2025-01-10 10:53:20喷雾型干燥设备
喷雾型干燥设备是一种高效的干燥设备,通过将液态物料雾化成微小液滴,并与热空气接触,实现快速干燥。该设备适用于多种物料的干燥,如溶液、乳浊液、悬浮液等。喷雾干燥具有干燥速度快、产品纯度高、粒度均匀、操作简便等优点。在化工、食品、医药等行业有广泛应用,可用于制备粉状、颗粒状产品。喷雾型干燥设备结构紧凑,自动化程度高,能有效提高生产效率,是实验室及工业生产中常用的干燥设备之一。

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2021-11-01 16:42:47如何控制喷雾干燥设备的进风温度和出风温度?
如何控制喷雾干燥设备的进风温度和出风温度?喷雾干燥机设备是利用吹入的热风来实现水溶液/悬浊液雾状后进行干燥的。干燥过程中热风由塔口进入干燥塔内,完成干燥工作后的废气由引风机排空。喷雾干燥设备在工作的过程中,热风进入塔内时的热风温度与排风温度的控制是很重要的,它决定着产品的质量以及干燥松密度等,因此需要严格控制。1.喷雾干燥设备作业中,排风温度与产品的水分含量有关,应按产品含水量来决定。热风温度越高热效率越高,经济效益越好。但是过高的热风温度会造成产品质量变差。2.喷雾干燥设备作业中,热风温度会影响产品的松密度。高温热风有产生低松密度的变化,这是由于热风有干燥作用,使颗粒表面硬化并使残留湿气膨胀,而形成了气球状中空颗粒。如果要求高的松密度(低比容),或要求实心颗粒,则设计时不应使用高温热风与新形成的雾滴接触。
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2022-12-16 16:42:36四环冻干机—真空冷冻干燥设备(五)
3.4.5加热系统的设计加热系统是提供第一阶段升华干燥的升华潜热和第二阶段干燥蒸发热能量的装置。被冻结的制品,不论其冻结体为大块、小块、颗粒、片状或其他任何形状,开始升华时总是在表面上进行的,这时升华的表面积就是冻结体的外表面。在升华进行过程中,水分逐渐逸出,留下不能升华的多孔固体状的基体,于是升华表面逐渐向内部退缩。在升华表面的外部形成已干层,内部为冻结层。冻结层内部的冰晶是不可能升华的,故升华表面是升华前沿。升华前沿所需供给的热能,相当于冰晶升华潜热。不论采用什么热源,也不论这些热量以什么样的方式传递,要达到水分升华的目的,这些热量最终必须不断地传递到升华表面上来。供给升华热的热源应能保证传热速率满足冻结层表面既达到尽可能高的蒸气压,又不致使其熔化。冷冻干燥中所采用的传热方式主要是传导和辐射。近年来在真空系统中也有采用循环压力法来实现强制对流传热的研究。在冻干机中,热量都是从搁板上传出来的,一般分直热式和间热式两种。直热式以电源为主;间热式用载热流体,热源有电、煤、天然气等。常用的辐射热源有近红外线、远红外线、微波等。利用传导或辐射加热时,在被干燥的物料层中传热和传质的相对方向有所不同。从图3-26可见,辐射加热时被干燥物料的加热是通过外部辐射源向已干层表面照射来进行的。传到表面上的热量,以传导的方式通过已干层到达升华前沿,然后被正在升华的冰晶所吸收。升华出来的水蒸气通过已干层向外传递,达到外部空间。传热和传质的方向是相反的,内部冻结层的温度决定于传热和传质的平衡。一般辐射加热的特点是:随着干燥过程中升华表面向内退缩,已干层的厚度愈来愈厚,传热和传质阻力两者都同时增加,如图3-26(a)所示。图3-26(b)是接触加热时所发生的情况。在干燥进行中,热量通过冻结层的传导到达升华前沿,而升华了的水蒸气则透过已干层逸出到外部空间。因此,传热和传质的途径不一,而传递的方向是相同的。界面的温度也决定于传热和传质的平衡。随升华表面不断向内退缩,已干层就愈来愈厚,冻结层愈来愈薄,因而相应的传质阻力愈来愈大,传热的阻力愈来愈小。图3-26(c)是微波加热的情形。微波加热时热量是在整个物料层内部发生的,冻结层要发热,已干层也要加热。但由于这两层的介电常数和介质损耗不同,发生在冻干层内的热量要多得多。内部发生的热量被升华中的水吸收,故所供之热量不需传递,传质是在已干层内,方向是相反的。把热量从热源传递到物料的升华前沿,热量必须经过已干层或冻结层,同时升华出的水蒸气也要通过已干层才能排到外部空间:在真空条件下,经过这样的物料层供送大量的升华潜热,阻力是很大的,同时,经过这样的物料层排除升华的水蒸气,阻力也是很大的。因此需采取多种方式提高传热和传质效率。升华热的供应,原则上以在维持物品预定升华温度下,使升华表面即具有尽可能高的水蒸气饱和压力而又不致有冰晶融化现象为好。这时干燥速度最快.(1)常用的加热板   间热式加热板的热量是由载热体从热源传递来的,加热板传递给制品所需的加热功率大致需要0.1W/g。载热体多用水、蒸汽、矿物油和有机溶剂等。有些间冷间热式冻干机上,常用R-11和三氯乙烯等作为冷和热的载体。图3-27给出加热板热媒循环系统示意图。热媒在热交换器中加热,用循环泵将热媒送到冻干箱的搁板内对物料加热。为使冻干结束后物料能及时冷却,利用阀门控制冷却水,适时冷却水通入搁板内实现调控温度。(2)加热技术的改进 通常在真空状态下传热主要靠辐射和传导,传热效率低。近来出现了调压升压法,其基本原理是降低真空度以增加对流传热的效能。据研究,在压强大于65Pa时,对流的效能就明显了。所以在保证产品质量的条件下,降低真空度以增加对流传热,使升华面上温度提高得快些,升华速度增加。调节气压有多种方式,英国爱德华公司采用充入干燥无菌氮的方法;德国用真空泵间断运转法;日本用真空管道截面变化法。这些方法的共同特点是使冻干室气体压强处于不稳定状态,所以又叫改变真空度升华法和循环压力法。改变料盘的形状,增加物料与料盘之间的传热面积也是改进传热方法的一种。图3-28中装制品容器上有伸出的薄壁,其目的就在于增加传热面积。改变传热的另一种方法是从根本上改变加热方式,取消加热板。据资料报道,美国陆军Natick实验室采用微波热进行升华加工制作升华食品压缩的新工艺,可使能耗降低到常规工艺的50%。美国某公司在升华干燥牛肉时,使用915MHz微波加热装置,将干燥周期由22h减到2h。但介质加热(如微波加热)的方法一般不用于生物制品的冻干,以防止制品失去生命活力,降低制品质量。(3)几种典型的供热方式   应用在食品工业真空冷冻干燥设备中的加热方法较多,大致可分为:辐射加热与吹冷空气相结合的方法,微波加热法;应用涂层输送带的辐射加热法;辐射和传导传热相串联的供热法;膨胀加热板的接触供热法等。图3-28是辐射传热和传导传热相串联的供热装置示意图。这种传热方法的主要特点是辐射热先传给导热元件(物料容器壁),再传给被加热的物料。传导元件屏蔽直接来自辐射热能的热源。水、有机物和高分子物质具有很强的吸收红外辐射的能力,食品冻干采用红外辐射加热方式是合适的。可以把高辐射红外线材料涂敷到加热板表面上。在产品升华阶段要提供升华热,使产品中的水分不断从被冻结的冰晶中升华直到干燥完毕。升华分两个阶段:第一阶段是指大量水分从冰晶升华的过程,这时升华温度低于其晶点温度。第二阶段是结晶水的扩散过程,其温度高于共晶点温度。通常按第一阶段热负荷确定加热功率。
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2024-10-31 11:09:39制备型液相色谱仪的用处,制备型液相色谱仪的用处是什么
一、制备型液相色谱仪的主要用途制备型液相色谱仪主要用于将混合物中的目标组分分离出来,以获得高纯度的化合物或制备一定量的物质。与分析型液相色谱仪不同的是,制备型液相色谱仪侧重于大规模分离和纯化,不仅要求获得高分离度,还需确保高产量和高纯度。目标化合物的分离和纯化在科研和生产中,化学家和技术人员经常需要从复杂的样品中分离出特定的化合物。制备型液相色谱仪能够精确地分离混合物中的成分,以得到高纯度的目标化合物。这种分离过程对于药物开发、天然产物研究和合成化学中的产物纯化尤为重要。药物成分的分离 制药行业对高纯度成分的需求较大,制备型液相色谱仪在药物的成分分离和制备过程中起到核心作用。例如,在药物研发过程中,科学家可以利用制备型液相色谱仪分离和纯化活性成分,确保药物的纯度和效果。这种技术还用于去除药物中的杂质,以提升产品的安全性和。生物大分子的纯化在生物技术和分子生物学研究中,制备型液相色谱仪常用于蛋白质、核酸、多肽等生物大分子的纯化。这些分子通常来源于复杂的生物体系,分离纯化过程需要高精度的设备和技术。二、制备型液相色谱仪在各个领域的应用制备型液相色谱仪的高效分离技术在多个行业中发挥着至关重要的作用。以下是该仪器在不同领域的具体应用实例:化学和材料科学在化学研究中,制备型液相色谱仪能够帮助科学家从反应产物中分离并纯化出所需的目标化合物。例如,在合成材料的过程中,研究人员常需要获得高纯度的单一组分。食品和环境检测在食品安全和环境检测中,制备型液相色谱仪主要用于分析和去除食品和环境中的微量污染物。这种应用对于食品添加剂、农药残留以及污染物的检测和去除非常重要。制备型液相色谱仪能够从复杂的样品基质中分离出微量污染物,以确保食品和环境的安全。天然产物的分离与分析天然产物如植物提取物、精油等常含有多种活性成分,制备型液相色谱仪在其中的作用尤为关键。三、如何提高制备型液相色谱仪的使用效果为了在实际操作中大化制备型液相色谱仪的效能,以下几个方面需特别注意:合理选择色谱柱色谱柱的选择对分离效果有直接影响。根据样品性质和分离目标,选择合适的填料类型和柱尺寸,以获得更高的分离度和更快的分离速度。控制仪器参数制备型液相色谱仪的操作参数(如温度、压力等)会对分离效果产生重要影响。科学地设置和控制这些参数,能够确保分离过程的稳定性和重复性,从而提高操作效率和样品产量。
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2022-03-10 13:50:56DP-02丨喷雾粒度分析仪
DP-02喷雾粒度分析仪技术指标测试范围:0.5~1500μm(可根据实际情况拓展量程)重现性:优于3%(标样D50偏差)测量时间:1-2分钟适用行业:制药、农化等行业技术特点专门为喷雾的粒度测量而设计,可根据应用现场情况改变仪器结构多种不同焦距的傅立叶透镜可互换,以实现不同测试量程的转换可选配通用82mmUV镜透镜保护装置,避免喷雾可能对仪器主要光学部件污染,易清洁,易更换可设置测量时间、测量次数,连续记录多个测量结果,并具有统计比较分析功能
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2022-04-29 11:38:37喷雾与冷冻干燥机的区别
喷雾干燥法通常被用于去除原料中水份。除此之外,它还有着其它多种用途,例如:改变物质的大小、外形或密度,它能在生产过程中协助添加其它成份,有助于生产质量标准严格的产品。喷雾干燥生产果蔬粉能够保留新鲜水果和蔬菜的营养成分,而且体积缩小了70%,便于食用和运输。此为以新鲜南瓜为例,做的一个喷雾干燥南瓜粉营养成分对比表:干燥技术可分高温和低温干燥,喷雾干燥是用高温喷雾,但是实验之中有样品遇到高温会氧化,那这样我们可以采用冷冻干燥!冷冻干燥又称升华干燥。将含水物料冷冻到冰点以下,使水转变为冰,然后在较高真空下将冰转变为蒸气而除去的干燥方法。物料可先在冷冻装置内冷冻,再进行干燥。但也可直接在干燥室内经迅速抽成真空而冷冻。升华生成的水蒸气借冷凝器除去。升华过程中所需的汽化热量,一般用热辐射供给。其原理为由物理学可知,水有三相,O点为三相共点,OA为冰的融解点。根据压力减小、沸点下降的原理,只要压力在三相点压力之下(压力646.5Pa以下,温度0℃以下),物料中的水分则可从水不经过液相而直接升华为水汽。根据这个原理,就可以先将食品的湿原料冻结至冰点之下,使原料中的水分变为固态冰,然后在适当的真空环境下,将冰直接转化为蒸汽而除去,再用真空系统中的水汽凝结器将水蒸汽冷凝,从而使物料得到干燥。这种利用真空冷冻获得干燥的方法,是水的物态变化和移动的过程,这个过程发生在低温低压下,因此,冷冻干燥的基本原理是在低温低压下传热传质的机理。冷冻干燥机有下列优点:一.冷冻干燥机在低温下进行,因此对于许多热敏性的物质特别适用。如蛋白质、微生物之类不会发生变性或失去生物活力。因此在医药上得到广泛地应用。二.在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小,适合一些化学产品,药品和食品干燥。三.在冷冻干燥过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性装。四.由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生浓缩现象。五.干燥后的物质疏松多孔,呈海绵状,加水后溶解迅速而完全,几乎立即恢复原来的性状。六.由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此一些易氧化的物质得到了保护。七.干燥能排除95-99%以上的水份,使干燥后产品能长期保存而不致变质
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