闪蒸沸腾振动流化床干燥机/热风循环烘箱/一步制粒机制造商
 
 
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振动流化床干燥机 烘箱
闪蒸干燥系统中的风压动力由鼓风机、引风机所提供,形成一前推后拉的动力形式,干燥介质通过闪蒸干燥系统中会产生压力的损失,在闪蒸干燥系统中各点形成一风压分布状态。    湿式除尘器风压损失与系统处理量、排料温度和除尘效果有关,在一定范围内,湿式除尘器的风压损失与系统处理量成反比,风压损失越大,闪蒸干燥系统处理能力就越小,且排料温度就越高,闪蒸干燥机中湿式除尘器的除尘性能反倒被恶化。    在这里我们不了解热风循环烘箱内被加热物品摆放是否过于密集,高温高效过滤器是否堵塞,风量调节板是否被改动,排除这些原因后,再判断循环风机是否存在故障,造成热风循环空气流通不好,湿热空气不能正常排放。其次从故障现象和烘箱的电路原理分析,烘箱能够加热,说明GCD一23A型智能电脑温控仪输出信号正常,PLC输入输出信号也正常。经过上述故障分析,可以断定控制信号和可调节部件均正常,然后从以下几个方面进行检查。  (1)沸腾干燥机使用加热气体,以提升和保持在流化状态的原料。空气被引入经由送风机的风箱或气室,并经由多孔板,喷嘴,陶瓷网格或其它分布介质通过固体材料的分配板被分发。床达到流动和混合流体状性质。流化提供了每个物质粒子和气体流产生一种有-效的传送装置之间的紧密接触。具有较大粒度变化的产品,或高堆积密度可以受益振动床。 一种沸腾反应器利用“在床上的”燃料的燃烧,而不是一个干燥器,在那里热被提供给床从外部源。这作为一种大型连续式流化床干燥机,振动流化床适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、粒状物料的干燥和冷却。它以其优异的性能畅销国内外,赢得了众多客户的信赖。  振动流化床干燥机的特点  *振动源采用振动电机驱动,运行稳定,维修方便,噪音低,寿命长。  *流化状态均匀,没有死角和破裂现象,可均匀干燥和冷却物料。  *调整性好,适用范围广。料层厚度、机内移动速度、全幅的变化可采用无级调的新奇合理布局,决策了闪蒸干燥设备能处理必定黏性的原材料。    由于干躁全过程外原材料逢到裂开、侵蚀、碰碰,概述积删大,加强了干躁实际效果而闪蒸干燥设备的干躁抗压强度比力高。    根据干燥塔下设放上放物(旋流片、陶析环或等级分类器),并取出入风溫度的相同融洽,闪蒸干燥设备对原材料的末水分和制成品粒度多方面失效控制。
   
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流化造粒与滚动造粒相结合的一种新型造粒方法

       流化造粒与滚动造粒相结合的一种新型造粒方法
  造粒过程即将各类粉状、块状、溶液或熔融状原料制成具有一定形状和强度的固体颗粒。通过改变物料群体的物理性质,达到美化外观,减少粉尘污染,提高加工工艺性能,增强效用等目的。从工艺上说,根据原始微细颗粒团聚方式的不同可分为压力造粒,滚动造粒,喷雾造粒,热融造粒,流化造粒。
  压力造粒法是将粉末限定在一定空间中通过施加外力而压紧为密实状态。可分为两大类,一类是模压造粒法,物料装在封闭模槽中,通过往复运动的冲头进行模塑。另一类是挤压造粒法,在挤压造粒过程中,物料承受一定的剪切和混合作用,在螺旋或辊子的推动下,通过一开口模或锐孔而固结成型。
  滚动造粒是粘结剂渗入固态细粉末,形成微核。团聚的微核经过多次滚动,较后成为一定大小的球形颗粒。滚动造粒设备常见的有成球盘和搅拌混和造粒机。
  造粒过程即将各类粉状、块状、溶液或熔融状原料制成具有一定形状和强度的固体颗粒[1-3]。通过改变物料群体的物理性质,达到美化外观,减少粉尘污染,提高加工工艺性能,增强效用等目的。从工艺上说,根据原始微细颗粒团聚方式的不同可分为压力造粒,滚动造粒,喷雾造粒,热融造粒,流化造粒。
  压力造粒法是将粉末限定在一定空间中通过施加外力而压紧为密实状态。可分为两大类,一类是模压造粒法,物料装在封闭模槽中,通过往复运动的冲头进行模塑。另一类是挤压造粒法,在挤压造粒过程中,物料承受一定的剪切和混合作用,在螺旋或辊子的推动下,通过一开口模或锐孔而固结成型。
  滚动造粒是粘结剂渗入固态细粉末,形成微核。团聚的微核经过多次滚动,较后成为一定大小的球形颗粒。滚动造粒设备常见的有成球盘和搅拌混和造粒机。
  喷雾造粒是借助于蒸发直接从溶液或浆体制取细小颗粒的方法。浆料被雾化器雾化,水分被热空气蒸发后,液滴内固相物聚集成干燥的微粒。
  热造粒法是通过热量传递将小颗粒形成较大的实体的造粒方法。热法团聚过程中可能起作用的团聚机理包括浓泥浆或湿细物料的干燥、熔融、高温化学反应、熔融物或浓泥浆冷却固化或结晶。根据热传递的方式不同可将热法造粒分为烧结、热硬化、造球、以及干燥固化等处理方法。
  流化造粒是利用热空气将物料流化,再把雾化后的粘结剂喷入床层中,粉料经过沸腾翻滚逐渐形成较大颗粒。流化造粒技术作为一种新的造粒技术,正在食品、医药、化工、种子处理、肥料生产等行业中得到普及推广。
  喷动流化床造粒过程是流化造粒与滚动造粒相结合的一种新型造粒方法。粘结剂由喷嘴喷入床中,粉料在喷动流化床中翻滚长大,较终形成颗粒。该装置具有结构简单,操作方便,设备投资小等诸多优点。喷嘴的结构是喷动流化床造粒装置的核心部件,选用合理的喷嘴结构对雾化效果的提高具有重要意义。
  2 喷动流化床造粒机理
  粉料在流化气的作用下产生流态化,喷动气将粘结剂雾化由底部中心孔喷入,粉料表面沉积一薄层粘结剂,以气-液-固三相的界面能作为原动力团聚成微核。在流化气和喷动气的共同作用下搅拌、混和,微核通过聚并、包层逐渐形成较大的颗粒。
  喷动流化床是在原始流化床的基础上改型得到的,结合了流化床及标准喷动床的优点,
  克服流化床容易起泡的缺点,增强了气固接触和混合,具有较高的传热、传质速率,更加适用于大颗粒的生产。整个造粒系统集混和、捏合、造粒、干燥等工序于一体,系统密闭,操作安全、无粉尘污染。
  采用喷动流化床造粒,根据不同粉料特性及成品颗粒要求,可采用底部雾化或者侧部雾化。
  3 实验装置流程
  3.1 底部雾化实验流程
  底部雾化造粒实验流程如图1 所示[4]。喷嘴雾化气由空气压缩机1提供,经气流雾化喷嘴3将粘结剂2雾化后进入喷动流化床主体4底部;
  空气经风机5,使流化床中粉料产生流态化;在流化气和喷动气的共同作用下粉料逐渐形成较大的颗粒,通过出料口卸料。
  3.2 侧部雾化实验流程
  侧部雾化造粒实验流程如图2 所示。雾化气体由喷动流化床主体侧部旋流喷入,操作过程与底部雾化造粒实验流程基本相同。
  4 气流雾化器-喷嘴
  喷动流化床造粒装置中能否将粘结剂均匀雾化成细小液滴,提供良好相间接触面积,气流雾化是重要的单元操作。气流雾化喷嘴结构如图3所示。
  喷嘴主要设计参数依据如下:
  (1)空气喷射压力。喷射压力越大,喷雾锥角越大,反之相反。实验观察到,随着实验压力的增加,喷雾的液核越细小,粘结剂的雾化效果越好,一般取0.2~0.5MPa。
  (2)喷嘴喷孔直径(d)。当空气压力一定时,喷孔直径越小,雾化形成的微粒子粒径越小,喷雾的液核就越细。一般取1~2 mm。
  (3)喷嘴的喷孔长径比(L/d)。L/d =2时,雾化效果较好。从实验观察可见,随L/d变小,雾化效果更好。
  (4)喷嘴的入口角度(α)。=60,可观察到烟雾状细雾,液核区雾滴较细。
  (5)喷嘴的出口扩散角(β)。如果出口扩散角过小,在喷射过程中将产生一定的附壁现象(喷嘴出口容易堵塞),对喷射有一定的扰动,因而射流的不稳定性增加,操作困难。
  5 小结
  本文研制的气流雾化喷嘴,具有结构简单、紧凑、零部件少,经济实用等优点。已在实验中应用,效果良好。可用于喷动流化床造粒装置中,为喷动流化造粒装置的推广应用发挥重要作用。
  喷动流化床造粒过程是流化造粒与滚动造粒相结合的一种新型造粒方法。粘结剂由喷嘴喷入床中,粉料在喷动流化床中翻滚长大,较终形成颗粒。该装置具有结构简单,操作方便,设备投资小等诸多优点。喷嘴的结构是喷动流化床造粒装置的核心部件,选用合理的喷嘴结构对雾化效果的提高具有重要意义。

---沸腾干燥机的分析与管理咨询研究
  报告简介
  进入二十一世纪以来,我国沸腾干燥机产业市场的规模和特点,都在不知不觉中发生了很大的改变。沸腾干燥机产业也需要与时俱进,做出适合大家应该在上学的时候都学过物理吧,在学电路图的时候都学过并联和串联电路吧,它也我们生活中经常会用到实用性电路,其实串联和并联在生活中也是经常用到的,在工业中特别是串联设备可以让我们提高质量,并联设备可以提高我们的数量,可见组合设备在我国的优越性。
  组合干燥机

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