詳細說明
LPZ系列離心噴霧冷卻制粒機
原理:
潔凈空氣冷卻后進入制粒塔,在塔內使用離心造粒專用噴頭,通過變頻調速將各種料液霧化成所需要的微小液滴,并與冷風進行快速熱交換,帶走料液中的熱量,物料從塔底和旋風分離器中排出。
特點:
●尤其對粘性大、膏狀、漿糊狀物料效果佳、其它設備無法替代。
●適用于各種冷凝型噴霧制粒的產品,溫度適應范圍廣。
●噴嘴變頻調速,維修方便,操作簡單,運行費用低。
應用范圍:
本系列噴霧制粒機主要用于硬脂酸、石蠟、米蠟、抗氧化劑、等各種需要融溶造粒、冷卻制粒的樹脂、油脂、維生素的行業(yè)的噴霧冷卻制粒。
工藝流程:
技術參數:
項目/型號 | LPZ-100 | LPZ-200 | LPZ-300 | LPZ-500 | LPZ-800 | LPZ-1000 | LPZ-2000 | LPZ-3000 |
生產能力(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
噴霧形式 | 冷卻制粒專用離心式霧化器 | |||||||
噴霧壓力(mpa) | 變頻調節(jié) | |||||||
塔體直徑(mm) | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 | 5200 | 6000 |
塔體高度(mm) | 11250 | 14500 | 15850 | 17000 | 18000 | 18500 | 20000 | 23000 |
占地長度(mm) | 根據用戶場地布置 | |||||||
占地寬度(mm) | 根據用戶場地布置 | |||||||
注:生產能力與物料特性、粘度及空氣的冷卻程度有關。 |
設計方案
熔融物料的冷卻造粒過程一般分為三個階段:
階段為預冷過程,此時隨冷卻時間的延長,物料由造粒溫度逐漸被冷卻至固化點溫度;
第二階段為固化過程,物料由液態(tài)開始凝固到*固化,此過程對一般物料而言其溫度基本維持不變;
第三階段為固體物料的冷卻、硬化過程,此過程隨著冷卻進行,固體物料得到進一步的冷卻,降溫和硬化。
針對具體物料的特性,這三個階段的時間各不相同,根據物料在噴霧塔內由液態(tài)到固態(tài)的變化過程我們建了一個數據模型,這可指導我們確定塔體的直徑,這樣就基本選定設備的型號,為計算簡化,我們對這模型作一點假設:一滴物料是與無數大的冷空氣進行熱交換,通過簡化,我們得到如下關系:熔融液預冷時間:θd(s):(tl-tk)/(tc-tk)=exρ(hdθd/dcdρd)
恒溫固化時間:θc(s):θc=dρcLf/hc(tc-tk)
冷卻硬化時間:θs(s):(tc-tk)/(ts-tk)=exρ(hsθs/dCsρs)
上式中td、tc、ts、tk分別為熔融液的造粒溫度、固化點溫度、顆粒產品卸料溫度中冷風溫度 (℃);hd、hc、hs分別為物料在熔融液期間、固化期間、固體冷卻期間冷風與顆粒之間的傳熱系數(kcal/m3?s?℃),cd、cs分別為物料熔融液、固體時的定壓加熱(kcal/kg?℃);Lf為物料的固化潛熱(kcal/kg),ρd、ρc、ρs分別為物料熔融液時,固化過程中固體時的定壓密度(kg/m3),d為顆粒的直徑(mm)。從上述公式中即可得出:冷凝造粒全過程的時間θ(s):θ=θd+θc+θs;以物料顆粒質量,由自由落體理論計算出下落速度vt,由此推算出塔體高度H=θ×vt-L;由離心力原理推算出物料被拋出后的運行距離L,來確定塔體的直徑D≥2×L
影響造粒成型質量的幾個主要因素
1、物料溫度的影響:物料溫度的高低直接影響設備的生產能力,這里說的高低,是指造粒前的料溫距離自身的熔點或轉化點溫度的大小。一般而言,溫度越高,產量越小,因此對于料溫太高的物料(一般指大于熔點或軟化點50℃以上),建議在造粒前對物料進行熱交換處理,以利于充分發(fā)揮造粒設備的生產能力。
2、物料性質影響:不同性質的物料其造粒性能差異較大。影響造粒過程及質量的物性參數,主要有熔點(或軟化點)、比重、傳熱系數、結晶特性、粘度及液態(tài)表面張力等。粘度和表面張力,主要影響造粒產品的成型質量,而其它參數則主要影響物料的冷卻、固化速度,從而影響其產量,一般來講,物料的熔點、比重、傳熱系數越大,比熱越小,其產量越大,反之亦然。
3、粘度(或表面張力)、溫度對顆粒成型質量有一定的影響。