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湖北果汁喷雾造粒机CY-8000Y高温喷雾干燥机的详细资料

湖北果汁喷雾造粒机CY-8000Y高温喷雾干燥机技术参数:

1、进风温度控制:30℃~400℃

2、出风温度控制:30℃~200℃

3、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h

4、进料量:50-2000ml/h

5、进料方式:蠕动泵调节

6、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃

7、平均干燥时间:0.8~1.0S

8、整机功率:3.8KW /220V

9、外形尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽)

10、喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制

11、喷雾干燥机全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)

12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率

13、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整

14、喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼

硅耐热玻璃材料制造

15、其他要求可根据客户要求非标定制

喷雾干燥机主要是做什么用的

我们公司生产的喷雾干燥机分低温和高温两款喷雾干燥设备,高温喷雾干燥机实验温度基本在100度以上,物料糖分含量不能太高,不然容易黏壁和堵住我们的喷头,我们的用户群主要针对高校,化工、食品单位等等,我们的物料针对石墨烯,中药粉等等,我们公司可以免费做实验,能看到我们的物料适不适用这款仪器

低温喷雾干燥机主要针对糖分含量高,粘性大的物料,在50-80度的环境下干燥,不会因物料的原因而堵住喷嘴等等

湖北果汁喷雾造粒机CY-8000Y高温喷雾干燥机离心喷头运转时有杂声或振动主要由于喷头的清洗和保养不当引起的喷盘内附有残留物质或主轴产生弯曲和变形,也可能是离心盘动平衡不好。解决办法;检查喷雾盘内是否有残存物质,若有应及时清洗;发现主轴有异常,要进行更换;对离心盘的动平衡重新调整或更换。

喷雾干燥机由于干燥快速,干燥效果好能耗低等的优势成为目前最为热门的干燥设备之一。很多企业选择喷雾干燥机用于生产加工,由于其适用物料较多市场占有率较高。

1、喷雾干燥机主塔内壁粘附湿粉:

原因: 物料进料速度过快,量过大,导致干燥不完全; 未按照设备运行说明书中的操作进行,设备主塔未加热所致;

解决方法:减缓加料速度与数量,适当调节进料泵; 提高进出口温度;观察设备是否存在物料堵塞现象;

2、产品存在大量杂质:

原因:杂质的来源主要是干燥介质含有杂质,物料料液的纯度不高,喷雾干燥机内存在杂质。

解决方法:检查空气过滤器,适当更换使用时间较长的过滤网;对料液进行抽样检测,过滤其存在的杂质;对设备进行彻底清洗。

3、跑粉现象严重,产品的回收率很低:

原因:旋风分离器存在问题,除尘性能低

解决方法:检测旋风分离器是否存在缺口,气密性是否完好。根据物料特性适当增加二级除尘。

雾化器性能和雾化机理的研究

雾化器是把液体雾化成细小雾滴的核心装置, 其性能好坏直接影响产品质量和技术经济指标。在生产中, 往往会出现大颗粒没有干透、小颗粒已经过干的现象。因此, 雾化器必须满足生产工艺要求, 既保证料液的分散度, 又能把粒径变化控制在最小限度。母福生等[ 22] 从理论上推导喷雾干燥技术中雾化器流量、雾化角各自的关系公式, 基于空气动力干扰学说推导出雾化后液滴平均直径的理论公式, 找出它们内在联系, 并通过相关实验数据进行验证。郝文生等[ 23] 对离心雾化的成因作了详细的分析, 得出液滴的3种形成方式: 直接分裂成液滴、丝状割裂成液滴、膜状分裂成液滴。虞子云[ 24] 通过对二流体外混、二流体内混、三流体内混和三流体内外组合混等4种类型气流喷嘴在不同的喷嘴几何尺寸、料液物性、操作条件下的雾化试验比较和分析, 指出了各种喷嘴的适用场合, 例如, 二流体内混式喷嘴能耗最小,是水及物性接近于水的大多数低黏度物料雾化的适用喷嘴; 三流体内混式喷嘴能耗比二流体内混式大, 适合在高黏度物料场合使用。

1. 2 喷雾干燥(JTONE)中气流与微粒的运动及相对运动

喷雾干燥系统是一个多输入多输出的复杂系统, 时间长, 损失较大, 试验成本较高。随着计算机技术的发展, 使得模拟喷雾干燥这个复杂过程成为可能。Langrish 等[ 25] 结合喷雾干燥的特点,建立了模拟食品在喷雾干燥室内气体-颗粒两相湍流流动的模型。应用计算流体力学对干燥器内食品干燥的气-粒两相流运动进行了模拟, 研究了食品喷雾干燥中器壁沉积颗粒的成因, 得出减少器壁沉积率的适宜条件: 最大喷射锥度60b和最大量的涡流进气62b。Huang等[ 26] 应用计算流体力学对麦芽糊精在离心雾化器和压力管雾化器的喷雾干燥性能作了比较研究, 模拟结果显示两种雾化器产生非常不同的颗粒尺寸分布和雾化样式, 得到的颗粒轨迹展示了不同的温度、流量和干燥特性, 为在一种喷雾干燥腔内实现多种生物质物料喷雾干燥的可行性研究提供了素材。虽然CFD应用已日渐广泛, 但是CFD 的模型验证需要更多的试验数据支持, 而在生物质资源加工利用中喷雾干燥环境很难取得良好的测试数据, 使得CFD技术在生物质物料喷雾干燥中的应用还有待于进一步提高。

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