干法制粒专业技术

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1、干法制粒技术干法制粒:它是干粉经挤压、破碎、整粒,制成所需干颗粒的过程。使用的设备就是干法造粒机。关于干法造粒机的讨论,本楼主查遍了百度、谷歌等网站,未找到类似的阐述干法造粒机缺陷及改进的文献。究其原因,可能是大家关注的不多,另外,这种设备的使用用户相对也不多。一、干法造粒作业的目的以下几点:1.将物料制成理想的结构和形状;2.为了准确定量、配剂和管理;3.减少粉料的飞尘污染;4.制成不同种类颗粒体系的无偏析混合体;5.改进产品外观;6.防止某些固相物产生过程中的结块现象;7.改善分离状原料的流动特性;8.增加粉料的体积质量,便于储存和运输;9.降低有

2、毒和腐蚀性物料处理作业过程中的危险性;10.控制产品的溶解速度;11.调整成品的空隙率和比表面积;12.改善热传递效果和帮助燃烧;13.适应不同的生物过程。二、粉体物料颗粒形状性质      在用强压造粒法进行造粒过程中,粉末是在限定的空间中通过施加外力而压紧为密实状态的。产生稳定团聚的力有絮团的桥连力、低粘度液体粘结力、表面力和互聚力。团聚操作的成功与否,一方面取决于施加外力的有效利用和传递,另一方面也取决于颗粒物料的物理性质。      颗粒形状是指一个颗粒的轮廓边界或表面上各点所构成的图像。颗粒形状直接影响粉体的其他特性,如流动性、填充性等,亦直

3、接与颗粒在混合、贮存、运输、烧结等单元过程中的行为有关。工程中,根据不同的使用目的,人们对颗粒的形状有不同的要求。例如:高速干压法成型的墙地砖坯粉,要求在模具中填充迅速、排气顺畅,故以球形粒子为宜;混凝土集料则要求强度高和紧密的填充结构,因此碎石的形状希望是正多面体。反过来,颗粒形状因形成的过程不同而不同,例如,简单摆动式颚式破碎机会产生较多的片状产物;喷雾干燥制备的粉料则多为球形颗粒。因此,对各种颗粒形状需要定量加以描述,以示区别。       另一方面,在理论研究和工业实际中,往往将形状不规则的颗粒假定为球形,以方便计算粒径,实验结果也容易再现。正

4、因如此,从而成为理论计算与实际情况出入很大的主要原因之一。所以一般需将有关理论公式中的颗粒尺寸乘以表示外形影响的系数加以修正。      自然界中和工业生产中遇到的颗粒并非理想的规则体,如球形,其形状是千差万别的:球形(spherical)、立方体(cubical)、片状(platy, discs)、柱状(prismoidal)、鳞状(flaky)、粒状(granular)、棒状(rodlike)、针状(needle-like, acicular)、纤维状(fibrous)、树枝状(dendritic)、海绵状(sponge)、块状(blocky)、尖

5、角状(sharp)、圆角状(round)、多孔(porous)、聚集体(aglomelate)、中空(hollow)、粗糙(rough)、光滑(smooth)、毛绒的(fluffy, nappy)。      用数学语言描述的几何形状,除特殊场合需要三种数据以外,一般至少需要两种数据及其组合。通常使用的数据包括三轴方向颗粒大小的代表值,二维图像投影的轮廓曲线,以及表面和体积等立体几何各有关数据。习惯上将颗粒大小的各种无因次组合称为形状指数(shapeindex),立体几何各变量的关系则定义为形状系数(shapefactor)。    1 形状指数   

6、    1)均齐度(proportion)       颗粒两个外形尺寸的比值——长短度(elongation)N和扁平度(flackiness, flatness)M可以根据三轴径L、B、T之间的比值导出:       长短度N=长径/短径=L/B(≥1)       扁平度M=短径/厚高度=B/T(≥1)       当L=B=T时,即立方体的上述两指数均等于1   2)充满度(spacefillingfactor)       体积充满度Fv,又称容积系数,表示颗粒的外接直方体体积与颗粒体积V之比,即:      Fv=LBT/V(≥1)    

7、  Fv的倒数可看作颗粒接近直方体的程度,极限值为1。       面积充满度 Fb,又称外形放大系数,表示颗粒投影面积A与最小外接矩形面积之比,即:      Fb=A/LB(≤1)        3)球形度(degreeofsphericity)       球形度或称真球度,表示颗粒接近球体的程度:      ψ0=πDV2/S(≤1)      DV=(6V/π)1/3     式中DV表示颗粒的球体积相当经,S为颗粒表面积,V为颗粒的体积。     对于形状不规则的颗粒,当测定其表面积困难时,可采用实用球形度,即:    ψ0′=与颗粒投影面

8、积相等的圆的直径/颗粒投影的最小外接圆的直径(≤1)    4)圆形度(degreeofcir

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