[发明专利]一种喷浆造粒方法有效
申请号: | 201210256227.3 | 申请日: | 2012-07-24 |
公开(公告)号: | CN102744010A | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 陈林书 | 申请(专利权)人: | 陈林书 |
主分类号: | B01J2/16 | 分类号: | B01J2/16 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 32106 | 代理人: | 江平 |
地址: | 211409 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 喷浆 方法 | ||
技术领域
本发明涉及对晶种进行喷浆造粒、包衣、干燥的技术领域。
背景技术
目前,以晶种为原料实施流化床造粒、包衣的技术,基于流化化床的形式,结构主要由壳体及壳体内的气体分布网板和喷头构成,根据成品外形和密实度的不同可以分为以下几种技术:
1、制造雪花状颗粒的技术,主要是采用不规则流化的形式,物料在流化床内呈现不规则的运动状态(比如正常的流化床),颗粒之间主要实现“团聚”的造粒原理。
2、制造实心颗粒的技术,主要是采用规则流化的形式(比如转盘形式的麻花状运动),颗粒主要实现“包覆”的造粒原理。
3、制造类球形颗粒的技术,此颗粒介于雪花状与实心颗粒之间,偏向于实心颗粒,颗粒实现“包覆”的造粒原理比例大于“团聚”造粒原理比例。
4、制造“金糖平状”颗粒的技术,此颗粒介于雪花状与实心颗粒之间,偏向于雪花状颗粒,颗粒实现 “团聚”的造粒原理比例大于“包覆”造粒原理比例。
但在具体的实践中,一台流化床设计制作好后,常表现出以下缺点:
1、功能比较单一,只能实现其中一种颗粒形态,在一台流化床设备中可以实现以上四种颗粒的技术实现不了,在大生产时,更没法精准设定颗粒的密实度和外形。
2、越实心的颗粒、产量越大时,在连续化生产时,依靠流化床技术越难以实现。
特别是在类球形颗粒和实心颗粒技术的连续化喷浆造粒生产过程中,容易出现晶种无选择的一起长大,或越大晶种生长越快的缺点,系统内粉尘和小颗粒较多;越实心的颗粒、越依赖机械力量的作用,使用机械力量后又出现粉尘更多、床层温度过高现象。
因为系统内颗粒无智能化的越小生长越快、粉尘多、温度高,造成缺点有:系统稳定性降低,连续生产时间只有7天左右;耐温性低的物料因为床层温度高产生变性、造成产品品质降低;越实心颗粒、生产越困难,并且返料量最少达40%以上,收率更低;系统能耗较高。
3、在以上现有四种技术里,如设置内换热器后,其缺点更为明显:
内换热器设置比较困难,添加上内换热器后,因物料与内换热器之间运动规率为无规则性,相对运动速度偏小;湿物料一般会快速与内换热器接触,容易粘附在内换热器表面;造成内换热器的换热系数比较小,造成内换热器的需要面积加大并造成流化阻力较大、能耗较高。
发明内容
本发明的目的在于提出一种对晶种进行喷浆造粒、包衣、干燥,可以精确设定其密实度和颗粒外形的方法,并且可以达到提高系统稳定性、提高产品品质和收率、降低能耗的目的。
本发明的技术方案是:将物料在设有包括喷嘴、壳体内由下至上依次设有分风室区、分风网板、流化室区和分离室区的流化床床体内进行,其特点是:物料中各颗粒在流化室区内的一侧具有独立的上升的运动轨迹,在流化室区内的另一侧具有独立的下降的运动轨迹,且各颗粒的所述上升的运动轨迹和下降的运动轨迹连成近似于O字形的环形运动轨迹,在各颗粒的环形运动轨迹中,上升的运动轨迹的流化风速≥下降的运动轨迹的流化风速。
本发明由于上升的运动轨迹的流化风速不小于下降的运动轨迹的流化风速,可使物料中大小不同的各颗粒实现各自的运动轨迹,小大颗粒分别实现大小不同的运动轨迹,在同一流化床内通过采用不同的上升的运动轨迹的流化风速与下降的运动轨迹的流化风速之比,可调节其密实度和颗粒的外形,或精确设定所需的密实度和颗粒的外形,容易实现类球形颗粒和实心颗粒的连续化生产、可以达到提高系统稳定性、提高产品品质和收率、降低能耗的目的。
本发明的优点:
1、系统稳定性:解决了颗粒无限生长、实现越小颗粒智能化生产越快、系统内粉尘极大降低、颗粒“过喷”问题,可以采用更低的流化床层温度,因这些现象导致的系统不稳定问题不再存在。
2、产品品质:因为可以采用低的流化床层温度,耐温性低的产品品质得以提升。
3、收率:因系统内粉尘极大降低,收率得以提高。
4、能耗:因流化床层温度降低(热风和内换热器的有效温差从而增大),风的流化阻力降低,从而电、蒸汽的能耗得以降低;因为喷雾区的物料不停更新,喷嘴的雾化阻力降低、单个喷嘴可以采用更大的雾化量,从而需要的雾化能量消耗降低。
当本发明所述上升的运动轨迹的流化风速与下降的运动轨迹的流化风速之比为1时,可实现雪花状颗粒。
当本发明所述上升的运动轨迹的流化风速与下降的运动轨迹的流化风速之比为1~3时,可实现金糖平状颗粒;
当本发明所述上升的运动轨迹的流化风速与下降的运动轨迹的流化风速之比为3~10时,可实现类球形颗粒;
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