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几种真空干燥机优于其它干燥设备的工艺特点

  在一定程度上,真空干燥机主要利用其高效率的辐射加热,使物料均匀加热到一定程度,并能有效实现其快速除霜,真空干燥机采用高效真空机组,并可实现油水分离。
  
  真空干燥机有效地利用了其并联的集中式制冷系统。在运行时,其多个通道按需冷却,其运行条件在一定程度上稳定,有利于节能。采用人工智能进行控制,控制精度高,操作方便。冷冻干燥产品的质量要求是:生物活性恒定、外观均匀、色泽鲜艳、外形饱满、结构牢固、溶解速度快、残留水分低。
  
  当真空干燥机在低压下干燥时,氧含量低。它可以有效地防止干燥物料在运行过程中氧化变质。在操作中,它可以干燥易燃易爆的危险物品,并且可以在低温下使用。物料中的水分蒸发,热敏性物料容易干燥,可回收干燥物料中有价值的有用成分,防止干燥物料中有毒有害物质的排放。
  
  真空干燥机适用于化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料,当然更适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
  
  因为它采用了皮带/链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳;加上特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心度,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或旋转接头,既可无级调速,又能进行恒温控制。
  
  而板式真空干燥机是在间歇搅拌传导干燥器的基础上,综合了一系列先进技术,经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心加热圆盘、转耙搅拌、立式连续以传导为主的干燥装置。
  
  还有低温连续真空干燥机,它的各项工艺指标正好介于上述两种设备之间,它能使干燥制品内部形成多孔疏松状,保留产品的原有物料性质,外观良好,由于是真空低温干燥,因此可以满足极大部分热敏性物料的加工要求。
  
  绝大部分的真空干燥机在工作过程中采用的都是真空连续干燥法,这种干燥方法具有常规干燥技术不可比拟的优势,因为它可以对物料做到低温干燥、无氧分化、疏松微孔、同步灭菌等功能。
  
  一般的干燥机都采用蒸汽进行加热,需要从里到外进行加热,加热速度慢需要耗费大量的煤,而微波真空干燥机采用的是电磁波加热,无需传热媒介,直接加热到物体内部,升温速度快、效率高、干燥周期大大缩短,能耗降低。
  
  微波真空干燥机加热均匀由于微波加热,是从内到外对物料进行同时加热,物料的内外温差很小,不会产生常规加热中出现的内外加热不一致的状况,从而产生膨化的效果,利于粉碎,使干燥质量大大提高。
  
  微波真空干燥机设备体积小,安装维修方便,不用占太大的场地。易控,便于连续生产及实现自动化,由于微波功率可快速调整及无惯性的特点,易于即时控制,可以在40℃-80℃之间任意调节温度。产品质量好,微波真空干燥设备在延长食品的保质期、保存食品原有的风味和营养成分、保留原料的生理活性、增强保健食品的功能性、提高农产品的附加值等方面。与常规方法相比,所加工的产品质量有较大幅度的提高。
  
  微波真空干燥机具有消毒、杀菌的功效,产品安全卫生。保质期长。经济效益显著。

  双开门非标方型真空干燥机

  1、真空干燥机真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。双开门非标方型真空干燥机  机架:由型钢及钢板焊接而成,缸体与左右两轴连接后,由两个双列向心球面滚子轴承支承在机架上。双开门非标方型真空干燥机  3.空货架它们是电加热都可以使用。双开门非标方型真空干燥机  真空干燥过程是一种复杂、时变、非线性的工业过程,干燥控制就是要调整和控制影响整个干燥过程的工艺参数。

  SZG系列双锥回转真空干燥机,双锥回转真空干燥机,真空干燥机??其中:(1)第一升温是加热物料,使其升温的预热阶段。该阶段中,物料中水分汽化量很少;第一恒温是恒速干燥阶段,在该阶段中,物料的自由水、表面水和毛细管水等大量汽化。因此,温度和真空呈恒定状态,且真空度与该干燥温度下水的饱和蒸汽压力近似相等;第二升温是加热物料迁移内部水分至物料表面的过程,由于汽化的水分很少,导致物料温度升高和真正度也随之提高;第二恒温是汽化物料包裹水和部分结晶水阶段,由干水分迁移率与汽化率相定,故温度和真空呈平稳状态;降温阶段开始时,关闭加热蒸汽,通以冷却水至筒体夹套,冷却筒体使其内部物料温度下降,以便卸出干燥制品。  2、如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。双开门非标方型真空干燥机  LON-5ZC系列超低温真空干燥机广泛应用于医药、化工、食品、中药材等物料的真空干燥,电子、电器、产品灌装的真空处理。双开门非标方型真空干燥机  微波药材烘干机在最大限度的保留中药材中的有效药成分。微波还可以杀死药材中的各种霉菌和虫卵,防止储存过程中产生的霉变和虫蛀。这一切是因为:微波加热是使被加热物体本身成为发热体,称之为整体加热方式,不需要热传导的过程,因此能在短时间内达到均匀加热。双开门非标方型真空干燥机  2.1.3、双锥回转真空干燥机旋转速度对真空干燥速度的影响及探讨 双锥回转真空干燥机筒体的旋转速度越快,干燥速度越高。但在干燥后期,随着物料湿含量的下降,干燥速度也降低,此时提高转速对干燥速度的提高均无益。另外,在干燥初期,较快的旋转速度,会导致湿分汽化过快而产生物料粘结成团的现象。因此,应在干燥初期采用较低的转速,待物料表面较干以及不结团时再提高转速,以便加快干燥速度、缩短干燥时间。 对此点,建议可选用变频(frequency conversion)电机,使筒体的旋转速度在运行时能变动,并有菜单可设定不同时间段所选用的不同的筒体旋转速度(0~10rpm内无级调速),即要有时间—速度关系的设定。 2.1.4、双锥回转真空干燥机加热与冷却对真空干燥速度的影响及探讨 双锥回转真空干燥机夹套内对流换热需分别提供热量和冷量,故夹套内将经历以热蒸汽方法的升温或以冷却水方法的降温。文献1认为,提高热介质温度可加快升温速度,缩短干燥时间。对粘性大的物料,热介质温度高容易产生结团现象。降低冷却水温度可加快降温速度,也可缩短工作周期。随着物料的性质不同,可选择适当的温度,常以变温干燥法为佳,即在干燥初期温度低,逐渐提高温度以增大干燥速度。 对此点,建议可选用温度传感元件,使双锥回转真空干燥机夹套内热量或冷量控制能在运行时变动,并有菜单可设定不同时间段所选用的温度,即要有时间—温度关系的设定。 2.1.5、双锥回转真空干燥机真空度对真空干燥速度的影响及探讨 通常双锥回转真空干燥机选用1×103-1×104Pa真空度,真空度高,物料中湿分汽化温度低,干燥速度快。但真空度过高,会导致抽气系统成本增加,干燥后物料价格增高,经济上不合算。但表1可知,在降温阶段的真空度值很小,故应分段来控制真空度的压力。 对此点,建议可选用压力传感元件,使双锥回转真空干燥机筒体内真空度控制能在运行时变动,并有菜单可设定不同时间段所选用的真空度,即要有时间—真空度关系的设定。 2.1.6、双锥回转真空干燥机锥体角度(angle)及充填量对真空干燥速度的影响 双锥回转真空干燥机筒体堆放颗粒状或粉末状物料时,当物料堆斜面与底面间夹角增大到某个角度时,将发生侧面物料下滑落的现象。此时发生物料滑落的斜面与底部的夹角称该物料的滑移角(滑移角与物料组成、湿含量、粒度和粘度有关)。故双锥回转真空干燥机的设计和选择时,应根据物料的滑移角而选择锥体的角度1。 文献1也认为,实际装料容积与干燥筒体容积之比为充填率。双锥回转真空干燥机的充填率通常为30%~50%之间,其与物料的堆密度也有关。 从上可知,双锥回转真空干燥机筒体锥体的角度太大或太小都会影响翻动混合效果,而其形成的物料干燥表面最终影响了干燥速度。同样,实际装料容积充填率过高也会影响翻动混合效果,影响了干燥速度。 2.2、对双锥回转真空干燥机的结构的探讨 虽然双锥回转真空干燥机有着许多实用性优点,但结构上的不完善阻碍了其应用和发展。特别对应用于无菌原料药生产来说,尚未改进设备所存的不完善之处表现为:

  (3) 在干燥工艺过程中,多功能干燥设备能克服原工艺配置的干燥箱或双锥回转干燥器等设备所存在的劳动强度大、干燥过程中容易“结块”或“起球”、干燥速度慢和有可能出现“混批”现象等问题。双开门非标方型真空干燥机  如图1,首先多功能干燥设备在罐体静止状态下,物料通过进料管2由喷淋装置4进入罐内进行进料、反应、结晶、浓缩等工序生产,整个罐体16底部设计为圆锥形,罐内无明显死角。在密闭状态下,通过搅拌叶15的旋转对物料不断翻动,能使物料在反应、结晶、浓缩的过程中更均匀。搅拌叶15的形式可以根据物料与工艺要求配置不同的叶片,搅拌转速则通过变频器设置,也可用调速减速机13手动调速。同时,搅拌器由防爆电机经过减速机驱动,电源由主轴17一端通过防爆箱3顺着旋转罐体圆锥面引入。其中,设备的控制面板11亦采用防爆设计,并通过机械密封达到优越的密封性能,保证操作在严格无菌条件下进行。双开门非标方型真空干燥机  5、真空干燥机热损耗少,热效率高。  三、降温速度。设备的制冷效果取决于降温速度。一般在无荷载作用下,设备的冷阱温度应在制冷1小时内达到负50度。双开门非标方型真空干燥机  双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上,我们开发了SZG-A它既可无级调速,又能进行恒温控制。

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