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粉體幹燥-造粒-微波加(jiā)熱幹燥新工藝路線的探討(1)

信息來源: | 發(fā)布(bù)日期: 2026-08-31 03:29:42 | 瀏覽(lǎn)量:765026

摘(zhāi)要:

劉傳(chuán)義  奚天鵬  何士安
       (南京工業大學造粒機械研究所  江蘇  南京 210009)
      摘  要:本文從(cóng)討論粉體幹燥、粉體造(zào)粒、顆粒幹(gàn)燥等技術特性出發,試圖科學地建立一條新的粉體前期幹燥—造粒—微波加熱幹燥(zào)工(gōng)藝路線。即開始將物料進行恒速階(jiē)段的幹(gàn)燥,使物料除去大部(bù)分的濕分,成為(wéi)濕含量低於20%(濕基)的物(wù)料。低濕含量的物料用壓力法造粒,此(cǐ)時不僅易於成粒,成粒率高(gāo),且顆(kē)粒粒度均勻,強度高。低濕含量的顆粒物料,用微波加熱進行幹燥。微波加熱的特點使顆粒內部的濕分迅速排(pái)除,從而獲得合(hé)格濕分要求的產品。文章全麵(miàn)地討論了新工藝路線的科(kē)學性、技術性、可靠性和經濟性。
       關鍵詞:粉體幹燥(zào);造粒;微波幹燥
1.  概述
      隨著工業發展的需要,在化工(gōng),食品,醫藥,電子,塑料生物化(huà)工等(děng)工(gōng)業部門應用粉體物料種類越來越多,且粒度越來越細。如超細碳酸鈣(gài)的顆粒度為5μm,二氧化鈦3μm,食品(pǐn)黃、酒石黃10μm,白雲石15μm,黃(huáng)色氧化鐵5μm,矽酸鋁20μm,澱粉白碳黑45μm等等。現代快速發展超細粉體——納米粉體。粒(lì)度很細(xì)的粉料其堆積密度很(hěn)小,重(chóng)量輕,在操作過程中易飛揚,不僅造成物料損失且汙染了環境(jìng),其中有刺激有毒的(de)細粉逸出,對環境會(huì)造成嚴重危害。因為細粉末的(de)堆積密度小,不便運輸。微細(xì)的(de)化學肥料施於田裏易於流失,這(zhè)樣(yàng)就產生了不利的一麵,那麽就有了把細小粉末聚集成較大的實體(tǐ)——造粒的需求。造粒方法有滾動法(fǎ)和壓力法。滾動造粒是將鬆散的濕物料(細粉和適量的潤濕液)加入(rù)製(zhì)粒裝置內,攪拌翻動,初始形成團粒核(hé)心。隨後,核心以團聚和包層兩種方式長大,團聚的顆粒球形不規則,表麵粗糙。包(bāo)層製(zhì)粒表麵光滑呈球形,斷麵為一層包一層的“洋蔥皮”結構,可以控(kòng)製操作條件,使其中一種方(fāng)式成為造粒的主導,形成光滑規則的強度高的球形顆粒。攪拌混合造粒、噴霧流化造(zào)粒等方法均是鬆散濕物料(liào)或膏狀(zhuàng)或熔融的物料、溶液、漿狀的物料。壓力法造粒是將濕含量較低的細(xì)粉物料在壓片機、滾壓機、輥壓機、螺旋擠壓機等造粒機中受壓力(lì)或主要(yào)受剪切力被壓實(shí)成粒。其(qí)中輥壓機可實現強壓造粒。壓力範圍(wéi)為2.5MPa~560MPa,可將粉末壓得很密實,使粉末間分(fèn)子力起(qǐ)主導作用,使顆粒獲得較大的抗拉、抗壓、抗磨耗強度。近四十年來對上千(qiān)種細粉幹物料(liào)進行強壓造粒實驗,均獲得造粒成(chéng)功的數據。但對那些濕含量很低(如低於0.2%)、粒度很細(d97<45um)、堆積密度很小(<200kgm-3)、孔隙率大、內摩擦力小、流動性好(hǎo)的細粉物料進行壓力法造粒是較(jiào)困難的。不但耗能大,且成粒率低,單機(jī)產量低。如果在上述(shù)特性的(de)物料中加入相應(yīng)的適量的濕潤劑(jì),則造粒條件大為改善,如無需很強的造粒壓力就能實現成(chéng)粒率高,單機產量大,環境(jìng)無粉塵(chén)飛揚(yáng)等目的。不過顆粒中會含有一定量的(de)濕分。顆粒表麵沒有自由水(shuǐ)分,內(nèi)部濕分的遷移成為控製因素,此時外部可變條(tiáo)件無法改變強化幹燥速率,即(jí)顆粒幹燥需要很長(zhǎng)時間,耗費很多能量。如(rú)果(guǒ)采用微波加熱幹燥低濕含量(liàng)的顆粒物料,可快速得到所需的幹度均勻的(de)顆粒成品。據此提出如下粉體前(qián)期(qī)恒速幹燥階段(即將粉體幹至含水量低於20%)——對輥壓力法造粒——顆粒微波加熱幹燥(zào)的造粒幹燥路線。這樣的造粒幹(gàn)燥路線科學合理、經濟效(xiào)益高。
2.  粉(fěn)體造粒前期幹燥——終濕(shī)含量控製在10%~20%
      多數粉體是由(yóu)固體物料的溶液、濾餅、膏狀原料經幹燥後得(dé)到的平均粒(lì)徑小於100μm以下的幹粉。如化肥、染(rǎn)料及其助劑、食品及其助劑、聚合物樹脂等粉體,它們都由初含濕量(liàng)(30%~80%)幹燥為(wéi)終含濕量0.02%~9%的幹粉,其平均粒徑(jìng)在(zài)5μm~50μm範圍內,要(yào)求幹燥器蒸發強度很高。大部分時間是花費幹燥^後(hòu)的20%水分。如(rú)白炭(tàn)黑粉,由膏狀含水80%,幹燥(zào)至含水為6%的粉體,其(qí)粒徑(jìng)為45μm,堆積密度為240kgm-3,在強化沸騰幹(gàn)燥器中進行(háng)幹燥,幹燥器直徑為(wéi)150mm,進氣溫度為300oC,每小時產量為5kg。黑炭黑由膏狀含水92%幹(gàn)燥至含水為2%的粉體,在強化沸(fèi)騰幹燥器進行幹燥,幹燥直徑為150mm,進氣溫度為300oC,每小時僅能獲得1.3kg的幹粉。根據(jù)幹燥機理和實驗幹燥曲線分析可知,恒速幹燥階段,熱空氣(qì)的(de)熱量傳至物料表麵,使表麵自由水分迅速蒸(zhēng)發,表皮水分降低(dī),物料開(kāi)始(shǐ)升(shēng)溫,並在其內部形成溫度(dù)梯度,熱量由外部傳(chuán)至內部,濕分從(cóng)物(wù)料內部向表麵(miàn)遷(qiān)移,濕分遷移的動力主要靠擴散、毛細流和由於幹燥過程物料體積收縮而產生的內部壓力。所以在臨界濕含量出現至物料幹燥到很低(dī)的^終濕含量時,內部濕分遷移成為控製因(yīn)素。一些外部可變量如熱空氣的(de)用量,溫度無法強化其濕分遷移速率,隻有施(shī)加振動、脈衝(chōng)、超(chāo)聲波等手段促(cù)進(jìn)其內(nèi)部濕分的擴散。所以(yǐ)一般物料在濕含量(liàng)低於20%時,幹燥是困難(nán)的,稱為降速幹燥階段。在此階段幹燥時間長,消耗能源多。為降低一(yī)般幹(gàn)燥器的負荷,另一方麵為保有物料特定濕(shī)含量要求,已便於加工、成型或造粒(lì)。目前世界各國(guó)為減少原材料(liào)的損失和粉塵對環境的汙染,要求將粉體原料進行造粒,粒度在20目至8mm範圍內。當粉體物料含濕量(liàng)在10%~20%^有利於壓力法造粒。對高濕(shī)含(hán)量的物料用對流、傳導、輻射對物料加熱幹燥,完成(chéng)恒速幹燥階(jiē)段(即終含(hán)水量在(zài)10%~20%間)即終止,得到(dào)的鬆散的濕(shī)物料進行造粒。此種物料易於成粒,而且顆粒均勻,無粉塵飛揚,即物料損失小,環境^。
3.  粉料壓力法造粒
      20世紀70年代開始進行粉體的造粒研究,上千家客戶送來幾(jǐ)千種幹粉物料進行造(zào)粒實驗,當(dāng)時對這些物料不加任何粘結劑進行造粒實驗,稱為強壓幹法造粒,取得了可喜成果。絕大部分(fèn)幹粉能製(zhì)強度合格的各種不(bú)同尺寸的顆粒,但成粒率不(bú)是很高,有些幹粉在(zài)強壓下(350MPa~560MPa)進行造粒,其成粒率不到70%,返料在30%以上,因此單機造粒產量受到影響,而且在造粒工程中,篩分時粉塵飛揚,環境受到汙染。如果在幹粉中加入(rù)10%左右的(de)液體粘結(jié)劑(jì)(如水、有機溶劑等),用對輥壓力機連續(xù)輥壓造粒過程^順利,不(bú)但成粒率(lǜ)高,且粒度均勻、強度高,製(zhì)粒過程無(wú)粉塵飛揚(yáng)。
      另外濕法滾動造粒時,要求鬆(sōng)散的濕物料含濕量在10%到(dào)20%,^多達30%,粉料的粒度分布有嚴格的要求,如^大粒徑為30~50目,至少要有25%細粉粒徑小於200目。鐵礦石造粒的給料中,小於(yú)325目(mù)細粉應占40%~80%。而(ér)濕含量為10%左右細粉用輥壓(yā)力機連續造粒就沒有這方麵的要求。壓力範(fàn)圍在2.5~140MPa,即(jí)可成粒,能耗大大降低,耗能量為(2~4)kw/ht。如果不在(zài)造粒前另(lìng)加(jiā)粘結劑、潤滑劑、增塑劑、潤濕劑、殺菌劑等,而(ér)直(zhí)接用(yòng)未幹透的濕物料(濕量(liàng)在10%~20%間)用輥壓連續造粒不僅科學(xué)合理且具有很明顯的經濟效益(yì)。
4.  微波加熱對顆粒物料進行^終幹(gàn)燥
      微波加熱人們已不陌生,家用微波爐,城市居民應用(yòng)得非常熟練。尤其對熟食品的再加熱,大家(jiā)都(dōu)體(tǐ)會到微波加熱速度快,如加熱饅頭、麵包、包子時,會對上述食(shí)品先在水中浸(jìn)一下,再放在微波爐加熱,這樣不但加(jiā)熱時間短,而且(qiě)包(bāo)子、饅頭鬆軟不會變(biàn)硬。在微波爐內(nèi)為什麽濕饅頭比(bǐ)幹饅頭熱及快?為什麽鬆軟而不變(biàn)硬?要回答這些問(wèn)題(tí),應(yīng)了解微波與物料相互關係及微波加熱的特點。
      所(suǒ)謂微波就是頻率範圍在(zài)3×108Hz~3×1011Hz間,波長在1m~1mm間的(de)電磁(cí)波(bō)。物質與(yǔ)電磁波間有下(xià)列相互關係:
      (1)導體:這類物質反射電磁波,如微波爐的金屬殼體,貯存微(wēi)波能(néng),使微波不泄露。
      (2)絕緣體:這類物質不反射也不吸收微波,對微波(bō)是透明的,如微波碗、盒,都用絕緣體如玻(bō)璃、陶瓷、聚四氟乙烯樹(shù)脂等(děng)做成的。
      (3)介電體:這類物質不同程度吸收(shōu)微波能轉換(huàn)為熱能,其中水的介電參(cān)數^大,即^易吸收微波能轉換為熱能。
      (4)鐵氧體:這類(lèi)物質(zhì)也(yě)吸收、反射、穿透電磁波,同電磁波的磁場分量發生(shēng)作用,產生熱(rè)量。
一般(bān)的粉體物料均為介電(diàn)體,其濕分多為水(shuǐ)或(huò)有(yǒu)機溶(róng)劑,如乙醇等,濕分的介電參數遠遠大於固(gù)體的介電(diàn)參數,如水在80左右而幹砂(shā)隻有2.55,可以簡單地說,水吸收微(wēi)波能的能力比幹(gàn)砂高30多倍。可認為微波加熱幹燥時,微波能大部分(fèn)消耗在(zài)欲除去的濕分中。
      微波具有波粒二象性,根據量子(zǐ)理論,電磁(cí)輻射的能量不是(shì)連續的,而是一個個的“能量子”所組成,每個量子具有與其頻率成正比能量。
                   E=hf                           (1)
      式中(zhōng)h=6.626×10-34J.S 普朗克常數。這種能量(liàng)在介電體可以轉為熱能。能量轉(zhuǎn)化(huà)的機理有許多種,如離子(zǐ)傳導、偶極(jí)子轉動、界麵磁化、磁滯、壓電(diàn)、電致伸縮、核磁共振等。其中離子傳導和偶極子轉動是(shì)介電加熱主導原因。
      離子(zǐ)傳導:帶電荷的粒子(如氯化(huà)鈉溶液中含有Na+、Cl-1 、(H3O)+、OH-1四種離子)在(zài)外電場(chǎng)作用下不會(huì)被(bèi)加速,沿與它極性相反的方向運動,在宏觀上表現(xiàn)為(wéi)傳導電流,這些離子在運動過(guò)程會與其周圍的(de)其它粒(lì)子相碰撞,同時將動能傳給這些(xiē)粒子,使(shǐ)其(qí)運動加劇。如果是在高頻交(jiāo)變電場中,物料中的粒子就會發生反複的變向運動,致使碰撞加劇,產生耗散熱而發生能量轉化,單位體(tǐ)積所產生的(de)功率為:
hg                                          (2)
 

      式中:PV:單位體積內所產生的功率,W/m3;E:為電(diàn)磁場強度矢量,V/m;σ:為導電率,S/m;
      偶極子轉動(dòng):介電質(zhì)在外電場的作用下會產生位移極化(無極分子介(jiè)電質)和轉向極化(有極分子介電質),如果在交變的外電場中,介(jiè)電質被(bèi)反(fǎn)複極化,偶極子不斷地發生“取向”和“弛豫”,如此,由於分子的原有的熱運動和相鄰分子間(jiān)的(de)相互作用(yòng),使(shǐ)分子隨外電場(chǎng)的規則運動受到幹擾和阻礙,產生“摩擦效(xiào)應”,結(jié)果(guǒ)一部分能量轉化為分子熱運動的動能,以熱的形式(shì)表現出來,使物料溫度升高。
    單位體積變化的功率為:
dg
      水是極性分子(zǐ),它的相對介電常數遠遠高於其它介電質(zhì)的相對介電常數,水的損耗因子與其它的(de)介電質的損耗因子相近,所以水的tanδ值^大,其它液體(tǐ)(如乙醇(chún)等一些有機溶劑)也呈較強介電特性。故(gù)含水和溶(róng)劑的(de)濕物料均適合微波加熱幹燥。這類濕物料在微波場中能“就地發熱,內外同熱”濕物料中水分的(de)溫度迅速升高,汽化。而固體粉料隻消耗少量的微波能。
      前文敘述的用(yòng)輥壓法對濕含量為10%~20%的鬆散濕物(wù)料進(jìn)行連續製粒,既科學又經濟,但顆粒中(zhōng)所含的濕分用什麽加熱方法(fǎ)對其進行幹燥呢?據本文第二部論述已知,當物(wù)料幹燥恒速階段結束時,就進入降速幹燥階段,用對流、傳導、輻射加熱,無法強化幹燥,隻有微波能可有效地使內部水分汽化。因為物料在(zài)微波場中“內外同熱”,物料內(nèi)部的水分很(hěn)快達到沸點,發(fā)生高強度蒸發(fā),物料的(de)質構阻礙水分流(liú)動(dòng),故在物(wù)料內部形成壓力梯度,由(yóu)於“內外同熱”表麵熱量易散失,物料內部形成正的溫度梯度和濕度(dù)梯度,三種狀態均能(néng)促(cù)使水分以液態(tài)、汽(qì)態或(huò)分子流的形式向物料表麵移動(dòng)。大大提高降(jiàng)速幹燥階段的幹(gàn)燥速度,使很難幹燥的物料能快速得(dé)到均勻的幹燥。
      微(wēi)波加熱對(duì)顆粒狀、低濕含量的物料進行幹燥具有很多(duō)優點,如幹燥(zào)速度快,幹燥均勻,節能,濕含(hán)量控製^。改善品質(食品,藥品不會(huì)發生二次汙染,且(qiě)能滅菌)。那麽微波幹燥在國內的發展情況如何呢?

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