资料摘要
资料下载一、准备 待喷雾的物料需要经过均质机乳化均质并过80目筛网(以免堵塞雾化器及管道),置于不锈钢桶中备用。另外接一桶自来水用于清洗雾化器及喷雾腔体。安装好蠕动泵的料管,夹牢,进料口前头用8个大小的螺母套牢(防止飘起来吸入空气),放入料桶中备用 。 二、检查 检查连接除湿机和集料桶的管道上面的蝶阀是否都处于打开状态,喷雾塔上的风门应处于全开状态,喷雾舱门应关牢,各连接管道的快装卡箍应安装正确,空气压缩机的出气阀应打开,排空阀关掉,空压管连接良好。 三、开机工作程序 按下除湿机的开关,闭合喷雾干燥机的空继开关,调整空压机出气压力为0.25Mpa(拔出黑色按钮调整好后按下即可),顺时针旋转红色急停按钮,打开液晶操作画面,等待15S自动进入操作界面,设置工艺参数:设定温度180℃,下限温度为180℃,上限温度192℃,温度介于设定和下限之间,加热打开时间10s,加热关闭时间3s,振击器设置振动2S,停止2-10S(参考物料在壁上的堆积情况),若喷水等固形物含量很低的物质时应该把设定温度调整至185-190℃,下限改为185℃。 开机先打开引风机、除湿机、电加热开关(电加热开自动按钮,否则温度到了设定温度不会跳掉还会继续加热),对系统进行预热,照明灯可以常开,待监测进风温度到达设定温度,出风温度达到80-90度之间并且温度比较稳定时,打开雾化器30S,然后再打开界面中的蠕动泵开关,调整转速至12-18之间(根据物料调节),前期蠕动泵开慢点,切忌不要料管露空引入空气(雾化器温度高,缺乏新料冷却会使少量料液迅速干燥,堵塞雾化器),雾化器上方向箭头指向“→”,在雾化器上按下Start键,开始蠕动上料。待物料进入雾化器开始喷雾时,打开振击器(双气锤),观察雾化情况以及出风温度,若出风温度高于90度,则可以缓慢调节蠕动泵转速(每次0.5-2),继续观察出风温度,看是否稳定,出风温度下降至86-88度稳定住既是正常喷雾流速(取决于物料粘稠度、固形物含量等因素),始终观察出风温度,调节佳物料流速(经验值喷水在17-18,辣椒水在32,鸡膏用1:2的水溶解后是28左右)。
氮气发生器碳分子筛制氮
简介:令人值得自豪的是,国产分子筛近年来进步相当快,其中走在前面的有长兴科博、威海华泰等到厂家,生产的分子筛性能已经接近进口分子筛的性能,但国产分子筛由于受到条件限制,重现性较差,简单说来就是每一批号的分子筛性能都有差异,不如进口分子筛稳定。主要原因是活化造孔及孔结构调整技术还不太成熟,分子筛性能容易产生波动,同时,也可能引起分子筛性能下降较快,在两到三年内性能可能下降15%左右。但由于国产分子筛的价格有较大优势,性能又与第三代进口分子筛接近,还是得到了较广泛的应用。用户也很难分辨出哪种是进口分子筛,哪种是国产分子筛,这就给了一些不法厂商以机会,用国产分子筛代替进口分子筛,打着低价的招牌来欺骗用户,赚取暴利。 第四代分子筛是在2001年由日本岩谷公司研制成功的,它与第三代分子筛相比,性能又有了大幅度的提高,能一次性制得99.9995%以上纯度的氮气。在制取99.99%纯度氮气时,氮气回收率达到了惊人的32%,在能源如此紧张的今天,它的意义更显的重要。用岩谷第四代分子筛作为吸附剂的制氮设备,与采用其分子筛作为吸附剂的制氮设备相比,在设备能耗、分子筛装填量、综合经济指标等方面都有明显优势
氮气发生器碳分子筛制氮2
简介:一直到今天,世界上主要的碳分子筛生产厂家也还是分布在这些。比较的有美国的Calgon公司、普莱克斯公司;日本的岩谷公司、武田公司;德国的BF公司等。其中,美系分子筛在国内所占市场fen额很小,德系和日系分子筛厂家在国内都有代理公司,因而所占市场fen额也是大的。 总的说来,分子筛按照性能差异,大至分四个阶段: 阶段的碳分子筛由于制造工艺的限制,孔径分布很不均匀只能制得纯度为97%、98%左右的氮气,回收率只有26%~34%,能耗较高。 第二阶段的碳分子筛性能有所提高,可以制得99.9%以上纯度的氮气,但能耗相当惊人,不具备大规模应用的条件,这个阶段的分子筛在制取97%、98%纯度氮气时,回收率达到了37%~42%,已经得到了广泛的应用。 第三阶段分子筛随着加工技术的提高,性能也取得了长足进步,能一次性制得99.99%以上纯度的氮气,在制取99.5%纯度氮气时,回收率达到了40%,比较有代表性的分子筛如德国BF-185、日本武田3K-172、岩谷2GN-H等,都具备了这样的水准。第三代分子筛也是目前应用普遍的分子筛,国内大多数厂家都在选用。
氮气发生器碳分子筛制氮1
简介:碳分子筛(CMS)是一种新型的非极性吸附剂,具有在常温变压下吸附空气中氧分子的性能,因而可获得富氮气体。采用碳分子筛变压吸附法制氮新技术,其显著的特点是:N2产品杂质含量较低,N2浓度和气量根据需要可任意调节,并可通过精制获得O2含量小于5PPm, 露点低于-60℃的高纯度N2。 六十年代,碳分子筛在美国先制造成功并很快推广应用,初,碳分子筛是被用作从空气中分离氧气的吸附剂,后来逐渐应用在制取氮气的装置上。 到了七十年代未、八十年代初,世界各国对氮气的需求量不断增加,而变压吸附制氮技术也逐渐成熟起来,进一步推动了碳分子筛制造技术的发展。 到了一九八二年,美国和日本的氮气产量相继超过了氧气,此时,变压吸附制取的氮气已经占氮气总产量的18%左右,由于变压吸附制氮所占的市场fen额越来越大,世界各主要工业都投入了资金研发变压吸附用碳分子筛,其中,美国、日本、德国在技术上处于地位。
如何选择好的氮气发生器2
简介:2.1 用户通常会写明要求碳分子筛选择进口品牌 (武田或岩谷),但实际使用肘都以国产分子筛来替代,因碳分子筛全都为黑色圆柱型颗粒,一般用户难以以专业水平来分辨,因进口品牌与国产品牌的价格差距至少一倍以上; 2.2 程控阀门的稳定性直接关系到系统设备的稳定性,知ming的品牌在国内几乎都有仿制,但质量与价格都相去甚远; 2.3 监测仪表是用户验收与使用的直接参考依据,仪表的匹配性与准确性直接影响用户的产品质量及生产安全。 以上三点是设备的重要组成部分,但因为巨大的利益驱使,导致铤而走险的企业不在少数,换言之,只要用户不是足够专业或重视,就不可能采购到理想的产品。
如何选择好的氮气发生器1
简介:如何选择好的氮气发生器 在中国,早在80年代初就已经开始PSA变压吸附制氮技术的相关研究与应用,时至今日,技术与工艺已经日趋成熟,核心技术已经达到国际先jin甚至水平。但用户在选择产品时仍需谨慎,虽然国内生产厂家众多,但技术水平良莠不齐,竞争势态也恶劣,以混乱不堪来形容也不为过。 一、国内行业整体技术与工艺水平 变压吸附设备是一个复杂的成套系统,为排标设备,工艺节点较多,对技术与制造工艺提出了很高的要求,绝大多数厂家都没有经历这个浸长的技术研发与验证过程,没有完整设计标准体系,照搬照套,一味寻求捷径、低价竞争,制造工艺也就无从谈起。 二、整体配置水平 因为对绝大部分企业来说,技术并非其核心竞争力,为了在市场竞争中赢得订单,往往只能打价格战,终,只能在成套设备配置中来做“文章",比如:净化设备的选择、压力容器的壁厚、程控阀门及仪表的品牌与功能选择等。其中,性质为恶劣的是在配置上搞模糊概念打擦边球及“偷梁换柱"。
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