2025-01-10 10:52:21常用喷雾干燥设备
常用喷雾干燥设备是一种将液态物料通过雾化形成微小液滴,并与热空气接触实现瞬间干燥的设备。它广泛应用于食品、制药、化工等行业,用于生产粉状、颗粒状产品。该设备具有干燥速度快、生产效率高、产品质量好等优点。通过调节喷雾压力、进料速度及热风温度等参数,可满足不同物料的干燥需求。喷雾干燥设备结构紧凑,操作简便,是实现液态到固态物料转化的理想选择。

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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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2025-02-24 13:30:10集成电路维修测试仪常用什么方法?
集成电路维修测试仪:提升电路维护效率的关键工具 随着电子产品在各行业中的广泛应用,集成电路(IC)作为现代电子技术的重要组成部分,其维修和检测技术的需求不断增长。在这种背景下,集成电路维修测试仪作为一种高效的工具,逐渐成为电路维修和故障检测领域的核心设备。本文将深入探讨集成电路维修测试仪的功能、应用以及其在电路维修中的重要性,并提供一些选择该设备时的参考建议。 集成电路维修测试仪的功能概述 集成电路维修测试仪是专门用于集成电路(IC)及其相关电子元器件故障检测和维修的专业设备。它能够对电路板上的IC进行实时监测、故障分析和功能测试,确保电路正常运行。其主要功能包括: 故障定位:通过精确的诊断和分析,维修人员可以快速定位电路板中存在的问题,减少维修时间和成本。 性能测试:测试仪可以全面测试IC的工作性能,包括电流、电压等多项参数,从而判断其是否符合设计要求。 波形分析:集成电路维修测试仪通过对信号波形的实时监控,帮助工程师判断电路是否存在异常,进而采取相应的修复措施。 多功能性:现代的维修测试仪不仅能够测试常见的数字、模拟IC,还能对复杂的集成电路进行高精度的诊断,适应各种维修需求。 集成电路维修测试仪的应用领域 集成电路维修测试仪广泛应用于各种需要电路检测与维修的行业,特别是在电子制造、通信设备、计算机硬件、汽车电子等领域。具体应用包括: 电子产品维修:当电子设备出现故障时,使用集成电路维修测试仪能够有效缩短故障排查时间,提高维修效率。 生产线维护:在大规模生产过程中,定期使用维修测试仪检测集成电路,可以减少生产线停机时间,确保生产流程的稳定性。 研发与实验:科研单位和电子产品研发部门使用集成电路维修测试仪进行新产品的验证与调试,确保设计方案的可行性。 汽车电子检测:随着汽车智能化程度的提高,集成电路在汽车电子系统中扮演着至关重要的角色,维修测试仪能够保证汽车电子设备的正常运行。 选择集成电路维修测试仪时的注意事项 在选择集成电路维修测试仪时,用户需要根据具体需求选择合适的设备。以下是一些选购时需要考虑的重要因素: 测试范围:不同型号的测试仪支持的IC类型不同,选择时应确认设备是否能够支持所需的IC类型。 测试精度:精度高的测试仪能够提供更加准确的故障定位和性能评估,帮助维修人员更有效地解决问题。 操作界面:设备操作是否简便、界面是否清晰也是选择时需要考虑的因素,良好的操作体验能够提高工作效率。 品牌与售后服务:选择知名品牌的测试仪,能够保证产品质量与稳定性,并提供良好的技术支持和售后服务。 总结 集成电路维修测试仪作为电子设备维修领域中不可或缺的工具,凭借其的故障检测与高效的性能评估,为各行业提供了强大的技术支持。通过合理选择和使用测试仪,能够显著提高集成电路的维修效率与质量,确保电子产品的正常运转。随着技术的不断进步,集成电路维修测试仪将在未来的维修工作中发挥更加重要的作用,为电子产品的可靠性和安全性保驾护航。
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2024-10-28 15:45:28便携式色谱仪有哪些常用的维护方法?
便携式色谱仪维护方法1. 定期清洁和检查便携式色谱仪长时间使用后,其内部和外部组件可能会堆积灰尘、样品残留及其他杂质,这些都可能对分析结果产生不良影响。设备外壳及接口应定期清洁,尤其是样品入口、出气口和检测单元。清洁时,建议使用无尘布轻轻擦拭,避免刮花仪器表面。每次清洁后进行详细检查,确保没有松动或受损的部件,以免影响设备稳定性。2. 保持过滤器畅通便携式色谱仪中的过滤器是保证样品纯净度的关键部件之一,特别是流动相过滤器与样品过滤器。过滤器若出现堵塞或污损,会影响样品流动,导致分析结果误差增大。3. 仪器校准校准是保证色谱仪精确性的重要步骤。每次使用便携式色谱仪前,建议进行校准操作,确保设备的测量数据准确无误。校准通常包括基线调节、保留时间检查等操作。对于一些对精度要求较高的实验。4. 定期维护色谱柱色谱柱是便携式色谱仪的核心部件,其性能直接关系到样品分离效果和数据准确性。为了延长色谱柱的使用寿命,用户应定期检查色谱柱的柱效并清洁内部。通常情况下,建议使用合适的溶剂进行色谱柱反冲,排除残留物和杂质,防止污染和堵塞。5. 控制温度和湿度便携式色谱仪对工作环境的温度和湿度有一定的要求。温度过高或湿度过低可能会影响设备的检测效果甚至导致故障。因此,仪器应放置在环境温度适中的地方,并远离阳光直射、高温或高湿区域。尽量避免温度波动过大,因为温度不稳定会对分析数据的稳定性造成影响。6. 避免仪器受震动便携式色谱仪虽然设计为便携式,但在搬运或使用过程中应尽量避免剧烈震动。震动可能会造成内部组件松动甚至损坏,从而影响分析结果的准确性。在运输或搬动设备时,建议使用防震包装,并确保仪器稳固放置,以降低震动带来的影响。7. 定期更新软件和固件许多便携式色谱仪配备了智能软件,便于数据采集和分析。为了使设备始终保持在状态,建议定期检查并更新其软件和固件。厂家通常会提供软件更新,以优化设备性能、提升数据准确性,并修复可能存在的漏洞。确保软件版本更新,不仅可以增加设备的功能,还能增强分析的稳定性和安全性。8. 注意电源管理便携式色谱仪通常依靠电池供电,因此保持电池的良好状态十分重要。长时间使用后,电池容量可能会降低,从而影响仪器的续航时间。为保证设备在户外工作环境中的持久性,建议定期检测电池状态,并根据需要及时更换。
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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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