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真空干燥机的优缺点与存在的干燥
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    水平气流带式干燥设备一般处理不带粘性的物料,对于有微粘性的的物料,需设布料器,以使物料均匀散布在带上。物料从输送带上脱离和连接出料也需要有相应的专门装置。为了保持输送带的水平运行,以及承担滚筒和输送带的重量,常采用滚筒托轴的结构。如果输送带由树段组成,应设隔板,使各段处于最适合的干燥条件。同时也借助隔板,防止物料中混入异物。<    干燥设备的创新之路与喷雾干燥设备在奶制品中的应用
  物料不同对干燥机的要求也不同。同样,物料不同对控制手段的要求也有较大区别。自动控制在干燥机中的作用众所周知,但其一次性投资也是人们最关心的问题,有时控制设备的投资甚至超过干燥机机械部分的投资。针对干燥机、干燥工艺要求合理确定控制方案,针对具体干燥工程确定恰当的控制手段    创新中草药干燥机高效节能烘干费用少
  统的中药干燥周期长、生产效率低,已不能满足现代中药生产的需要。在保证中药材有效成分基本不损失的前提下,人们对干燥品质的提高、能耗的降低、操作的可靠性及对环境的影响都提出了更高的要求,因此结合中草药的特性,选择先进的干燥设备及干燥工艺是现代干燥新技术的发展方向。
  中草药干燥上期给大家介绍了下烘箱的常见故障怎么解决,为了让广大客户更好、更熟练的掌握通用干燥设备的使用、保养,为了让广大客户在设备出现故障之前就可以防止故障的发生,增加设备的工作效率。这期为大家介绍下从细节上防止干燥设备的故障发生,这个细节就是之真空干燥设备、带式干燥机和烘箱的工作原理,只有熟知粉碎机的使用:
  粉碎机广泛用于药品、化工、食品、塑料、电子等行业,设备有粗碎物料之用途,是为微粉碎加工前道工序的配套设备,它的特点是对物料的粒度、硬度及纤维的限制均能较好地适应。
  粉碎机的优势:
  切削片内采用优质专用钢,经严格热处理工艺,特殊情况刀具可镀保护膜,保证使用寿命长。刀具经长期使用后,要更改刀具,经简单安装调正后,均可恢复本机原有的性能。
  粉碎机粉

  一、结构
  图10-9所示为长方形批循环式干燥机,湿粮送入喂料斗后,即由斗式提升机送至干燥机顶部,粮食由干燥机顶部向下掉落时,依次经过缓苏段和干燥段,最后落入输送段,有螺旋输送器送往斗式提升机的喂料端,再送往干燥机顶部,使粮食在干燥机顶部与底部间来回循环运动。由图1    一、滚筒干燥机
  干燥原理:
  滚筒干燥机的流程是,该干燥机由低速旋转的倾斜圆筒(筒内壁安装有翻动物料的格式抄板)以及燃烧炉、加料器、旋风分离器、洗涤器等主要干燥机配件构成。
  在并流操作时,湿物料从回转圆筒高的一端加入,不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电热。
  真空烘箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
  看完这后你还能说真空烘箱是以很平淡的词,一个小小的词后面藏着大功能了。虽然它没有像电池真空烘箱这样一个好听的名字,但是它还是有着自己的个性和自己的独到之处

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    固体混合机的固体粒子概述和混合度
一、固体混合机的粒子概述
  固体混合机中所述的固体,其实可在细分为两种,一种是粒体(粒料),另一种是粉体。两者的粒径约为50um为界,而更本质的区别在于两种固体颗粒的力学行为的区别。粒料的力学行为主要受重力所控制;当粒子的粒径不断减小,则粒子之间的附着力急速增长,当粒径小至数位米时,重力的作用小到可以忽略,由附着力的作用会形成凝集体,即发生所谓逆粉现象。
  另一方面,用通常的冲击粉碎机和气流粉碎机要获得小于3um的粉体十分困难;还有,即使用电气成型的方法要制的筛孔小于3um的筛子也不可能,因此粉体操作行业常说到有一条所谓3um界限。
  自80年代精密陶瓷问世以来,粉体技术者的研究重点转向亚微米级的粒子,致力于粒子的细数化和功能化。若采用湿法粉碎,可得到0.1um的粒子,若要获得更细的粒子则不能用使固体物质尺寸降低的、像粉碎哪样的方法(称Breaking down法),而要用升华、气相沉积、乳液聚合、晶析等化学或物理方法由更小的物质单元来生成(称Building up法)。当粒子小至10nm左右时,其各种物理性质将与大颗粒时完全不同,像比热容等热性质和导电率等电性质,这就是所谓纳米材料。最细的粒子是像碳60那样的物质,它一方面具有分子级的尺寸,又具有粒子的特性。因此可以认为粉体的粒径的下限是数纳米。
  常见的固体混合机处理的物料主要为粒径3um以上的粉体和粒料。少数混合机也涉及到小于3um粒子,像用于湿法分散颜料等用的研磨机和砂磨机。
  二、混合机的混合度
  固体混合机的混合是指把两种或两种以上不同性质的粉体在干燥状态或有少量液体存在下,以外力作用下搅拌,使其不均一度不断降低的一个随机过程。
  混合不同于混炼、捏合。分散等操作,它们之间既有区别又有联系,在粉体操作中,以混合为最终目的的是很少的,必定还要继续进行另外的几项操作后,才获得最终的制品。因此混合物的均质度必须与最终制品的品质对应起来才能评定。然而要单独对混合操作评价时,通常使用由统计学定义的混合度或均匀度来衡量。混合度可用混合前后物料的颜色、粒度分布等物理量来判断。均一混合物是指混合物中任一点检出的主要成分的概率都相等,成为统计上的完全混合状态
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