eau de refroidissement sur l'eveloppe extérieure de la cuve (non- figuré).
À la fin de la fermentation, le levain fermenté passe, à l'aide d'une pompe à vis 43, de la cuve de fermentation 35, dans une cuve-tampon 44, en atmosphère fermée, évitant ainsi la contamination de levain. La cuve-tampon 44 assure l'alimentation d'une colonne de distillation 45. L'alimentation de la colonne de distillation 45 se fait à l'aide d'une pompe à débit à vis 46, munie d'un variateur de nombre de tours, non-figuré, qui permet le contrôle du débit de l'alimentation de la colonne de distillation avec de levain fermenté. Dans la colonne de distillation 45 on obtient l'alcool brut qui est soumis au raffinage dans une installation de raffinage en discontinu 47, d'où on obtient les produits de tête, l'alcool raffiné, les produits de queue et l'eau de luter. Toujours du processus de distillation on obtient la drêche résiduelle résultée de farine dipersée dans l'eau, sans amidon, qui est déposée dans un bassin 48, où se poursuit le processus d'élimination de l'eau, à l'aide d'une chaudière 49, obtenant une farine stérilisée qui contient des substances nutritives et protéiques, à l'exception de l'amidon, très bonne comme nourriture pour les animaux.
Il doit d'ailleurs être entendu que la description qui précède n'a été donné qu'à titre d'exemple et qu'elle ne limite nullement le domaine de l'invention dont on ne sortirait pas en remplaçant les détails d'exécution décrits par tous autres équivalents.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de fabrication simultanée de l'alcool et de fourrages riches en protéines à partir de matières premières amidoneuses, caractérisé par le fait que la matière première est transportée, pesée et ensuite broyée, obtenant une farine de 0,06-0,10 finesse qui est ensuite mélangée avec de l'eau à 55-60°C, en rapport de 1/3 en poids, puis on ajoute une enzyme de fluidification en quantité de 0,13-0,141 /1000 kg de mouture, en mélangeant en même temps avec l'augmentation de la température de levain jusqu'à 83-87°C pendant 33-37 min. et puis refroidissant lentement jusqu'à 54-57°C pendant 57-62 min., quand on ajoute une enzyme de sacchî-xification, en quantité de 0,68-0,721 /1000 kg de charge, en poursuivant le refroidissement lent jusqu'à la température de levain de 29-33°C pour 43-46 min., pendant ce temps-là ayant lieu la saccharification de l'amidon, dans ce moment ajoutent,dans un délai de 10-12 min., sous agitation continue, au levain saccharifé, le nid de levure préparé en préalable, représentant 8-10% du volume de levain saccharifié, les celulles de levure étant uniformément dispersées, la fermentation débutant donc simultanément dans toute la masse de levain, ensuite le levain passe dans la cuve de fermentation, la concentration de levain étant de 17-19 BLLG, et se déroule la fermentation de levain saccharifié sous l'action de levures pendant 72 heures, poursuivant la diminution de BLLG jusqu'à 0,15-0,25, obtenant une teneur en alcool de levain de 8-8,9 SALL; à la fin de la feimentation le levain fermenté est distillé, en résultant l'alcool brut qui est soumis ensuite au raffinage en discontinu, en résultant les produits de tête, l'alcool raffiné, les produits de queue, l'eau de luter et la drêche résiduelle formée de farine dispersée dans l'eau, non-caramélisée, sans amidon, qui se transforme, après l'extraction de l'eau, dans une farine stérilisée riche en substances nutritives et protéiques.
2. Installation pour réaliser le procédé selon la revendication 1, comportant un dépôt (1) pour la matière première, muni d'un registre manuel de vidage (2), une écluse de dosage du vidage de la celulle (3), un transporteur hélicoïde du vidage de la celulle (4), un élévateur (5), un transporteur hélicoïde (6) qui alimente une soute pour la balance (7), une balance (8), une soute sous la balance (9), un transporteur hélicoïde (10) qui alimente un moulin à cylindres en cascade (11), le transport de la mouture de moulin à cylindres en cascade (11) se réalisant, par l'intermédiaire d'un transporteur hélicoïde (12) et d'un élévateur vertical pour la mouture (13), jusqu'à des soutes d'attente de la saccharification (14) et, par l'intermédiaire de deux dispositifs de dispersion de la farine (B) qui ont comme rôle l'élimination de la possibilité d'apparition de boules, elle est déchargée dans un outillage de préparation de levain ou saccharification (A) à la fin du cycle technologique, le levain obtenu de cette manière étant transporté dans une cuve de fermentation
(35) à l'aide d'une pompe pour moût saccharifié (34), la cuve étant munie d'une installation de captage, de lavage et d'embouteillage du CO2, après la fermentation le levain étant transporté à l'aide d'une pompe à vis (43) de la cuve de fermentation (35) dans une cuve-tampon (44) et d'ici, par F intermédiaire d'une pompe à débit à vis (46) on alimente une colonne de distillation (45), le raffinage de l'alcool brut se poursuivant dans une installation de raffinage en discontinu (47).
3. Installation pour réaliser le procédé, selon la revendication 2, caractérisée par le fait que l'outillage de préparation de levain ou saccharification (A) comporte un corps (15) ayant la forme d'un cylindre, construit de tôle d'acier, cuivre, acier inoxydable ou aluminium, la partie inférieure ayant une forme de cône, muni à la partie supérieure d'un couvercle (16) avec quatres ouvertures de visite, non-figurées, de même couvercle (16) étant fixés deux dispositifs de dispersion de la farine (B) en connexion avec un cyclone du moulin (19), un tuyau d'aérage (38) pour évacuer les vapeurs résultés du processus technologique et d'une hélice à deux pales (23) entraînée par un motoréducteur (22) par l'intermédiaire d'un axe (24), formant un ensemble ayant le rôle d'agitateur, l'augmentation de la température de levain jusqu'au seuil de fluidification se réalisant à l'aide d'un diffuseur de vapeurs (25) de forme circulaire, muni de deux lignes, c et d, d'orifices de 2,4-2,6 mm en diamètre, disposées, la ligne (c) sur l'axe de symétrie du diffuseur de vapeurs (25), avec les orifices orientés vers la partie inférieure du corps (15) et la ligne (d) vers l'intérieur du diffuseur de vapeurs (25) sous un angle de 45° par rapport à la ligne (c), le diffuseur de vapeurs étant aussi muni d'une bride (e) par l'intermédiaire de quelle on fait le raccord à une source de vapeurs, non-figurée, le refroidissement lent de levain se faisant par l'intermédiaire de serpentins (26) de refroidissement, par l'ouverture d'une vanne d'admission (27) et d'une vanne d'évacuation (28), jusqu'on atteint la température pour débuter la fermentation, quand les vannes
(27) et (28) sont fermées et une vanne (29) qui alimente avec de levure active le levain saccharifié, la décharge de levain se faisant en ouvrant une vanne de décharge (32) placée sur un tuyau (33), à l'aide d'une pompe pour moût saccharifié (34), dans une cuve de fermentation (35).
4. Installation pour réaliser le procédé, selon la revendication 3, caractérisée par le fait que le corps (15) est soutenu par huit pieds de support (39), disposés d'une manière circulaire sur deux circonférences, sous un angle de 90° l'une par rapport à l'autre, s'achevant par des bras de fixation (40), sur la partie latérale étant monté un thermomètre (37) pour controller la température de levain pendant les différentes phases du processus technologique et sur le tuyau (33) monté à la partie inférieure il y a une vanne (36) pour éliminer l'eau résultée du processus de nettoyage de l'installation.
5. Installation pour réaliser le procédé selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le dispositif de dispersion de la farine (B) comporte un raccord d'alimentation (18) muni à la partie supérieure d'une bride (a) pour le fixer du couvercle (16) du corps (15), de même couvercle se fixant aussi le cyclone du moulin (19), la partie inférieure du raccord d'alimentation (18), ayant une forme conique, avec un angle de pointe de 90°, réalise, avec une pièce (20) de forme conique, avec un angle de pointe de 120°, un jeu fixe de cônes, créant entre eux un espace de dispersion (b) de 2,4-2,6 mm, la pièce (20) étant fixée de la partie conique du raccord d'alimentation (18) par des supports de fixation ou renforcement (21).
6. Installation pour réaliser le procédé selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'eau de la drêche résultée du processus de distillation est déposée dans le bassin (48) et extraite par une chaudière.
7. Installation pour réaliser le procédé selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'eau chaude pour le processus de fabrication passe par une bouche d'alimentation (17), montée sur le couvercle (16) du corps (15), en provenant d'un autre outillage de préparation de levain ou saccharification (A) et que l'excédent est utilisé pendant l'été comme eaux ménagères et pour le nettoyage de l'installation et pendant l'hiver, aussi pour le chauffage des salles d'usine.
8. Installation pour réaliser le procédé selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les opérations qui précédent la préparation de levain, la fluidification, la saccharification, la préparation de levain, l'addition de la levure et le début de fermentation se poursuivent, toutes, dans le même outillage de préparation de levain ou saccharification (A).
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