+86 136 2499 8707 [email protected]
Технология распылительной сушки имеет давнюю историю. Самое раннее описание можно проследить до 1860 года, а самый ранний патент на конструкцию датируется 1872 годом. Основной принцип заключается в производстве высокодисперсных порошковых продуктов путем испарения растворителя в жидком питании. Конкретно, нагретый газ смешивается с аэрозольным (распыленным) потоком жидкости с высоким отношением поверхности к массе в сушильной камере, и растворитель равномерно и быстро испаряется за счет прямого контакта. Желательно, чтобы размеры капель были одинаковыми.

 

I. Области применения

 

Распылительная сушка широко применяется в производстве сыпучих порошков. Этот метод обезвоживания успешно применяется во многих областях:

 

  • Фармацевтическая область.
  • Область зубных и костных амальгам.
  • Пищевая промышленность (напитки).
  • Область специй, красителей и растительных экстрактов.
  • Область молочных и яичных продуктов.
  • Область пластмасс, полимеров и смол.
  • Область мыла и моющих средств.
  • Текстильная промышленность и многие другие области продукции.

 

По сравнению с другими методами сушки, такими как печи, сублимационная сушка и ротационный испаритель, распылительная сушка позволяет более гибко контролировать характеристики порошковых частиц, такие как плотность, размер, характеристики потока и влажность, избегая производства частиц с неравномерным размером и неоднородной формой, а также большого количества материалов, требующих дальнейшей обработки.

 

II. Проектирование и управление

 

Для проектировщиков и пользователей задачи заключаются в увеличении производства, повышении качества порошковых продуктов и снижении затрат. Это требует глубокого понимания производственного процесса и эффективного осуществления управления производством.

 

  1. Этапы распылительной сушки
    • Подготовка питания: Может быть однородной, перекачиваемой, без примесей жидкостью, суспензией или вязким материалом.
    • Распыление (превращение питания в капли): Это наиболее критический этап процесса. Степень распыления определяет скорость сушки и, следовательно, размер сушилки. Часто используемые технологии распыления:
      • Распыление под давлением через форсунку: Превращает жидкость в аэрозоль путем выброса из форсунки под давлением. Этот метод более энергоэффективен, и размер частиц получается наиболее однородным.
      • Распыление двухканальным воздушным потоком через форсунку: Смешивает питание с сжатым воздухом для достижения распыления. Этот метод имеет наименьшую энергоэффективность, но может использоваться для производства тонких частиц.
      • Центробежное распыление: Превращает питание в аэрозоль путем прохождения через вращающийся диск. Это наиболее износостойкий метод и обычно может работать долгое время.
    • Сушка: На постоянновольтном этапе влага быстро испаряется с поверхности частиц. На последующем этапе со снижающейся скоростью сушки скорость сушки зависит от скорости диффузии влаги изнутри частицы на поверхность.
    • Отделение порошка от влаги: Методы обработки, такие как рециркуляция сушильного агента, экономичны и не загрязняют окружающую среду. Тонкие частицы обычно удаляются с помощью циклонов, рукавных фильтров, отстойников или скрубберов.
    • Охлаждение и упаковка.
  2. Характеристики системы управления
    • Имеет точное управление петлями с программированием кривых установок.
    • Имеет легко параметризируемую систему управления рецептами.
    • Подходит для последовательного управления сложными стратегиями управления.
    • Может выполнять запись данных системы в режиме реального времени для анализа и подтверждения.
    • Имеет локальную операторскую станцию с четким графическим интерфейсом, функцией мониторинга и управлением доступом к параметрам управления.