Образование летучих соединений при перегонке. Длительное кипячение (8—10 ч) виноматериала или спирта-сырца при перегонке по классической (шарантской) технологии создает благоприятные условия для прохождения сложных реакций, следствием которых является образование новых продуктов. В эти реакции вовлекаются как нелетучие соединения вина (углеводы, азотистые, фенольные соединения, нелетучие кислоты и др.), так и летучие. В результате в самом кубе происходит увеличение количества одних составных веществ летучего комплекса перегоняемой жидкости за счет новообразования, уменьшение содержания других в результате их превращений, а также появление новых химических соединений. Эти продукты частично переходят в дистиллят и оказывают существенное влияние на качество коньячного спирта. Поэтому отсутствие условий, обеспечивающих новообразование летучих соединений и их переход в дистиллят, делает невозможным получение на некоторых конструкциях дистилляционных аппаратов коньячного спирта, равноценного по качеству спирту классического (шарантского) способа перегонки.
В кубе во время кипячения вина происходит образование альдегидов, спиртов, кислот, эфиров, летучих фенолов и других соединений. В зависимости от исходного состава виномЗтериа-лов, содержания в них дрожжевого осадка количества новооб-разующихся веществ могут колебаться в заметных пределах. Так, прирост альдегидов может составить 3—60 %, летучих эфиров — 5—30 %, высших спиртов 0—3 %, летучих кислот 0— 1 %. Образование этих соединений связано со многими процессами, среди которых наиболее значимы окислительно-восстановительные, реакции меланоидинообразования, этерификации, распада.
Высокая температура вина в кубе, а также наличие кислорода создают благоприятные условия для интенсивного прохож-. дения окислительно-восстановительных процессов, в которые вовлекаются многие соединения вина.
Так, окисление спиртов, и прежде всего этилового, приводит к образованию альдегидов — уксусного, изобутилового, изо'ами-лового, бензилового, р-фенилэтилового и др. Источником образования альдегидов может быть также окислительное дезами-нирование и последующее декарбоксилирование аминокислот. Возникающие при этом альдегиды содержат на один углеродный атом меньше, чем исходная аминокислота.
40»
Дальнейшее окисление альдегидов приводит к образованию соответствующих кислот, которые вовлекаются затем в различные реакциич
Реакция меланоидинообразования интенсивно протекает в процессе перегонки. Ее промежуточными продуктами являются алифатические альдегиды, летучие кислоты, альдегиды фуранового ряда и другие продукты. Количество» этих соединений повышается по мере увеличения продолжительности перегонки. Реакция меланоидинообразования проходит более интенсивно в присутствии дрожжей, что влечет накопление больших количеств летучих веществ при дистилляции вина с дрожжевым осадком. Присутствующие в вине пентозы, мётил-пентозы, гексозы обеспечивают появление фурфурола, метил-фурфурола, оксиметилфурфурола, а также фурилкарбинола, фурилакролеина, фуранкарбоновой кислоты.
Реакции этерификации также имеют место при перегонке. В наибольших количествах из эфиров при перегонке образуется уксусноэтиловый эфир, меньше накапливается ме-тилацетата, изобутилацетата, изоамилацетата, зтилсукцината, диэтилмалата, этилсалицилата. Большему новообразованию эфиров в кубе способствует более, низкое значение рН вина. Добавление дрожжевых осадков к перегоняемому вину резко увеличивает прирост эфиров в дистилляте. Это связано с переходом в вино из дрожжей высших спиртов, вступающих в даль нейшем в реакции этерификации, а также энантового эфира. Экспериментально установлено, что при дистилляции вина с дрожжами (до 7%) в течение 6—8 ч происходит прирост в дистилляте н-пропанола (29,4 %), изобутанола (30,5 %), активного изоамилола (39,5 %), неактивного изоамилола (42,5 %). Помимо спиртов алифатического ряда в дистилляте увеличивается содержание терпеновых спиртов — линалоола, а-терпи-неола, ароматических — р-фенилэтанола, бензилового спирта. В винах эти спирты содержатся в небольших количествах. С увеличением продолжительности перегонки количество высших спиртов увеличивается, в особенности высококипящих и труднолетучих. Как правило, их больше в последних пробах дистиллята. Новообразовавшиеся спирты вступают также в реакцию этерификации. В дистилляте экспериментально обнаружены линалилацетат, терпенилацетат, р-фенилэтанолацетат, бензилацетат.
При кипячении виноматериала в кубе проходят гидролитические процессы, реакции дегидратации, де-карбоксилирование. В результате имеют место распад углеводов, дегидратация пентоз и гексоз и образование циклических альдегидов, распад сложных эфиров, ацеталей. Возникающие продукты вовлекаются в ходе перегонки в новые реакции, образуя летучие вещества.
Таким образом, перегонка вина, являющегося сложной мно-410
гокомпонентной системой, сопровождается глубокими превращениями входящих в его состав компонентов. В результате образуются новые продукты, часть из которых может отсутствовать в исходном вине. Их источником могут быть нелетучие компоненты вина (углеводы, азотистые вещества), претерпевающие различные превращения в результате участия в окислительно-восстановительных процессах, реакциях меланоидинообразования, дегидратации и др. Образование новых соединений может осуществляться также за счет летучих веществ вина, например при этерификации, окислительных процессах.
Помимо состава вина значительное влияние на образование летучих веществ при перегонке оказывает режим работы аппарата, в частности продолжительность сгонки. Влияние режима работы аппарата выражается удельной тепловой нагрузкой на виноматериал (в кДж-ч/дал) q = QxjD, где Q —количество тепла, переданное виноматериалу от теплоносителя, кДж; т — продолжительность теплового воздействия на виноматериал, ч; D — количество исходного виноматериала, дал.
Для установки шарантского типа удельная тепловая нагрузка на вино-материал равна 72—78 тыс. кДж-ч/дал; на аппаратах непрерывного действия типа К-5 180—200 кДж-ч/дал, поскольку, задержка виноматериала на тарелках аппарата составляет всего 0,03 ч. Чтобы повысить удельную тепловую нагрузку на виноматериал в перегонных аппаратах непрерывного действия до уровня шарантских аппаратов, необходимо установить дополнительный резервуар (перегреватель). Его вместимость будет определяться производительностью установки, а также температурой нагрева виноматериала. Так, при температуре кипения и расходе виноматериала 120— 150 дал/ч должна быть обеспечена задержка виноматериала в перегревателе до 10 ч. Повышение температуры обработки до 110°С (нагрев при давлении 150 кПа) сокращает продолжительность выдержки виноматериала до 4—5 ч и способствует уменьшению вместимости резервуара, в котором такая обработка проводится. Поддерживать температуру 110°С и давление 15 кПа можно за счет установки напорного бака для виноматериала на высоте 15 м от перегревателя.
На появление новых продуктов при перегонке оказывает влияние также материал перегонного аппарата. Экспериментально установлено, что ионы меди катализируют ряд химических реакций, проходящих в кубе, в частности окислительно-восстановительные реакции. Ионы меди играют и другую важную роль. Так, проведенные во Франции исследования показали, что спирт, полученный в кубе из нержавеющей стали или стекла, имеет неприятный запах из-за присутствия -в нем жирных кислот, переходящих в вино из дрожжей. Медь при дистилляции образует с жирными кислотами нерастворимые соли, появляющиеся в дистилляте в конце перегонки в виде частичек масла зеленого или коричневого цвета, легко всплывающих на поверхность спирта-сырца. По составу эти частички представляют собой соли меди с масляной, капроновой, каприловой,лау-риновой кислотами.
411
Рис. 72. Принципиальные схемы установок по производству коньячного спирта:
а — шарантского типа; б — однократной сгонки; в — К-5; г — К-5м; д — с промежуточным отбором фракции из укрепляющей колонны; е ~ сырцовая брагоректификацион-ная; ж —с эпюрацией крепкого спиртопродукта; з —с раздельным отбором фракций коньячного спирта; / — куб; 2 — шаровой воздушный дефлегматор; 3 — холодильник-конденсатор; 4 — дефлегматор с водяным охлаждением; 5 — перегонная колонна; 6 — конденсатор; 7 — перегреватель; 8 — охладитель перегретого вина; 9 — эпюрационная колонна; В —барда; В — виноматериал; Г — головной погон; Д — дистиллят; С —спирт-сырец; К — коньячный спирт; .К — хвостовая фракция; Я —греющий пар; О —охлаждающая вода; Ф — флегма
Принципиальные схемы коньячных перегонных установок.
В коньячном производстве СССР используют коньячные установки как периодического, так и непрерывного действия. На первых получают примерно 64%, на вторых —34% коньячного спирта. Считается, что для марочных коньяков лучшими являются спирты, получаемые на аппаратах периодического действия двойной сгонки. На их долю приходится примерно 4 % вырабатываемого спирта. Другие системы коньячных аппаратов не всегда обеспечивают получение высококачественных коньячных спиртов. Это объясняется тем, что их конструкции не позволяют достаточно полно воспроизвести режимы, принятые для классического (шарантского) способа. Главным при этом является фракционирование коньячного спирта от летучих веществ по мере снижения спиртуозности перегоняемой жидкости, а также прохождение процессов новообразования летучих примесей при дистилляции.
Принципиальные схемы основных коньячных установок, ис
пользуемых в Советском Союзе и за рубежом, показаны на
рис. 72. ;
В установке шарантского типа (рис. 72, а) частичная очистка коньячного спирта от хвостовых и головных 412
примесей осуществляется при сгонке спирта-сырца. Эта сгонка является второй. Перегонка виноматериала (первая перегонка) сопровождается не только отгонкой в дистиллят основной массы летучих веществ вина, но и прохождением процессов новообразования веществ. Новые вещества также подвергаются фракционированию при второй перегонке.
Аппараты однократной сгонки периодического действия (рис. 72, б) объединяют в единый процесс две простые перегонки с дефлегмацией. Это приводит к сокращению промежуточной операции — получения спирта-сырца. Фракционирование коньячного спирта от головных и хвостовых примесей также осуществляется на этом аппарате. Поскольку фракционирование новообразующихся примесей здесь протекает одновременно с их новообразованием, то часть подлежащих удалению с головной фракцией веществ будет поступать в коньячный спирт.
В аппарате К-5 непрерывного действия (рис.72,в) две простые перегонки воспроизводятся в потоке путем отгонки этилового спирта и летучих примесей в специальной тарельчатой колонне с последующим укреплением спиртовых паров до кондиций коньячного спирта в двух дефлегматорах. Коньячный спирт в этом случае не фракционируется от головных и хвостовых примесей. С другой стороны, кратковременность пребывания виноматериала в аппарате (0,03—0,04 ч) не обеспечивает прохождения процессов новообразования летучих веществ. Неблагоприятными следует также считать условия обогащения коньячного спирта летучими примесями. Поступление летучих примесей в дистиллят при перегонке вина и спирта-сырца на аппаратах периодического действия, как известно, протекает при непрерывном снижении спиртуозности кубовой жидкости, что ведет к изменению коэффициентов испарения примесей, а следовательно, и к изменению распределения самой примеси в той или иной части погона. При дистилляции вина на аппарате К-5 непрерывного действия в зоне отбора основного погона не обеспечиваются аналогичные условия для накопления примесей в коньячном спирте. Это объясняется тем, что Кп примесей в связи с практически неизмененными при установившемся режиме работы аппарата условиями (спиртуоз-ность смеси на тарелке питания, соотношение между паром и жидкостью) остаются постоянными. Следовательно, переход летучих примесей в дистиллят здесь лимитирован, что не может не сказаться на их количестве, а также соотношении в основном погоне. Этот недостаток обнаруживается и в других аппаратах непрерывного действия, показанных на рис. 72 (г, д, е, ж). К достоинствам аппарата К-5 следует отнести высокую производительность, экономичность по эксплуатационным показателям, простоту в управлении. По классификационной характеристике, принятой в спиртовой промышленности, подобные
413
установки можно отнести к разряду сырцовых ректификационных установок для получения спирта-сырца из бражки. Последние отличаются от коньячных большим числом укрепляющих элементов (теоретических тарелок). Так, если в коньячных установках укрепляющая часть состоит из двух теоретических тарелок (т. т.) и укрепляющий эффект достигается за счет дефлегмации, то в сырцовых ректификационных установках число т. т. возрастает до шести и укрепление происходит в тарельчатой колонне.
На установке К-5м непрерывного действия, изображенной на рис. 72, г, для очистки коньячного спирта от головных примесей предусмотрена эпюрационная колонна. Эта колонна работает по принципу обратного холодильника. В конденсаторе эпюрационной колонны предусмотрен отбор дистиллята в количестве 1—5 % в пересчете на безводный спирт, поступающий с перегоняемой жидкостью. С этим дистиллятом (головная фракция) отбирается и часть сконцентрированных летучих примесей вина, избыточное количество которых в коньячном спирте ухудшает его качество. После освобождения от головных примесей виноматериал подвергается дальнейшей дистилляции с целью получения коньячного спирта. Дополнительно установка оборудована перегревателем вина и кубом для задержки барды в кипящем состоянии с целью обеспечения прохождения процессов новообразования летучих веществ. Процесс укрепления спиртовых паров до кондиций коньячного спирта основан на том же принципе, что и в установке, изображенной на рис. 72, в.
Укрепление спиртовых паров до кондиций коньячного спирта осуществляют также в установках с тарельчатыми колоннами. На рис. 72, д представлена схема установки с промежуточным отбором фракции. Процесс укрепления спиртовых паров в тарельчатой колонне сопряжен с отбором фракций. В этом случае головная, средняя (коньячный спирт) и хвостовая фракции отбираются с промежуточных тарелок укрепляющей колонны. На этой установке также предусмотрены условия для прохождения процессов новообразования летучих веществ путем перегрева виноматериала в специальной емкости и задержки кипящей барды в кубе.
В установках брагоректификационного типа (рис. 72, е) используются укрепляющие колонны с большим числом тарелок. Они нашли широкое распространение в США, Австралии, Канаде при производстве бренди, виски, спирта. В таких установках в единый процесс непрерывной перегонки объединено до 15 простых перегонок. В зависимости от условий перегонки с промежуточных тарелок укрепляющей колонны такого аппарата могут быть отобраны: коньячный спирт и головная фракция; спирт-сырец; эфироальдегидная фракция, спирт этиловый и сивушное масло. Подобные установки не обеспечи-
414
вают получения коньячного спирта требуемого состава, поскольку в зоне его отбора при постоянной крепости исходной жидкости в дистиллят будут переходить летучие примеси, количество которых ограничивается постоянной крепостью этилового спирта в зоне отбора.
Помимо установок, воспроизводящих в непрерывном потоке две простые перегонки на одноколонных аппаратах с отгонной и укрепляющей частями, в практике производства коньячного спирта нашли широкое применение двух- и трехколонные аппараты непрерывного действия. На рис. 72, ж представлена схема двухколонного аппарата непрерывного действия с эпюрацией крепкого спиртопро-дукта. В первой колонне происходит укрепление спиртовых паров до кондиций коньячного спирта, во второй — очистка полученного дистиллята от примесей головного характера. Вторая колонна работает по принципу эпюрационной. Она обеспечивает очистку коньячного спирта от головных примесей. В этой установке сделана попытка воспроизвести в потоке два цикла простых перегонок, с которыми связан процесс получения коньячного спирта по классической (шарантской) технологии. Однако здесь, как и в предыдущих случаях, предусмотрен отбор основной фракции в одной точке, в которой не могут быть обеспечены условия перегонки, предусматривающие обогащение дистиллята летучими примесями по мере снижения спиртуозности перегоняемой жидкости.
Направленное регулирование химического состава получаемого коньячного спирта может быть достигнуто на установке непрерывного действия с раздельным отбором фракций, представленной на рис. 72, з. В отгонной колонне такого аппарата предусмотрен максимальный отбор летучих примесей и этилового спирта. Такой отбор достигается за счет вывода спиртовых паров отгонной колонны,при различных крепостях перегоняемого виноматериала. Спиртовые пары поступают в эпюрационную колонну, в которой происходит их смешение. Основная масса паров после смешения и конденсации отводится в виде жидкости (эпюрата) в окончательную колонну. Меньшая часть (1—5 % в пересчете на безводный спирт) образует головную фракцию и отбирается через конденсатор или с промежуточных тарелок концентрационной части эпюрационной колонны. Эпюрат, близкий по своему составу спирту-сырцу, получаемому на аппаратах периодического действия, дистиллируется затем в окончательной колонне, в которой производится отбор спиртовых паров в нескольких точках при различной крепости эпюрата. После конденсации спиртовых паров получаемые дистилляты смешиваются. Такое их смешение обеспечивает обогащение коньячного спирта летучими примесями, переходящими в дистиллят при различной крепости эпюрата. Следовательно, в этом случае, как и во время перегонки на аппаратах
415
периодического действия, обогащение коньячного спирта летучими веществами происходит по мере снижения крепости спирта-сырца. Таким образом, в этой установке благодаря наличию промежуточных зон отбора дистиллята создаются благоприятные условия для получения коньячных, а также плодовых спиртов регулируемого состава.
Аналитические исследования коньячных установок. Их целью является установление оптимальных режимов перегонки виноматериалов на аппаратах различных систем. Они включают определение выходов продуктов перегонки, расхода пара и охлаждающей воды в теплообменниках, условий накопления летучих веществ в дистиллятах. Определение выходов продуктов и расхода пара и воды (эксплуатационных показателей) проводится одновременно по специальным формулам и начинается, как правило, с составления материальных и тепловых балансов продуктов перегонки.
Для определения условий накопления летучих веществ вина в коньячном спирте используют аналитические (расчетные) методы исследований. Эти методы базируются на использовании усредненных данных состава летучих веществ вина, а также результатов продуктовых расчетов. На их основе определяют по специальным уравнениям, включающим коэффициенты испарения летучих примесей, условия накопления этих примесей в коньячном спирте при дистилляции вина на установках различных систем без учета их новообразования.
Аналитический метод исследования позволяет выявить не только преимущества и недостатки той или иной конструкции коньячных установок при оптимальных режимах дистилляции, но и найти стабильные показатели оценки их дистиллирующей способности. Так, с помощью аналитического метода нетрудно установить степень перехода абсолютных количеств летучих веществ из вина в коньячный спирт. В качестве групповых тестов летучих веществ используют этиловый спирт, высшие спирты, летучие кислоты. Выбор этих соединений обусловлен их малым новообразованием в процессе дистилляции виноматериалов, а также возможностью характеризовать с определенной условностью летучесть других соединений вина. Так, легколетучие вещества и вещества средней летучести вина будут вести себя при перегонке, как этиловый спирт и высшие спирты, труднолетучие — как летучие кислоты.
Как показали исследования, проведенные для шарантских аппаратов, а также аппаратов, воспроизводящих классический режим перегонки, отношения абсолютных количеств летучих веществ, принятых в качестве тестов, содержащихся в коньячном спирте СКДК, к абсолютным их количествам в исходном виноматериале СвДл (где Дк, Дв — количества соответственно коньячного спирта и виноматериала, л; С„, Св — концентрация веществ соответственно в коньячном спирте и виноматериале, г/л) сохраняют определенное постоянство. Для этилового спирта, высших спиртов, летучих кислот они соответственно равны 0,85—0,9; 0,8—0,85; 0,02—0,036. Выражая эти показатели в процентах, можно характеризовать степень обогащения коньячного спирта тем или иным летучим веществом вина. В данном случае в составе коньячного спирта будет 85—90 % этилового спирта, 80—85 % высших спиртов, 2—3,6 % летучих кислот, содержавшихся в исходном вине. Примерно в таких же соотношениях будут находиться в коньячном спирте и другие соединения, летучесть которых близка к летучести этилового спирта, высших спиртов, летучих кислот.
Аналитические исследования ряда коньячных установок показали целесообразность очистки коньячных спиртов, получаемых на аппаратах непрерывного действия, от хвостовых примесей. Их содержание в дистиллятах коньячного спирта может значительно превышать оптимальные. Так, спирт, полученный на установке, изображенной на рис. 72, е, переобогащается уксусной кислотой на 12—40 %.
416
Рис. 73. Кубовой перегонный аппарат с паровым подогревом УПКС
-II—Ci—1X1 ч
i^r
г в
~1
л
t
Гтг
Г
U
я—^^л?.
П
I
(Зй- ц h
f&b
*»i!&^sa^.fiW^^^^
Наряду с оценкой результатов перегонки по качественным показателям аналитический метод обеспечивает быструю оценку конструкций коньячных перегонных установок по эксплуатационным и другим технологическим показателям.
Коньячные дистилляционные установки периодического действия. В Советском Союзе для получения коньячного спирта на установках периодического действия наиболее часто применяются установки двойной сгонки шарантского типа УПКС и установки однократной сгонки ПУ-500. Первые установки обычно используют при изготовлении марочных коньяков.
Установка двойной сгонки УПКС (рис. 73) включает перегонный куб 1 с шаровым дефлегматором 2, подогреватель 3, холодильник 4, спиртовой фонарь 5 и два сборника 6. Она оснащена также предохранительным клапаном, воздушником и конденсационным горшком. Установка изготовляется из меди, полный объем куба в ней составляет 65 и 85 дал. На дне куба закреплен плоскоспиральный змеевик. Наличие дефлегматора позволяет осуществлять дополнительное укрепление
14 Заказ № 1927 417
спиртовых паров, поднимающихся из куба, за счет их частичной конденсации и возврата в куб в количестве 1—1,2 л/ч.
Подогреватель служит для предварительного нагрева вино-материала или спирта-сырца до 60—80 °С. Его вместимость равна вместимости перегонного куба. Нагрев вина в подогревателе проводят спиртовыми парами, подаваемыми с помощью трехходового крана за 2—3 ч до окончания сгонки в змеевик подогревателя. Сконденсированные в нем пары направляются в конденсатор-холодильник 4, который служит для конденсации и охлаждения основной массы паров, образующихся при перегонке. Конденсатор-холодильник представляет собой трубчатый змеевик, спирали которого укладываются с уклоном в сторону стока сконденсированной жидкости. Охлаждающая вода температурой 10—15°С подается в нижнюю часть кожуха конденсатора-холодильника и выходит из верхней его части с температурой 40—50 °С.
В спиртовой фонарь 5 дистиллят поступает температурой 17°С. Крепость дистиллята устанавливается визуально по показаниям стеклянного ареометра. Истечение дистиллята в фонаре и его поступление в спиртоприемники 6 должно происходить с постоянной скоростью без толчков и выбросов.
Спиртоприемники служат для сбора спирта-сырца, а также продуктов его перегонки — головной, средней и хвостовой фракций. Рабочий объем спиртоприемника 85 дал.
Перегонка виноматериала продолжается 6—8 ч, а спирта-сырца—10—12 ч. Колебания во времени перегонки связаны с различной спиртуозностью жидкостей, загружаемых в куб. *В> свою очередь различная спиртуозность перегоняемого вино-материала (8—12 % об.) сказывается на выходе спирта-сырца и его крепости. Так, перегонка в кубе 80 дал виноматериалов, содержащих 8—12 % об. спирта, приводит к получению спирта-сырца в количестве от 24 до 32 дал при его крепости от 23 до 32 % об.
Перегонка виноматериалов обеспечивает переход.в дистиллят наряду с этиловым спиртом основной массы летучих примесей из вина — альдегидов, средних эфиров, высших спиртов, летучих кислот. Концентрации этих примесей могут иметь в исходном вине заметные колебания (в мг/л): альдегиды—10—50; v средние эфиры — 50—180; высшие спирты — 80—400;' летучие кислоты — 350—1200. Колебания концентраций примесей в большей или меньшей степени прослеживаются и в спирте-сырце (в мг/л): альдегиды — 50—100; средние эфиры — 65— 240; высшие спирты—160—800; летучие кислоты—120—400. Последующая фракционная перегонка спирта-сырца удаляет из коньячного спирта избыточное количество некоторых летучих примесей с головной и хвостовой фракциями. В связи с различным содержанием этих примесей в сырце количество отбираемой головной фракции может колебаться от 1 до 3 % 418
в зависимости от содержания безводного спирта в исходном спирте-сырце. Чем больше концентрация в нем легколетучих альдегидов, эфиров, высших спиртов, тем выше процент отбора головной фракции. При условии загрузки в куб 80 дал спирта-сырца отбор головной фракции крепостью 72—83 % об. может меняться от 0,3 до 1 дал. Концентрации летучих примесей в ней имеют следующие значения (в г/л): альдегиды — 0,2—0,8; средние эфиры — 0,8—4; высшие спирты — 1,6—4,5; летучие кислоты — 0,06—0,2.
К отбору средней фракции (коньячный спирт) приступают по окончании сгонки головной и продолжают до показаний спиртомера 45—50% об. Выход коньячного спирта в пересчете на безводный спирт составит 80—85%, что при крепости дистиллята 62—70 % об. будет соответствовать 24—31 дал. В соответствии с колебаниями концентраций летучих примесей в ви-номатериале и спирте-сырце, а также различий в количествах отбираемых фракций при перегонке спирта-сырца будет меняться количественный состав летучих примесей коньячного спирта (в г/л): альдегиды — 0,02—0,4; средние эфиры — 0,35— 1,8; высшие спирты — 0,5—1,8; летучие кислоты — 0,2—0,3.
Учитывая баланс распределения безводного этилового спирта в головной и средней фракциях, а также потери в результате двух сгонок в количестве 3%, на долю хвостовой фракции его будет приходиться до 15%. Отбор хвостовой фракции при перегонке ведут до нулевого показания спиртомера в фонаре. При крепости хвостовой фракции 20—28 % об. ее количество составит 10—16 дал. С этой фракцией может отбираться (в мг/л): альдегидов 3,5—10, средних эфиров 150—500, высших спиртов 150—350, летучих кислот 300—600.
Отбором хвостовой фракции обеспечивается стандартная крепость коньячного спирта, поскольку получение фракций крепостью ниже 45 % об. привело бы к его разбавлению. Такой отбор позволяет также регулировать поступление в коньячный спирт примесей хвостового характера, излишнее количество которых (например, летучих кислот) может ухудшить его качество. С другой стороны, конец сгонки средней, а также отбор хвостовой фракций сопряжены с переходом в дистиллят высо-кокипящих летучих веществ, улучшающих качественные показатели коньячного спирта. Такими веществами являются фе-нилуксусный альдегид, р-фенилэтиловый спирт, компоненты энантового эфира и др. Поэтому рекомендуется хвостовую фракцию добавлять к перегоняемому виноматериалу или спирту-сырцу. После пятикратного возврата в производство на шестой раз ее отбирают и направляют на ректификацию.
Ценные свойства некоторых примесей хвостового характера могут быть использованы и иным путем. Так, в практике известен прием, когда в конце перегонки спирта-сырца отбирают фракцию дистиллята в интервале крепости 50—20 % об. (ее
14* 419
Рис. 74. Аппарат однократной сгонки:
/ — конденсационный горшок; 2 — змеевик греющего пара; 3 — перегонный куб; 4 — куб-преднагреватель; 5 — укрепляющая колонка; б — трубопровод для отвода водно-спиртовых паров в дефлегматор; 7 — трубопровод для отвода охлаждающей воды из дефлегматора; 8 — дефлегматор; 9 — дистанционные термометры; 10 — трубопровод для отвода флегмы в колонну; II— ротаметр; 12— вакуум-прерыватель; 7.3 —трубопровод подвода греющего пара; 14 — трубопровод для отвода барды; 15 — трубопровод для отвода водно-спиртовых паров в холодильник-конденсатор; 16 — холодильник-конденсатор; П — спиртовой фонарь; 18, 19 — приемники дистиллята
крепость в среднем 25—30 % об.). Эта фракция носит название «душистые воды». Душистые воды обладают приятным ароматом и после выдержки в дубовых бочках используются иногда' в купажах ординарных коньяков.
Для увеличения выхода коньячного спирта на практике используют также перегонку смеси головной и хвостовой фракций. Получаемые от такой перегонки головную и хвостовую фракции направляют на ректификацию. Разрешается к смеси головной и хвостовой фракций добавлять перед ее фракционной перегонкой 3—4 % дрожжей и 8—10 % коньячных винома-териалов. Коньячные спирты, получаемые по указанной схеме, используют для производства ординарных коньяков.
Добавка головной и особенно хвостовой фракций к перегоняемому виноматериалу или спирту-сырцу позволяет увеличить выход в пересчете на безводный спирт коньячного спирта до 90,5—92,5%. Улучшаются также удельные эксплуатационные показатели, связанные с расходом пара и воды на 1 дал в пересчете на безводный коньячный спирт.
Полученная после перегонки виноматериала жидкость (барда) утилизируется с целью извлечения из нее виннокислых соединений. Отработавшая после перегонки спирта-сырца жидкость утилизации не подлежит. Количество спирта в барде и отработавшей жидкости не должно превышать 0,1 % об.
Установка однократной сгонки обеспечивает получение коньячного, а также плодовых спиртов непосредственно
из виноматериалов, минуя стадию приготовления спирта-сырца. На отечественных заводах наибольшее распространение получили аппараты однократной сгонки с укрепляющими колонками (рис. 74). Укрепление спиртовых паров до кондиций головной, средней (коньячный спирт) и хвостовой фракций достигается с помощью укрепляющей колонки 5. Процесс укрепления спиртовых паров происходит при их непрерывном контакте со стекающим по тарелкам колонки из дефлегматора 8 дистиллятом (флегмой). Пар, контактируя с флегмой на тарелке, конденсируется. За счет теплоты его конденсации выделяется вторичный пар с большим содержанием нижекипящего компонента (этилового спирта), чем пар, поступающий с нижележащей тарелки. Аналогичные процессы массообмена происходят на всех тарелках. Их количество можно определить графическим путем по диаграмме зависимости крепости жидкой и паровой фаз (см. рис. 71). Поскольку дефлегматор равноценен одной теоретической тарелке (т. т.), для достижения требуемых кондиций спирта во фракциях дополнительно необходимо в укрепляющей колонке иметь 1,5—2 т. т.* Образующиеся в дефлегматоре спиртовые пары поступают в холодильник-конденсатор 16, где конденсируются и охлаждаются до температуры 17°С. Дистиллят через спиртовой фонарь поступает в сборники.
При перегонке загрузку куба 3 (полезной вместимостью 500 дал) проводят через виноподогреватель, в который предварительно задают 450 дал виноматериала и 50 дал хвостовой фракции. Контроль за перегонкой осуществляют по манометрическим термометрам 9, вакуум-прерывателю 12, спиртовому фонарю 17 и ротаметру //, фиксирующему величину возврата флегмы в аппарат. Обычно количество возвращаемой флегмы поддерживается на уровне 250—300 л/ч путем регулирования подачи охлаждающей воды на дефлегматор. При увеличении подачи воды на охлаждение дефлегматоров возрастает и количество флегмы, возвращаемой в аппарат. В этом случае крепость средней фракции может быть выше 70 % об. Повышенная крепость на тарелках укрепляющей колонны (дефлегмационных тарелках) приводит к снижению концентрации в коньячном спирте высококипящих эфиров, альдегидов, высших спиртов, а следовательно, к снижению его качества. При таком режиме перегонки возрастает расход греющего пара на испарение избытка флегмы. Интенсификация процесса нагрева виноматериала в кубе может вызвать бурное вскипание жидкости и ее переброс в дистиллят. Чтобы избежать этого, давление в вакуум-прерывателе должно поддерживаться на уровне 350—550 мм вод. ст. (3,4—5,4 кПа).
* Вместо тарельчатой укрепляющей колонки в других модификациях аппарата однократной сгонки применяют тарельчатые дефлегматоры или ко-жухотрубные теплообменники.
420 www.ovme.ru
421
ш
Рис. 75. Схема аппарата К-5 непрерывного действия с укрепляющей ректификационной колонной
Общая продолжительность фракционной перегонки составляет 12 ч. Головную фракцию отбирают в количестве 0,8—1,2 % в пересчете на безводный спирт, загружаемый в куб с винома-териалом. Ее крепость составляет 80—87 % об. Продолжительность отбора головной фракции при скорости 0,2—0,3 л/мин составляет 20—30 мин.
На отбор средней фракции переходят при крепости дистиллята 73—75 % об. Средняя фракция (коньячный спирт) отбирается в течение 4—5 ч при флегмовом числе 1—1,3 и давлении в вакуум-прерывателе 300—350 мм вод. ст. (2,9—3,4 кПа). Ее количество в зависимости от крепости исходного виномате-риала (8—12 % об.) может составлять от 45 до 65 дал. Концентрация спирта в дистилляте колеблется от 62 до 71 % об. При показаниях крепости дистиллята в спиртовом фонаре 40—45 % об. приступают к отбору хвостовой фракции. Ее отбор ведут форсированно в течение 4—5 ч при флегмовом числе 3— 4 и давлении в вакуум-прерывателе 500—550 мм вод. ст. (4,9— 5,4 кПа). Для аппаратов с полезной вместимостью 500 дал количество хвостовой фракции при крепости 17—25 % об. может колебаться от 30 до 36 дал. Перегонку прекращают при показании спиртомера 1—2 % об. Считается, что отгонка спирта до нулевой крепости дистиллята нецелесообразна, поскольку сопряжена с избыточными затратами пара и воды на перегонку и возрастанием ее продолжительности.
Хвостовую фракцию добавляют к перегоняемому винома)те-риалу не более 6 раз. Полученную от последней перегонки хвостовую фракцию смешивают с головными фракциями и направляют на ректификацию.
Оставшаяся после перегонки барда с содержанием спирта не более 0,1 % об. утилизируется.
По сравнению с установкой УПКС на аппаратах однократной сгонки потери безводного спирта с головной фракцией, а также потери при перегонке снижены соответственно в 1,6 и 2 раза, что позволило увеличить выход коньячного спирта в пересчете на безводный до 92,8—94,2%. Вместе с тем дополнительные затраты греющего пара и охлаждающей воды на испарение и конденсацию флегмы оставляют эксплуатационные показатели перегонки на уровне аналогичных показателей аппаратов УПКС. Величина флегмового числа за весь цикл сгонки в зависимости от крепости виноматериала может меняться от 1,5 до 4. Дистилляционные установки непрерывного действия. В коньячном производстве используют два типа дистилляционных установок непрерывного действия — установки, вырабатывающие коньячный спирт из виноматериалов, минуя стадию образования промежуточных спиртопродуктов (спирта-сырца, эпюрата и др.), и установки, в которых предусмотрены получение и последующая дистилляция промежуточных спиртопродуктов. Установки первого типа широко используются в СССР и за рубе-
422 www.ovine.ru
жом. Они просты по конструкции и в обслуживании, надежны в работе. Как правило, их выполняют в одно- или двухколонном варианте. В одноколонных установках укрепляющая и истощающая части связаны единым паровым потоком.
Дистилляционная установка К-5 (рис. 75) разработана болгарскими специалистами. Аппарат состоит из колонны истощения 2 с 13 одноколпачковыми тарелками, двух дефлегматоров 3, 4, конденсатора 5, холодильника 7, теплообменника 9, бардорегулятора 10 и спиртового фонаря 8.
Укрепление спиртовых паров, поступающих из колонны, до кондиций коньячного спирта осуществляется с помощью двух последовательно соединенных кожухотрубных теплообменников (дефлегматоров). Несконденсированные в дефлегматорах спиртовые пары окончательно конденсируются в конденсаторе и
423
7 8 9 10 11 12
возвращаются в колонну истощения. Отбор дистиллята с кондициями коньячного спирта ведется из второго дефлегматора.
Обогрев греющим паром нижней части колонны осуществляется через барботер. Теплота конденсации пара обепечивает при наличии 13 тарелок достаточно полное удаление из виноматери-ала этилового спирта и летучих примесей. Стекающий с верхней тарелки кипящий виноматериал находится в постоянном проти-воточном контакте с паром. Благодаря такому контакту перетекающий с тарелки на тарелку виноматериал освобождается от летучих примесей и спирта. Вытекающая из нижней части колонны барда содержит не более 0,1 % об. спирта.
Виноматериал из напорного бака 6 непрерывным потоком со скоростью 120—150 дал/ч проходит кожухотрубный теплообменник, где нагревается до 65—70 °С за счет тепла отходящей барды, в кубовую часть установки и по коммуникации 1 поступает на верхнюю тарелку колонны истощения. Образующиеся при кипячении вйноматериалов пары этилового спирта и летучих примесей непрерывно поступают в дефлегматоры и конденсатор, где укрепляются до кондиций коньячного спирта (62—70 % об.) и, конденсируясь, через холодильник и спиртовой фонарь отбираются в виде жидкости в спиртоприемник. Требуемая крепость дистиллята обеспечивается регулированием подачи охлаждающей воды на дефлегматоры. Температура воды на выходе из первого дефлегматора должна поддерживаться на уровне 80—90 °С, второго — 50—65 °С. При этом флегмовое число изменяется от 0,6 до 2. Отсутствие в установке К-5 отбора головных и хвостовых фракций, а также сравнительно небольшие (до 1,5 %) потери обеспечивают выход дистиллята с кондициями коньячного спирта до 98—98,5 % в пересчете на безводный спирт.
Дистилляционная установка К-5м (рис. 76) является двухколонным аппаратом. Первая колонна эпюрацион-ная, вторая — выварная. Виноматериал, подогреваемый в теплообменнике 19 до 65—70 °С за счет тепла отходящей барды, непрерывно подается в эпюрационную колонну 6, где из него удаляются головные примеси (их Ки и /СР больше 1). Эпюриро-ванный виноматериал крепостью 85—90 % об. поступает в выварную колонну, состоящую из двух частей — концентрационной и истощающей. Колонна снабжена 22 одноколпачковыми тарелками. Истощающая часть представляет собой куб, вместимость которого обеспечивает 2—3-часовую задержку барды в кипящем состоянии, что улучшает прохождение процессов новообразования летучих примесей. В концентрационной части выварной колонны происходит концентрирование летучих примесей. Процесс осуществляется на 2—3 тарелках укрепления, в дефлегматоре и конденсаторе. Головная фракция в количестве 0,5—2 % в пересчете на безводный спирт отбирается непреры-
424 www.ovine.ru
Рис. 76. Схема аппарата непрерывного действия К-5м:
/ — куб; 2 — охладитель перегретого вина; 3 — нагреватель; 4 — емкость для выдержки перегретого вина; 5 — выварная колонна; 6 — эпюрационная колонна; 7 — воздушник; в'—конденсатор эпюрационной колонны; 9 — дефлегматор эпюрационной колонны; 10, // — дефлегматоры выварной колонны; 12 — конденсатор спиртовых паров; 13 — холодильник спирта; 14 — холодильник головной фракции; 15 — спиртовой фонарь головной: фракции: 16 — спиртовой фонарь коньячного спирта; 17 — пробный холодильник; IS — бардорегулятор; 19 — теплообменник для подогрева виноматериала
Достарыңызбен бөлісу: |