《干燥技术》PPT课件.ppt
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1、第八章 干 燥技术Drying,主要内容,干燥基本知识热干燥冷冻干燥,干燥的基本概念,用热能加热物料,使物料中湿分蒸发而干燥或者用冷冻法使水分结冰后升华而除去的单元操作;通常是制药产品分离的最后一步;在制药生产中所得到的固态产品或半成品往往含有过多的水分或有机溶剂(湿分),要制得合格的产品需要除去固体物料中多余的湿份。,除湿方法,机械除湿如离心分离、沉降、过滤。物理化学除湿加干燥剂如硅胶、无水氯化钙、石灰等 干燥 利用热能使湿物料中的湿份汽化。除湿程度高,但能耗大。惯用做法:先采用机械方法把固体所含的绝大部分湿份除去,然后再通过加热把机械方法无法脱除的湿份干燥掉,以降低除湿的成本。,干燥分类,
2、湿物料水分含量的表示方法,湿物料是绝干固体与液态湿分的混合物。湿度m:水分在湿物料中的质量百分数。,湿含量M:湿物料中的水分与绝干物料的质量比。,换算关系:,工业生产中,物料湿含量通常以湿度表示,但由于物料的总质量在干燥过程中不断减少,而绝干物料的质量不变,故在干燥计算中以湿含量表示较为方便。,一定干燥条件下,按能否除去,分为平衡水分与自由水分。平衡水分:等于平衡含水量 X*的水分,是不可除水分。自由水分:高于平衡含水量 X*的水分,是可除水分。,一定干燥条件下,水分除去的难易,分为结合水与非结合水。非结合水分:与物料机械形式的结合,附着在物料表面的水,具有和独立存 在的水相同的蒸汽压和汽化能
3、力。结合水分:与物料存在某种形式的结合,其汽化能力比独立存在的水要低,蒸汽压或汽化能力与水分和物料结合力的强弱有关。,湿分分类,热干燥过程的基本流程,新鲜空气 过滤器 鼓风机 加热器 排放 引风机 二次除尘 一次除尘 干燥器 产品,湿料,对流干燥过程原理,热气体流过湿物料的表面,物料表面温度低于气体温度;由于温差的存在,气体以对流方式向固体物料传热,使湿份汽化;在分压差的作用下,湿份由物料表面向气流主体扩散,并被气流带走。干燥是热、质同时传递的过程干燥介质:用来传递热量(载热体)和湿份(载湿体)的介质。,注意:只要物料表面的湿份分压高于气体中湿份分压,干燥即可进行,与气体的温度无关。气体预热并
4、不是干燥的充要条件,其目的在于加快湿份汽化和物料干燥的速度,达到一定的生产能力。,干燥过程推动力,传质推动力:物料表面水分压P表水 热空气中的水分压P空水传热推动力:热空气的温度t空气 物料表面的温度t物表,对流干燥过程实质,由于物料预热段很短,通常将其并入恒速干燥段;以临界湿含量 Xc 为界,可将干燥过程只分为恒速干燥和降速干燥两个阶段。,干燥速率曲线:干燥速率 U 或干燥速度 N 与湿含量 X 的关系曲线。干燥过程的特征在干燥速率曲线上更为直观。,干燥曲线和干燥速率曲线,恒速干燥阶段,湿物料表面为非结合水所湿润,物料表面温度是该空气状态下的湿球温度;此时,传热推动力(温度差)以及传质推动力
5、(饱和蒸汽压差)是一个定值;因此,干燥速率也是一个定值;实际上,该阶段的干燥速率决定于物料表面水分汽化的速率、决定于水蒸气通过干燥表面扩散到气相主体的速率。因此,又称为表面汽化控制阶段。此时的干燥速率几乎等于纯水的汽化速度,和物料湿含量、物料类别无关;影响因子主要有:空气流速、空气湿度、空气温度等外部条件。,降速干燥阶段,物料湿含量降至临界点以后,便进入降速干燥阶段。在降速干燥阶段,非结合水已经被蒸发,继续进行干燥,只能蒸发结合水。结合水的蒸气压恒低于同温下纯水的饱和蒸汽压,传质、传热推动力逐渐减小,干燥速率随之降低;干燥空气的剩余能量被用于加热物料表面,物料表面温度逐渐升高,局部干燥。在这一
6、阶段,干燥速率取决于水分和蒸汽在物料内部的扩散速度。因此,亦称为内部扩散控制阶段,与外部条件关系不大。主要影响因素为物料结构、形状和大小,制药产品常用的干燥方法,气流干燥喷雾干燥冷冻干燥,干燥设备选择原则被干燥物料的性质:湿物料的物理特性、干物料的物理特性、腐蚀性、毒性、可燃性、粒子大小及磨损性;物料的干燥特性:湿分的类型(结合水、非结合水)、初始和最终湿含量、允许的最高干燥温度、产品的色泽、光泽等;粉尘及溶剂回收安装的可行性,干燥设备的分类与选择原则,干燥设备,针对热敏性物质开发的单元操作有:瞬时快速干燥:接触时间短、气流温度高喷雾干燥:时间短、热效低、可同时造粒气流干燥:接触时间较长沸腾干
7、燥:接触时间最长,热效最高低温干燥:适用于粘稠状物料,活性保持最好微波干燥:时间短,效率高红外干燥:温度高,干燥速度快,厢式干燥设备,由一个或多个小格(室)组成;干燥媒介的流动方式:自然对流、强制平行流动、强制穿流流动;使用范围:适用于粒状、晶状和片状产品优缺点:结构简单,但能耗大,热效低,现已逐渐被淘汰。,气流干燥设备,干燥介质为热干空气使用范围:含非结合水的粉末或颗粒物料的干燥;优点:结构简单,传热系数大,干燥速度快,喷雾干燥设备,采用雾化器,将料液分散成细小雾滴,在喷雾干燥器内直接进行干燥,并采用旋风分离器对干燥后的物料进行回收;优点:传热表面积大,干燥时间短,适用于抗生素、酵母粉、酶制
8、剂等热敏性物质的干燥;并可将蒸发、结晶、过滤、粉碎等过程集成于一次完成。缺点是热效低、能耗大、设备体积过大,流化床干燥设备,在流化床中加入湿的颗粒状物料,在流化床下部通入热空气,在一定流速下形成激烈的固体流态化状态。因此,又称沸腾床,是一种有效的干燥装置。使用范围:由于物料在干燥器中停留时间过长,不适宜干燥一些热敏性物质,使用于干燥葡萄糖、味精、柠檬酸等稳定物料的干燥。,红外干燥,以电磁波辐射作为热量来源,通常波长在0.751000微米波段;热量高,温度变化幅度大,适用于稀薄的物料干燥,微波干燥,利用微波产生的电磁能,从内部加热湿物料;在交流电磁场的作用下,偶极离子会产生与电场方向变化相适应的
9、振动,从而摩擦产热,使水分蒸发。,冷冻干燥,使被干燥的液体在极低的温度下,冷冻成固体;然后,在低温、低压下利用水的升华性能,使冰升华汽化而除去,以达到干燥的目的;冷冻干燥法适用于绝大多数生物产品的干燥和浓缩,可以最大限度地保证生物产品的活性。,第二节 冷冻干燥技术,传统干燥技术的缺点,体积缩小、质地变硬 物质发生了氧化 易挥发的成分大部分会损失掉 热敏性的物质,如蛋白质、维生素会发生变性 微生物会失去生物活力,干燥后的物质不易在水中溶解等,冻干技术定义,冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华出来。而物质本身剩留在冻结时的冰架子中,因此它干燥后
10、体积不变,疏松多孔。,冻干特点,冷冻干燥在低温下进行,因此对于许多热敏性的物质特别适用。在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小,适合一些化学产品、药品和食品干燥。在冷冻干燥过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性状。由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生浓缩现象。干燥后的物质疏松多孔,呈海绵状,加水后溶解迅速而完全,几乎立即恢复原来的性状。由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此易氧化的物质得到了保护。干燥能排除95-99以上的水分,使干燥后产品能长期保存而不致变质。,水的三相图,双组份溶液相平衡示意图,共晶点(共熔点),纯液体有一个固定
11、的结冰点。而溶液却不一样,它不是在某一固定温度完全凝结成固体,而是在某一温度时,晶体开始析出,随着温度的下降,晶体的数量不断增加,直到最后,溶液才全部凝结。这样,溶液并不是在某一固定温度时凝结。而是在某一温度范围内凝结。当冷却时开始析出晶体的温度称为溶液的冰点。而溶液全部凝结的温度叫做溶液的凝固点。凝固点就是融化的开始点(即熔点),对于溶液来说也就是溶质和溶媒共同熔化的点。所以又叫做共熔点或共晶点。可见溶液的冰点与共熔点是不相同的。共熔点才是溶液真正全部凝成固体的温度。,冷冻干燥中共晶点的意义,由于冷冻干燥是在真空状态下进行的。只有产品全部冻结后才能在真空下进行升华干燥,否则有部分液体存在时,
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