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



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

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

Literatura. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Sypké hmoty Doprava a skladování. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Tok, doprava a skladování sypkých hmot

Sypké látky Úvod. Sypké hmoty. Vlastnosti tuhých látek Úprava Třídění Skladování Doprava. partikulární látky (částicové systémy)

Sypké látky Úvod. Sypké hmoty. Neobvyklé chování sypkých hmot. Partikulární látky ve farmacii. Sypké hmoty (prášky)

Smyková pevnost zemin

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

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

Mísení. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Definice. Cíle

Nejpoužívanější podmínky plasticity

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

Zkušenosti s tokem popílků v elektroodlučovačích a v silech

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

Smyková pevnost zemin

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

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

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 Použité značky a symboly

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010

Nejpoužívanější podmínky plasticity

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

S = VODA V ZEMINĚ. w = m. Obsah vody v zemině. Zinženýrského hlediska voda při 105 o C. m w. hmotnost vody m d. hmotnost sušiny. V w.

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Sypké látky. Sypké hmoty. Úvod. Vlastnosti tuhých látek Úprava Třídění Skladování Doprava. partikulární látky (částicové systémy)

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Výpočet gabionu Vstupní data

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Adhezní síly v kompozitech

16. Matematický popis napjatosti

ČSN EN OPRAVA 1

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové RIGORÓZNÍ PRÁCE Mgr. Václava Lebedová

6. Stavy hmoty - Plyny

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Podklady WWW. ge_id=302

Poškození strojních součástí

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Sypké látky. Sypké hmoty. Partikulární látky ve farmacii. Fyzikální vlastnosti. Úvod. Požadavky na farmaceutické sypké hmoty

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

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

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

Posouzení piloty Vstupní data

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

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

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Namáhání ostění kolektoru

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

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

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES

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

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

Návrh nekotvené pažící stěny

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

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

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Pilotové základy úvod

Druhy plošných základů

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. aplikace přírodních a technických věd na návrh, konstrukci a provozování procesů (výroby...

APLIKACE POTRAVINY. POTRAVINY přírodní ovoce, zelenina, maso pěstovány, sklízeny mohou být pouze TESTOVÁNY

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Posouzení stability svahu

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VIII. Zásady a kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

OVMT Mechanické zkoušky

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Rozměr síta , , , , , ,

Transkript:

Skladování sypkých látek Sypké hmoty Doprava a skladování» V kontejnerech» menší objemy» zpracování a logistika na úrovni malých šarží» dlouhodobější skladování» V zásobnících (silech)» velké objemy (např. sušené byliny)» vstup do kontinuálních procesů» rozhraní mezi kontinuální a vsádkovou částí procesu» např. zásobník u tabletovačky Režim spotřeby skladové zásoby» Kontejnerové skladování» na úrovni logistiky» Zásobníky» ovlivněné režimem toku» režim vyprazdňování FIFO» first in first out» požadovaný režim pro farmaceutický průmysl» režim vyprazdňování LIFO» last in first out» možnost degradace, expirace skladovaného materiálu Tok prášku» Podmínky toku práškového lože» překonání mezičásticových sil» zvýšení mezičásticových vzdáleností» expanze práškového lože» Režimy práškového toku» tok plastické pevné látky» setrvačný režim» režim fluidní vrstvy» suspenzní režim Vliv vlastností prášku na jeho tok Tok sypkých látek v zásobnících» Charakter toku prášku určují» adhezivní vlastnosti» kohezní vlastnosti» často měřené společně jako empirické kritérium tokovosti» Adhezivnost a kohezivnost jsou ovlivněny» velikostí a tvarem částic» texturou povrchu částic» elektrickými vlastnostmi» vlhkostí mobilní Nálevkový (jádrový tok) Objemový tok stagnantní 1

Poruchy toku sypkých látek Příklady poruchy toku sypkých látek» Zablokování výsypného otvoru (klenbování)» Snížení využitelného prostoru zásobníku» Nekontrolovaný tok (flooding)» Konsolidace nehybného lože» Segregace» různě velikých částic» složek směsí» Tvorba můstků, klenbování (bridging, arching) stagnantní klenba kohezivní můstek» Tvorba děr (ratholing) Volba režimu toku při návrhu Zajištění objemového toku» Nálevkový tok = ekonomické řešení» malé zkosení ve spodní části = prostorová úspornost» pohyblivé částice mimo kontakt se stěnou = nízká abraze»!!! nepůsobí problémy pouze pokud hmota obsahuje» hrubé částice» nelepivé částice» nedochází k segregaci» materiál se nekazí, nedegraduje, nemění vlastnosti» Ve většině farmaceutických aplikací je třeba zajistit objemový tok» Překonání tření na výsypce» Dostatečná velikost výsypného otvoru» zamezení tvorby můstků» překonání kohezní síly vrstvy» Modifikace výsypky» Modifikace tokových vlastností aditivy» stearan hořečnatý» koloidní oxid křemičitý Aerosil Podmínka toku Tokový faktor (zásobníku) ff» Prášek, je-li vystaven tlaku, si vytvoří určitou soudržnost» Tato soudržnost (koheze) může působit zablokování / poruchy toku» σ D napětí v prášku» závisí na vlastnostech prášku» stěně zařízení» geometrii» σ y prostá mez kluzu» nulové napětí volný povrch práškového lože TOK prášek klenba blokuje tok» Vyšší hodnoty ff znamenají horší tokové podmínky c ff D» σ c kompaktační napětí» jaký tlak působí na prášek v loži» Podmínka toku v zásobníku c y ff 2

Smykové napětí Smykové napětí Toková funkce prášku Podmínka toku kritické napětí» Pro zajištění toku musíme znát tokovou funkci prášku a tokový faktor zásobníku Závislost prosté meze kluzu na kompaktačním napětí Kohezivita sypkého materiálu Vliv konsolidačního tlaku na vztah napětí a deformace» Měření smykového napětí síla vynaložená na překonání smykového tření normálový tlak na vrstvu kryt 2 prstence» Smykové napětí (úměrné síle nutné k tomu aby ke smyku docházelo) může záviset na celkové smykové deformaci (vzdálenosti již proběhlého smyku) několika způsoby.» Závisí to na stupni zkonsolidování lože před zkouškou překonsolidovaný vzorek sypké hmoty vzorek materiálu stěny zásobníku kritický podkonsolidovaný Smyková deformace Měření ve smykové cele Vnitřní úhel tření» Vrstva se zkonsoliduje tlakem, který by měl přibližně odpovídat kritické konsolidaci» Provede se smykový test pro σ 1 = σ c» Odečte se smykové napětí na úrovni bodu L1» Provede se smykový test pro σ 2 < σ 1» Odečte se smykové napětí na úrovni bodu L2 τ»» Výsledky měření pro jedno σ c je možno vynést jako mezní křivku» Kohezivita C určuje smykové napětí v prášku na který nepůsobí žádný normálový tlak» C závisí na konsolidačním tlaku τ υ Mezní křivka odpovídá určitému konsolidačnímu tlaku Bod izochorického smyku Smyková deformace C σ 3

Mezní křivka (mez kluzu) a MK Určení bodu tokové funkce prášku» Body na mezní křivce charakterizují stavy napjatosti, které vedou k poruše (toku)» Mohrovy kružnice, k nimž je mezní křivka tangenciální jsou klíčové pro analýzu toku» σ y prostá mez kluzu» Mohrova kružnice prochází nulou druhé hlavní napětí je nulové» Nulové napětí volný povrch práškového lože» σ c kompaktační napětí» jaký tlak působí na prášek v loži Efektivní úhel vnitřního tření Překonání tření na výsypce» Na řadě prášků ověřeno» Volně tekoucí prášky mají jen jednu mezní křivku, totožnou s efektivní» Úhel smykového tření (wall friction angle)» úhel sevřený vodorovnou osou a spojnicí počátku s bodem na křivce překonání smykového tření» zpravidla klesá s rostoucím kolmým zatížením» ovlivňuje jej» drsnost povrchu zásobníku (původní, abraze, koroze)» teplota» vlhkost» doba klidového kontaktu Adhezivita sypkého materiálu» Měření smykového napětí Úhel stěnového tření» normálový tlak na vrstvu kryt prstenec síla vynaložená na překonání smykového tření vzorek sypké hmoty vzorek materiálu stěny zásobníku 4

Tokový faktor zařízení Modifikace výsypky» Je funkcí δ, θ, Φ w» Pro dosažení objemového toku δ = 30 obrácená kuželová vestavba uspořádání kužel v kuželu více výsypek» Pásové dopravníky a dávkovače» různá konstrukce» kryté, otevřené» ploché, konvexní» se zarážkami» Šnekové dopravníky a dávkovače» Korečkové výtahy» ve farmaceutickém průmyslu neobvyklé» vhodné pro velké objemy» Vibrační dopravníky a dávkovače» segregace prášků» nevhodné pro suroviny ve farmaceutickém průmyslu» Pneumatické dopravníky» práce se stlačeným vzduchem nebo vakuem» pouze tam kde nehrozí segregace Literatura» M. E. Fayed, Thomas S. Skocir: Mechanical Conveyors: Selection and Operation 5