SPOJOVÁNÍ AGLOMERACE



Podobné dokumenty
Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy

Pevné lékové formy. Lisování tablet. Plnění kapslí (strojní) Plnění kapslí (ruční) » Sypké hmoty stojí u zrodu většiny pevných lékových forem

Úprava velikosti částic. Důvody proč zvětšovat částice. Úprava velikosti částic sypkých hmot Aglomerační procesy

Granulace je založena na tom, že se mezi částicemi tuhého materiálu vytvoří více-méně pevné vazby. Vazby mezi částicemi mohou vzniknout

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Základy chemických technologií

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Netkané textilie. Materiály 2

Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

Dělení zrnité směsi dle velikosti zrn třídění. Pro dělení směsi obsahující zrna různých materiálů rozdružování

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.

Proč zvyšovat velikost částic

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Proč zvyšovat velikost částic

Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

TŘÍDIČE, DRTIČE, PODAVAČE A SÍTA

11 Manipulace s drobnými objekty

Výroba tablet. Lisovací nástroje. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. Horní trn (razidlo) Lisovací matrice (forma, lisovnice)

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona.

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Skladování statkových hnojiv

Mísení. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Definice. Cíle

LEHKÉ BETONY A MALTY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Gama Pardubice s.r.o. Holandská Pardubice

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Průmyslová hnojiva biogenní prvky

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

Skladování sypkých látek. Tok prášku. Režim spotřeby skladové zásoby. Vliv vlastností prášku na jeho tok. Tok sypkých látek v zásobnících

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

3.3 Částicová stavba látky

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

FDA kompatibilní iglidur A180

GRANULÁTOR FOSFÁTOVÝCH PRÁŠKŮ

Opakování

Nasávací pneumatické dopravníky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Elektrostruskové svařování

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Výroba dřevotřískových desek (DTD)

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

FAST SIL + Tenkovrstvá silikonová omítka POUŽITÍ: FAST SIL + VLASTNOSTI: TECHNICKÝ LIST

Provzdušňování sypkých materiálů v silech a zásobnících Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r.o. Kladno

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

Proč funguje Clemův motor

Aida Porenmörtel-Konzentrat Koncentrát pro pórovité malty Aida

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

Teorie měření a regulace


ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

Název zpracovaného celku: Spojky

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Vakuová technika. Proudové vývěvy ejektory a jejich použití v praxi. Autor: Bc. Ondřej Hudeček

Primární a sekundární napjatost

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Technický list Sikafloor 156 / strana 1/6 11/2002

Transkript:

SPOJOVÁNÍ AGLOMERACE Aglomerace je opakem rozpojování. Jejím účelem je spojovat malé částice do větších elementů granulí nebo tablet. Tímto způsobem se eliminují některé vlastnosti příliš jemnozrných látek (prášení, obtížné dávkování a transport, nalepování na stěny atd.), zhoršující podmínky jejich následného zpracování. Aglomerace se v poslední době uplatňuje v řadě průmyslových odvětví v chemickém, potravinářském, farmaceutickém, krmivářském, hutním průmyslu atd., např. při výrobě umělých hnojiv, granulovaných potravinářských produktů (instantní kakao, polévky), krmiv pro skot a domácí zvířata, výrobě uhelných briket, peletizovaných rud a tablet léků v farmaceutickém průmyslu. Základní charakteristiky granulí Velikost částic Velikost částic granulí závisí především na konečném použití produktu. Podle velikosti lze granule rozdělit: granuláty rud, uhelné brikety, řepné řízky 10 150 mm umělá hnojiva, krmiva 5 20 mm farmaceutické výrobky, instantní potraviny 1 6 mm speciální chemikálie pod 1 mm Pevnost aglomerátorů granulí Požadavky na pevnost granulí závisejí na jejich dalším užití. Např. granulované pigmenty do nátěrových hmot a plnidla do plastických hmot musí být dobře rozpojitelné, neboť musí garantovat vytvoření dokonalé homogenní směsi. V některých případech je rozhodující doba rozpouštění, např. u instantních potravin, pracích prášků, léčiv a krmiv se většinou vyžaduje, aby doba rozpouštění byla krátká nebo naopak, u některých produktů, jako jsou umělá hnojiva, je vyžadována dlouhá doba rozpouštění. U snadno rozpojitelných granulí musí však být splněna podmínka, aby v průběhu pomocných operací (např. transport, balení, skladování, chlazení, sušení) nedocházelo k jejich rozbíjení a k tvorbě jemných frakcí. Pevnost granulí lze za určitých podmínek předpokladů charakterizovat jako fiktivní hodnotu pevnosti v tahu, kterou by měla granule za působení určitého vazebního mechanismu v místech kontaktu částic. Objemová hmotnost, porózita a pohybové vlastnosti aglomerovaných částic Výhodou aglomerovaných částic je, že jejich prakticky monodisperzní složení je příznivější z hlediska dopravy, dávkování a skladování oproti materiálům polydisperzním. Granulát se obvykle chová jako materiál dokonale sypký, obvykle nevykazuje nevhodné soudržné vlastnosti a pokud se u hygroskopických látek vyskytuje tendence ke slepování, lze jí zabránit nanesením tenké vrstvy vhodného materiálu (vápenec, křemelina aj.) na povrch granulí. 1

Aglomerační technologie Obr. 12.3. Mechanismus tvorby granulí. Z předchozích úvah vyplynulo, že základní podmínkou vytvoření granule určité pevnosti je vznik vazebních sil, která částice spolu poutá. Aglomerace může nastat pouze za určitých podmínek, kdy jsou částice začleňovány do vznikajících aglomerátů a působící síly udrží aglomerát pohromadě.k tomu dochází za situace, kdy částice vhodných vlastností se vzájemným přeskupováním nebo působením vnější síly dostanou do těsného kontaktu, kdy vazební síly mohou udržet aglomerát pohromadě obr. 12.3a. Při tvorbě granulí nízké a střední pevnosti se využívá ke spojování vlhkých částic nabalování s vytvořením kapalinových můstků (obr. 12.3b). Velikost jejich zakřivení udává hodnotu vnitřního kapilárního podtlaku. Pevnost těchto můstků je závislá na množství kapaliny, která se nachází mezi částicemi. Postupným nabalováním dalších částic se zvyšuje pevnost vznikajícího spojení. Vznikající vazební mechanismus je složen ze dvou vazebních sil: síly vyvozené kapilárním podtlakem v kapalinovém můstku, které jsou větší, a síly vyvolané povrchovým napětím v povrchové bláně můstku. K vzájemnému přemísťování částic do nejvhodnější polohy se používají různé typy bubnů a talířů. Působení vnějšího zatížení využívají peletovací, briketovací a tabletovací lisy. Při spojování částic slisováním se získávají granule vysoké pevnosti. Vazební mechanismy za přítomnosti vazební tekutiny by obvykle, zejména při vysušení, nemohly zaručit požadovanou pevnost granulí. Proto je přidávána tekutina připravená jako pojivo, a nebo se předpokládá vznik a tvorba pevných můstků při sušení a následné rekrystalizaci. To je nejběžnější postup, který se v průmyslové praxi aplikuje. Pevnost takto vzniklých granulí je závislá na řadě dalších parametrů, např. na koncentraci použitého roztoku a teplotě sušení. Pro úplnost je třeba uvést, že existují ještě další vazby mezi částicemi, i když neexistuje mezi nimi můstek. Vazba může také vznikat působením Van der Waalsových sil, které se 8 však uplatňují až při velmi malých vzdálenostech (10 m ). Elektrostatický náboj částic, který vznikl při jejich styku může také vyvolat vznik elektrostatické přitažlivé síly. Působení těchto vazebních sil je značně závislé na vzdálenosti částic, jejich velikosti a velikosti stykové plochy tj. u zrnitých materiálů v přirozeném stavu se obvykle nemůže uplatnit. Stlačením a deformací povrchů zrn lze dosáhnout takového stavu, kdy působení těchto vazeb se uplatní natolik, že dojde k vytvoření velmi pevných aglomerátů jako jsou 4 brikety, tablety nebo palety. Pevnost těchto aglomerátů v tlaku dosahuje hodnot až 10 Pa a 2 v tahu 10 Pa. 2

Princip a provedení aglomeračních zařízení Granule vysoké pevnosti Pro granule o vysoké pevnosti (tablety, brikety) se používá lisování. Výchozí materiál je suchý nebo jen málo vlhký a je zformován značně vysokým tlakem do požadovaného tvaru. Pro výrobu briket se nejčastěji používají válcové lisy, jejichž princip je patrný z obr. 12.4. Tvoří je dva válce opatřené výměnnými formami, které určují tvar briket. Obvodová rychlost válců se pohybuje v rozsahu 0,2 1 m s, měrná spotřeba energie závisí na druhu materiálu a bývá v rozmezí 5 8 kwh m 3, lze v nich dosahovat vysokých tlaků (až 2 10 4 Pa ). Pro výrobu tablet se používají většinou raznicové lisy oboustranné (obr. 12.5) s uzavřenou formou. Jednotlivé razníky jsou rozmístěny na kruhové dráze a jejich pohyb je řízen automatikou, např. vačkou. Pokud není požadován určitý přesný tvar produktu (výroba slisků), používají se nejčastěji lisy s hladkými válci, obr. 12.6a, popř. s válci, které jsou opatřeny tvarovanými výstupky, obr. 12.6b. Obr. 12.4. Válcový briketovací lis. Obr. 12.5. Raznicový lis. Obr. 12.6. Válcový lis. a s hladkými válci, b s rotačním podavačem 3

Na obr. 12.7 je schéma granulační linky se sítovým třídičem a recyklem prachového podílu. Měrná spotřeba energie se udává v rozsahu 0,05 0,1 kwh kg. Obr. 12.7. Granulační linka s třídičem a recyklem prachových částic. 4

Granuláty nízké a střední pevnosti Granuláty o nízké a střední pevnosti v tlaku ( σ t <100 Pa ), jako jsou granulovaná umělá hnojiva a instantní potravinářské výrobky, krmiva pro domácí zvířata apod. tvoří rozsáhlou a významnou skupinu aglomerátů. V těchto případech není vyžadována vysoká pevnost ani stejná velikost částic, ale naopak, granulát musí být snadno rozpojitelný a rozpustný. Často je granulát složen z více komponent. Tvorba granulí je vyvolána hlavně působením kapilárních sil z vlhkosti obsažené v materiálu. Granulační věže Do štíhlé válcové nádoby je nastřikována tryskou nebo rotujícím kotoučem tavenina nebo roztok zpracovávaného materiálu. Při vhodném režimu pak kapky při klesání ve věží vytvářejí granule, aplikace je např. výroba močoviny, schéma je na obr. 12.8a. Granulační bubny Rotační bubnový granulátor, obr. 12.8b, je tvořen válcovou ležatou nádobou se sklonem k vodorovné rovině 2 5. Poměr délky bubnu k jeho průměru je obvykle L / = 3. Uvnitř bubnu je zvlhčovací zařízení. Průměr bubnu = 1 4 m, stupeň plnění 2 3 %, otáčky 2 20 min. Nevýhodou je nerovnoměrné složení granulátu, z tohoto důvodu bývá často nutné zařadit do výrobní linky třídič. D B Talířové granulátory Tento typ granulátoru je vybaven rotujícím talířem, jehož osa rotace má sklon 45 75 k vodorovné rovině (obr. 12.8c). Průměry talíře D se pohybují v rozsahu 1 5 m, hloubka válcové části 0,02 0,8 m. Má vyšší třídící schopnost a tím i nižší frakční složení, tj. univerzální použití. Při aplikaci v metalurgii má výkonnost až 120 t h. T D B Obr. 12.8. Typy granulátorů. a granulační věž, b granulační buben, c talířový granulátor 5

Fluidní granulátory Ke granulaci dochází ve fluidní vrstvě, může být i vícestupňový proces granulace, sušení, smísení, chlazení. Na obr. 12.9 je schéma fluidního granulátoru firmy Anhydro (Dánsko) Obr. 12.9. Fluidní granulátor Anhydro. 1 násyp prášku, 2 cyklon, 3 odvod použitého vzduchu, 4 granulátor, 5 odvod granulátu, 6 sekce chlazení, 7 sítové dno, 8 sekce sušení, 9 sekce zvlhčování, 10 přívod vlhčícího prostředku 6