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유체 침대 과립 공정 공정 엔지니어링

April 18, 2024
유체 층 과립 화에는 과립기 내부에서 동시에 지속적으로 발생하는 4 가지 주요 메커니즘 또는 속도 프로세스가 포함됩니다. 이들은 습윤 (핵 생성이라고도 함), 성장, 통합 및 파손입니다. 이들 상이한 메커니즘 사이의 상호 작용은 밀도 및 다공성과 같은 중요한 속성을 제어 할뿐만 아니라 과립 제품의 최종 크기 분포를 결정한다.

이러한 메커니즘에 직접 영향을 미치는 주요 프로세스 매개 변수를 제어하는 ​​능력은 성공적인 과립 화에 필수적입니다. 공기 흐름의 관점에서, 이들은 분포판의 다공성 및 베드 압력 강하를 포함하는 반면, 과립 화 및 건조 공정의 경우 중요한 요인은 입구 공기 온도 및 상대 습도, 용액 스프레이 속도 및 분무 공기 압력/흐름이다. 또한 배기 공기 조건 및 챔버 압력, 충전량 및 필터 압력 강하와 같은 변수를 고려하는 것도 중요합니다.


과립의 크기, 밀도, 다공성, 강도 및 압축성은 모두 흐름 특성, 수분 함량 및 저하와 함께 이러한 요인에 의해 제어됩니다. 유체 베드 과립 화에서 가장 시간이 많이 걸리는 단계 중 하나는 건조입니다.이 단계는 전체 공정 효율에 큰 영향을 줄 수 있습니다.


잔류 수분 함량은 제품의 물리적 및 화학적 안정성에 심각한 부작용을 가질 수 있으므로 건조 과정을 이해하는 것이 근본적으로 중요합니다.

건조는 세 단계로 구성됩니다. 1 단계는 제품 침대와 장비가 예열되면서 지표수가 증가하는 속도로 제거됩니다. 2 상 동안, 일정한 지표수 제거 속도가 발생하여, 과립 표면으로 소량의 과립 내 물을 이동시킨다. 상 3 단계는 과립 표면으로부터의 결합 된 물을 제거하는 것을 포함하며, 그리위 내 물 이동 속도에 의해 결정된다.


효과적인 유체 베드 과립 공정을 구현할 때는 허용 가능한 최종 LOD 제한 또는 범위를 결정하고 상한 온도 한계를 식별하는 것이 중요합니다.


fluid bed granulator

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Mr. Keven Lee

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