| 企业等级: | 普通会员 | 
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| 所在地区: | 山东 潍坊 | 
| 联系卖家: | 
                        朱经理 女士  
                             
                        
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发布时间:2022-03-02 03:09:24






什么是喷雾干燥法
喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。于干燥室中将稀料经雾化后,在与热空气的接触中,水分迅速汽化,即得到干燥产品。根据工艺要求可以调节材料泵的压力,流量,喷嘴的尺寸,得到所需尺寸的一定比例的球形颗粒。该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序。通过机械作用,将需干燥的物料,分散成很细的像雾一样的微粒,(增大水分蒸发面积,加速干燥过程)与热空气接触,在瞬间将大部分水分除去,使物料中的固体物质干燥成粉末。
喷雾干燥是染料干燥广泛采用的方法。将染料雾化而去除水分的干燥方法。适用于各类染料的干燥。压力式喷雾干燥塔采用冷凝水预热冷空气的方法,回收了余热,另外也提高了换热器的使用寿命。可以干燥染料细粉、超细粉及空心颗粒剂。按染料雾化方式可分为三类:(1)气流式雾化,利用压缩空气或水蒸气使料液雾化;(2)压力式雾化,用高压泵把料液从喷嘴高速压出,形成雾状;(3)旋转式雾化,用料液加到雾化qi内高速旋转的甩盘(7000~28000r/min)中,将料液快速甩出而雾化。第三种方法的效果好,时间短,劳动生产率高,为染料界所青睐,其缺点是设备***大,能耗较高。
		
	
喷雾干燥设备日常操作以及注意事项
喷雾干燥设备***和性能的影响,TC6是目前技术较成熟、应用较广泛的Ti-A1-Mo-Cr-Fe-Si系多元钛合金。该合金除具有普通钛合金比强度高、抗腐蚀性好等优点外,还具有很好的塑性、冲击韧性和良好的耐热性能,使用温度可达450℃。该机对干燥前的料浆的制备工艺有特殊要求,根据物料的性质不同,需要严格的控制与规定。等温锻造工艺可减少或消除模具激冷和材料应变硬化的影响,从而显著降低变形抗力和摩擦阻力,提高坯料的流动性、成形性。钛合金的锻造温度是决定锻件显微***和力学性能的主要因素,锻造温度的选取,除了考虑提高合金的可锻性和减小变形抗力之外,更重要的是考虑锻件的***形态并使之具有良好的力学性能。本文采用等温锻造工艺,研究了在特定的应变速率下锻造温度对TC6钛合金显微***和力学性能的影响,为等温^成形工艺参数的确定提供依据。
试验用原材料为Φ24mm×60mm的TC6钛合金棒材,用金相法测得的相变点为970℃。原材料显微***为典型的初生α相和β转相组成。等温锻造试验在6300kN可控应变速率液压机上进行。由于喷雾形成的料滴非常小,这就提供了相当大的换热面积,使蒸发过程得以迅速进行。试样尺寸为Φ24mm×60mm,选取锻造温度为:925、940、955和985℃。采用1×10-2s-1恒应变速率压缩60%。采用标准热处理制度870℃×1h,AC+550℃×4h,AC处理试样。在ENST-1196拉伸机上进行室温和450℃高温拉伸试验;用S-570型扫描电镜对拉伸试样断口进行***观察。
在确定的1×10-2s-1应变速率和60%变形量条件下,随变形温度升高,初生α相等轴程度不断提高,颗粒也不断增大,但初生α相总量减少,在相变点温度之上(985℃)变形热处理的试样,形成魏氏***。
	
离心式喷雾干燥机的热风分配形式
喷雾干燥设备的热风分配是一个比较关键的环节, 热风的导入方式对整个干燥设备的性能有着重要的影响, 合理的热风导入方式不仅能使雾滴与热风更充分有效的混合, 从而提高换热效率, 而且还能有效解决某些特殊物料的干燥, 有效防止物料的粘壁、粘顶现象。以往的压力式喷雾干燥设备多采用套筒式调风结构, 热风通过套筒调风后, 然后进行分风进入喷雾干燥设备的内筒内。喷雾干燥机的未来发展将在深入研究干燥机理和物料干燥特性,掌握对不同物料的操作条件下,开发和改进喷雾干燥机。这种设备体积较大, 现在多采用多层筛板分风, 因尺寸较小, 故应用较为广泛。压力式喷雾干燥设备在顺流喷雾时, 热风进入导管的风速约为9m/ s , 在逆流或上排风喷雾干燥设备中控制热风进入导风管内的风速要适当大些。离心喷雾干燥干燥设备一般采用热风分配器, 热风由蜗壳布风器, 经导风板进入喷雾干燥设备主体内, 热风与离心式雾化qi的旋向一致。
离心式喷雾干燥设备的热风分配器的主要功能有三: 将干燥介质热空气引入干燥塔内使其与被干燥的物质接触, 完成干燥任务; 选择理想的结构使其导入的热介质与被干燥物料充分混合, 到较高的交换热效率; 减少或避免某些物料的粘壁、粘顶现象的发生。5-1%浓度的溶液,然后加热至六十到八十摄氏度之后,对其进行洗涤,清洗完成后再利用清水冲洗干净。随着喷雾干燥技术的发展, 热风分配器正在不断趋于完善。
	
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