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             現(xiàn)在的市場(chǎng)上,真空干燥機(jī)被人們廣泛應(yīng)用,雖然真空干燥技術(shù)來(lái)自國(guó)外,但近年來(lái)在我國(guó)的需求量大,所以,生產(chǎn)出的干燥設(shè)備也越來(lái)越多樣化,因此在選擇時(shí)更應(yīng)從細(xì)節(jié)及要點(diǎn)出發(fā),而不應(yīng)該去盲目的選擇。
       
             首先以干燥設(shè)備的干燥過(guò)程來(lái)看,真空干燥機(jī)干燥過(guò)程可分為第一升溫、第一恒溫、第二升溫、第二恒溫和降溫這五個(gè)階段。
      第一升溫是加熱物料,使其升溫的預(yù)熱階段。該階段中,物料中水分汽化量很少。
      第一恒溫是恒速干燥階段,在該階段中,物料的自由水、表面水和毛細(xì)管水等大量汽化。因此,溫度和真空度呈恒定狀態(tài),且真空度與該干燥溫度下水的飽和蒸汽壓力近似相等。
      第二升溫是加熱物料遷移內(nèi)部水分至物料表面的過(guò)程,由于汽化的水分很少,導(dǎo)致物料溫度升高和真空度也隨之提高。
      第二恒溫是汽化物料包裹水和部分結(jié)晶水階段,由干水分遷移率與汽化率相近,故溫度和真空度呈平穩(wěn)狀態(tài)。降溫階段開(kāi)始時(shí),關(guān)閉加熱蒸汽,通以冷卻水至筒體夾套,冷卻筒體使其內(nèi)部物料溫度下降,以便卸出干燥制品。
      在真空干燥過(guò)程中,影響干燥效率的因素有很多,其中最主要的有真空度的高低、干燥的溫度、物料的特性、干燥機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度等,在選擇轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)時(shí)這些也是所要考慮的要點(diǎn)。
      1.真空度,真空度越高,越利于水分在較低溫度下汽化,但真空度過(guò)高則會(huì)影響對(duì)物料的加熱效果。因此,為了提高物料的干燥效率,應(yīng)根據(jù)物料來(lái)綜合考慮真空度。通常,真空度應(yīng)小低于1×104Pa。
      2.干燥溫度,干燥的溫度一般根據(jù)物料的不同來(lái)改變。通常可選用變溫干燥法,在干燥初期溫度低,逐漸提高溫度,以增大干燥速率。
      開(kāi)始抽真空并加熱時(shí),干燥速度慢,當(dāng)物料加熱到水的汽化溫度以上時(shí),干燥速度會(huì)突然加快,物料在允許溫度范圍內(nèi)被加熱到相應(yīng)壓力下的汽化溫度而大量汽化,這時(shí)物料溫度保持不變,加入的熱量供作汽化熱和各項(xiàng)熱損失,真空系統(tǒng)不斷排出汽化的蒸汽,保持蒸發(fā)表面與空間的壓力差,使干燥持續(xù)進(jìn)行。物料的濕含量減小到一定程度,從物料中蒸發(fā)出來(lái)的水分減少了,在加熱量不變的情況下,物料溫度開(kāi)始升高,蒸發(fā)表面與空間壓差減小,干燥轉(zhuǎn)入減速階段。干燥速度逐漸下降,直至零。
      3.被干燥物料的狀況,如堆置方法、物料形狀、大小尺寸等,物料本身的含濕量、密度、粘度等性能。
      根據(jù)這些物料的特性如果采用合適正確的方法均能提高真空干燥速度。以下簡(jiǎn)單列舉幾點(diǎn):
      (1)物料的堆密度:物料的堆密度指單位體積的物料質(zhì)量。由于物料是絕干物料與濕分的混合物,絕干物料又往往為顆粒狀或粉末狀,由于物料中濕分不同導(dǎo)致絕干物料顆粒間的間隙也不同。故原始濕物料和干燥過(guò)程中物料的堆密度也有很大差別,這在原料制備時(shí)尤須注意。
      (2)物料的容許溫度:容許溫度是物料所能承受的最高溫度,超過(guò)該溫度將導(dǎo)致物料效價(jià)改變、分解破壞或變色。熱敏性藥品一般可采用≤60℃左右。
      (3)物料的粘度:物料的粘度隨濕分而變化,粘度可使物料團(tuán)聚成塊、且粘著筒體壁上,干燥后易粘附在除塵器和管通上。為解決此問(wèn)題,江蘇志方干燥設(shè)備有限公司新近研發(fā)的懸架式雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)采用了氣動(dòng)振擊和破碎裝置。
      (4)物料的滑移角:堆放顆粒狀或粉末狀物料時(shí),當(dāng)物料堆斜而與底面間夾角增大到某個(gè)角度時(shí),將發(fā)生側(cè)面物料下滑落的現(xiàn)象。這個(gè)發(fā)生物料滑落的斜而與底部的夾角稱該物料的滑移角。滑移角與物料組成、濕含量、粒度和粘度有關(guān)。故雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)的設(shè)計(jì)和選擇時(shí),應(yīng)根據(jù)物料的滑移角選擇筒體雙錐體的角度。
       
       
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