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Modeling of industrial-scale anaerobic solid-state fermentation for Chinese liquor production

工业发酵 发酵 固态发酵 工艺工程 环境科学 放大 制浆造纸工业 体积热力学 化学 废物管理 工程类 食品科学 热力学 经典力学 物理
作者
Guangyuan Jin,Philipp S. Uhl,Yang Zhu,René H. Wijffels,Yan Xu,A. Rinzema
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:394: 124942-124942 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.cej.2020.124942
摘要

Abstract Traditional solid-state fermentation processes can give fluctuating product quality and quantity due to difficulties in control and scale up. This paper describes an engineering study of an industrial-scale anaerobic solid-state fermentation process for Chinese liquor (Baijiu) production, aimed at better understanding of the traditional process, as an initial step for future optimization. This mixed-culture fermentation is done in 0.44-m3 vessels embedded in the soil. At this scale, the fermentation is limited by product inhibition. We developed mathematical models based on the Han-Levenspiel equation for product inhibition, with parameters derived from measured data. The models accurately predicted the concentrations of starch and dry matter. A model with radial conduction into a small soil volume around the fermenter and consecutive vertical conduction into the underlying soil accurately predicted the pit temperature in the heating and cooling phases. This model is very sensitive to the values used for the enthalpies of combustion, meaning that direct measurement of the heat production rate would be preferable. In the industry practice, the fermenter volume can be from around 0.20 to 15.00 m3. The model predicts that overheating will occur not only in larger fermenters, but also in the 0.44-m3 fermenters when the soil temperature is high in summer. Our model predictions are consistent with observed behavior in the industry. Our findings can be used to improve this traditional process, as well as similar systems.
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