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发布时间:2022-01-30 22:36:00 作者:振动流化床干燥机
包膜氧化钙底喷流化床包衣机,氧化钙底喷包衣机
氧化钙为基质淀粉为包膜的缓释氧 化剂的制备方法,操作简单,方法易行。
①底喷流化床包衣机的准备:开启底喷流化床包衣机(型号:DLB-5),预热底喷流 化床包衣机进口引风温度至98~100°C。
②包膜液的制备:分别称取淀粉20 . OOg、丙三醇4.50g、甲醛12 . OOg、聚乙烯醇 6.00g,在淀粉中加入一定量的水,于80~90 °C水浴中搅拌糊化18~22min,再将丙三醇、甲 醛、聚乙烯醇混匀后加入淀粉糊中,在50~60°C水浴中搅拌反应58~62min,提高水浴温度 至74~76 °C左右,搅拌反应28~32min,即可制得包膜液。流化床底喷包被颗粒酶在干热的情况下残存酶活比原酶有较大的提高,比较包埋前后酶活损失情况,包埋后,干热的情况下,残存酶活提高15%,湿热的情况下,残存酶活提高58%。
③包膜:称取已造好粒的氧化钙颗粒2000.00g,并投入底喷流化床包衣机,调整 引风机风量至2800m3/h,流化床进口引风温度74~76 °C,对颗粒预热9~11分钟;隔圈与筛板之间有一定的间距,以保证物料能顺畅地从隔圈外流向隔圈内,形成循环往复的流动状态。使用蠕动 栗(BT00-100M)抽取步骤②中的包膜液,保持底喷流化床包衣机底喷流量为20mL/min,底喷 空压0.2MPa,不停喷洒,直至包膜液喷涂完毕。
④干燥:将底喷流化床包衣机进风口温度调至75°C,引风机风量调至1680m3/h,对 底喷流化床内已包膜颗粒进行干燥28~32min;关闭底喷流化床包衣机加温设备,保持引风 机风量不变,将流化床内已包膜颗粒冷却至室温,并取出已包膜颗粒,获得一种缓释氧化 剂,备用。烟用香精微丸的流化包衣方法,其能够有效提升包衣干燥能力,克服香精微丸颗粒间的粘连问题,提高包衣工艺的工作效率。
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氧化石墨烯改性聚合物复合材料包膜控释肥料及其制备方法,包膜控释肥料由肥芯颗粒与外部的包膜组成,其中的包膜由包衣乳液固化形成,包衣乳液中干物质与肥芯颗粒的质量比为9?11:100;特征是包衣乳液采用氧化石墨烯/水基聚酯纳米复合乳液;其中,水基聚单体在引发剂、乳化剂的作用下聚合而成,单体的质量比:软单体丁酯:硬单体甲酯:功能性单体α为108 – 112:88 – 92:3 ?4;①底喷流化床包衣机的准备:开启底喷流化床包衣机(型号:DLB-5),预热底喷流化床包衣机进口引风温度至98~100°C。引发剂为过硫酸钾。包膜控释肥料及制备方法改善了原乳液膜材料的不足,使得养分释放速率大大放慢,从而提高了肥料养分的利用率。
富马酸流化床底喷包衣机,蛋氨酸流化床底喷包衣机,赖氨酸流化床底喷包衣机
底喷流化床(Wurster)包衣的操作要点
维持正常的流化状态是包衣操作成功的前提
正常的流化状态具有下列特点:
(1)颗粒快速流经导流管,向上达到尽可能的高度,但大量颗粒不触及顶部过滤网(或滤袋);
(2)导流管外侧的颗粒悬浮在底板上部,颗粒一层一层地不断向下移动,既无滞留,也不见剧烈“沸腾”。
(3)导流管中的颗粒密度既不稠密,也不稀疏。
要达到上述要求,除了控制适当的进风流量,还需要注意下列两点:
(1)选择合适的空气分布板 底喷流化床应备有3-4块开孔不同的气体分布板。这些分布板的中央区小孔总面积与周边区小孔的总面积之比各不相同。当投料量、颗粒粒度和颗粒比重都比较大时,应选用周边小孔总面积相对较大的分布板,这样才能避免周边区颗粒滞留。如果更换其它所有分布板都不能消除外周颗粒滞留,作为权宜之计,可用胶布封住数个中央区小孔,使周边区气流增加,可消除颗粒滞留。相反,应选用周边小孔总面积相对较小的底板,必要时也可用胶布封住几个周边区小孔,不让周边区颗粒剧烈“沸腾”;流化床底喷包衣机1、混合:所有可流化沸腾的物料,如粉末、颗粒、挤出物、微丸等都可在本设备中得到均匀混合,由于空气的立体运动(水平、射线和切线方向),混合效果非常***。这也可使流经导流管的颗粒升得更高。
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调节导流管下端与分布板的间距 调节导流管下端与分布板间距可控制进入导流管的颗粒数量。实验型设备的这一间距约为5-20毫米,生产型设备为15-40毫米。据文献报导,在一般正常的包衣过程中,导流管内颗粒所占的空间约为空筒内容积的1-5%。当然我们在实际工作中只能凭经验控制进入导流管的颗粒数量。间距过小,进入导流管的颗粒稀疏,会使部分包衣液雾滴经颗粒间隙逃逸。(2)包衣[0009] 将香精微丸置于流化床底部,用步骤(I)中制得的包衣液进行包衣:送4(T55°C热风从底部将微丸吹起,并调节风速1。
缩小间距还会延长颗粒循环周期,减少循环次数,不利于均匀包衣。颗粒进入导流管并非每次都会遇到包衣液雾滴,而且相遇的概率只有百分之几,所以进入导流管的颗粒过多,会使大多数颗粒作无效运动,徒然遭到不必要的摩损,有时还会增加颗粒相互粘连的机会。
此外,调节间距还可小幅度调节颗粒流化状态。比如遇到导流管外侧颗粒滞留不动时,增加间距,可促使滞留颗粒启动。因为增加间距,也就增加了导流管下面颗粒层的厚度,增大了阻力,逼使空气流向周边小孔。
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