RU2611528C1 - Способ сушки термолабильных материалов - Google Patents
Способ сушки термолабильных материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2611528C1 RU2611528C1 RU2015145142A RU2015145142A RU2611528C1 RU 2611528 C1 RU2611528 C1 RU 2611528C1 RU 2015145142 A RU2015145142 A RU 2015145142A RU 2015145142 A RU2015145142 A RU 2015145142A RU 2611528 C1 RU2611528 C1 RU 2611528C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzles
- materials
- substance
- heat
- supplied
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B3/00—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
- F26B3/02—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
- F26B3/10—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour carrying the materials or objects to be dried with it
- F26B3/12—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour carrying the materials or objects to be dried with it in the form of a spray, i.e. sprayed or dispersed emulsions or suspensions
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Medicines Containing Plant Substances (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для сушки термолабильных материалов, например лекарственных трав. Термолабильные материалы подают в распыленном состоянии через форсунки 1, а через форсунки 2 подают вещество, обволакивающее частички высушиваемых термолабильных материалов, в качестве которого могут быть использованы, например, или крахмал (в порошкообразном состоянии), или водный раствор декстринов, размещенных одни напротив других в разгонных трубах 3, по которым поступает теплоноситель. На выходе из форсунок установлены завихрители для закручивания струй распыляемых материалов в противоположных направлениях. Обволакивающее вещество, распыляемое форсункой 2, распыляется в виде тумана. Для турболизации потоков газовзвеси по патрубкам 4, размещенным тангенциально к камере 5, дополнительно подают теплоноситель, благодаря чему потоки дополнительного теплоносителя также закручиваются в направлениях закрутки соответствующих струй высушиваемого материала. Струи газовзвеси соударяются в центре камеры 5 и по патрубкам 6, имеющим внешний обогрев для окончательной досушки материала, направляются в циклон 7. При этом благодаря обволакивающему действию вещества, подаваемого форсункой 2, практически исключается окисление активных веществ термолабильных материалов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является защита от окисления активных лекарственных веществ. 2 ил.
Description
Предлагаемое изобретение предназначено для сушки термолабильных материалов, например лекарственных трав.
Известен способ сушки термолабильных материалов путем десорбции влаги из материала за счет энергии упругопластической деформации, вносимой механическим побудителем, и отвода паров влаги из сушильного пространства. При этом на десорбцию влаги используется энергия, подводимая кондуктивным путем через стенки корпуса аппарата и частично от механического побудителя. Перемешивание и механическое побуждение высушиваемого материала осуществляется вибратором. Измельчение материала осуществляется с помощью мелких тел - шаров (RU, патент 2064447, кл. С09В 61/00,1996).
Недостатком этого способа является низкая интенсивность процесса сушки вязких пастообразных материалов с высокой адгезионной способностью. Десорбция влаги из внутренних слоев материала невозможна, испарение происходит только с открытой верхней поверхности. Подвод энергии к внутренним слоям материала также крайне ограничен вследствие малой теплопроводности высушиваемого материала. Основным источником энергии, подводимой к материалу на десорбцию влаги, является теплообменная поверхность корпуса, что ограничивает скорость сушки и увеличивает общие затраты энергии на процесс сушки. Перемешивание высушиваемого материала за счет вибрации успешно реализуется при хорошей сыпучести и малой адгезионной способности материала. Подвижность вибрирующих шаров в вязкой среде незначительна, и относительного движения материала и мелющей насадки не происходит. Предлагаемая конструкция механического побудителя не позволяет получать порошки высокой дисперсности.
Известен способ вакуумной сушки пастообразных материалов, реализованный в вакуумной сушилке (SU, авторское свидетельство 456122, кл. F26В 11/14, 1975).
Данный способ сушки термолабильных материалов осуществляют путем десорбции влаги из материала за счет энергии упругопластической деформации, вносимой механическим побудителем, и отвода паров влаги из сушильного пространства. При этом на десорбцию влаги используется энергия, подводимая кондуктивным путем через стенки корпуса аппарата и частично от механического побудителя.
Интенсификация процесса сушки достигается за счет ввода механической энергии, затрачиваемой на непрерывное перемешивание и дробление комков высушиваемого материала побудителем - мешалкой.
Недостатком этого способа сушки является низкая интенсивность процесса десорбции влаги и высокая энергоемкость процесса, вследствие ограниченной площади теплообменной поверхности (равной площади контакта нижнего слоя материала с камерой) и малой площади поверхности массоотдачи (равной площади верхнего слоя насыпного материала). Десорбция влаги из внутренних слоев материала в этом устройстве также невозможна, испарение происходит только с открытой верхней поверхности насыпного слоя материала. Подвод энергии к внутренним слоям материала также ограничен вследствие малой теплопроводимости высушиваемого материала. Основным источником энергии, подводимой к материалу на десорбцию влаги, является теплообменная поверхность корпуса, что ограничивает скорость сушки. Выполнение механического побудителя жестким приводит к жесткому заклиниванию материала между рабочими поверхностями или между корпусом и механическим побудителем, что энергетически нецелесообразно, т.к. в этом случае на привод механического побудителя требуется значительная мощность, и вводимая энергия за счет трения переходит в теплоту нагрева не только материала, но и корпуса и, в конечном итоге, рассеивается в окружающую среду. Предлагаемый способ механического побуждения не позволяет получать порошки высокой дисперсности.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ сушки термолабильных материалов во встречных струях пневматического распыления, например при помощи форсунок, высушиваемого материала и дополнительного отвода вторичного сушильного агента, при этом струи материала на выходе из форсунок закручивают в противоположных направлениях, а дополнительные потоки сушильного агента вводят тангенциально для закручивания их в направлениях, обратных направлениям закрутки соответствующих струй высушиваемого материала (см. SU, авторское свидетельство 453543, кл. F26В 3/12, 1974).
Недостатком этого способа является отсутствие защиты от окисления активных веществ.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является защита от окисления активных лекарственных веществ.
Поставленный технический результат достигается тем, что при сушке термолабильных материалов, например лекарственных трав, в воздушных струях путем пневматического распыления, в сушильное пространство дополнительно вводят путем пневматического распыления вещество, обволакивающее частички высушиваемых термолабильных материалов.
На фиг. 1 схематично изображен один из возможных вариантов установки для реализации описываемого способа; на фиг. 2 - разрез по А-А на фиг. 1.
Измельченные термолабильные материалы, например лекарственные травы, подают в распыленном состоянии через форсунки 1, а через форсунки 2 вещество, обволакивающее частички высушиваемых термолабильных материалов, в качестве которого могут быть использованы, например, или крахмал (в порошкообразном состоянии), или водный раствор декстринов и.д., размещенных одни напротив других в разгонных трубах 3, по которым поступает теплоноситель. На выходе из форсунок установлены завихрители для закручивания струй распыляемых материалов в противоположных направлениях (рядом расположенные форсунки 1 и 2 обеспечивают закручивание в одном направлении). Обволакивающее вещество, распыляемое форсункой 2, распыляется в виде тумана. Форсунки 1 и 2 могут располагаться как последовательно (как изображено на фиг. 1), так, например, и одна над другой, и т.д. Для турболизации потоков газовзвеси по патрубкам 4, размещенным тангенциально к камере 5, дополнительно подают теплоноситель. Благодаря тангенциальному размещению патрубков потоки дополнительного теплоносителя также закручиваются в направлениях закрутки соответствующих струй высушиваемого материала. Струи газовзвеси соударяются в центре камеры 5 и по патрубкам 6, имеющим внешний обогрев для окончательной досушки материала, направляются в циклон 7. При этом благодаря обволакивающему действию вещества, подаваемого форсункой 2, практически исключается окисление активных веществ термолабильных материалов.
Обволакивающее действие при вводе в процессе сушки порошка крахмала происходит следующим образом. Крахмал налипает на поверхность влажной частицы, температура в сушилке до 150 градусов Цельсия. Влага, испаряясь из частицы материала, вынуждает крахмал реагировать с водой, то есть происходит реакция гидролиза, в результате которой часть крахмала переводится в декстрины и простые сахара, раствор которых покрывает пленкой влажную частицу материала. Все дальнейшее испарение будет проходить через пленку декстринов и простых сахаров без доступа кислорода. Для прохождения реакции гидролиза крахмала достаточно температуры 54-56 градусов Цельсия
Снижение возможности окисления действующих веществ термолабильных материалов является достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Способ сушки термолабильных материалов, например лекарственных трав, в воздушных струях путем пневматического распыления, отличающийся тем, что в сушильное пространство дополнительно вводят путем пневматического распыления вещество, обволакивающее частички высушиваемых термолабильных материалов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145142A RU2611528C1 (ru) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | Способ сушки термолабильных материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145142A RU2611528C1 (ru) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | Способ сушки термолабильных материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2611528C1 true RU2611528C1 (ru) | 2017-02-28 |
Family
ID=58459126
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015145142A RU2611528C1 (ru) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | Способ сушки термолабильных материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2611528C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU453543A1 (ru) * | 1969-07-15 | 1974-12-15 | П. С. Куц, И. Т. Эльперин, Э. Г. Тутова , Г. С. Кабалдин Институт тепло , массообмена Белорусской ССР | Способ сушки термолабильных материалов |
SU1078222A1 (ru) * | 1983-02-11 | 1984-03-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт | Установка дл сушки растворов,суспензий,паст и сыпучих материалов |
US5209821A (en) * | 1985-05-09 | 1993-05-11 | Purdue Research Foundation | Apparatus for removing volatiles from, or dehydrating, liquid products |
RU2328670C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-07-10 | Олег Савельевич Кочетов | Сушильная установка для термолабильных материалов |
-
2015
- 2015-10-20 RU RU2015145142A patent/RU2611528C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU453543A1 (ru) * | 1969-07-15 | 1974-12-15 | П. С. Куц, И. Т. Эльперин, Э. Г. Тутова , Г. С. Кабалдин Институт тепло , массообмена Белорусской ССР | Способ сушки термолабильных материалов |
SU1078222A1 (ru) * | 1983-02-11 | 1984-03-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт | Установка дл сушки растворов,суспензий,паст и сыпучих материалов |
US5209821A (en) * | 1985-05-09 | 1993-05-11 | Purdue Research Foundation | Apparatus for removing volatiles from, or dehydrating, liquid products |
RU2328670C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-07-10 | Олег Савельевич Кочетов | Сушильная установка для термолабильных материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA3071115C (en) | Ultrahigh efficiency spray drying apparatus and process | |
US6845571B1 (en) | Spray-drying installation and a method for using the same | |
US10625281B2 (en) | Ultrahigh efficiency spray drying apparatus and process | |
CN105890288B (zh) | 一种喷雾制粒干燥装置 | |
CN111356510B (zh) | 超高效喷雾干燥设备和方法 | |
RU2611528C1 (ru) | Способ сушки термолабильных материалов | |
RU2650912C1 (ru) | Способ измельчения и сушки термолабильных материалов и шнековый смеситель для его осуществления | |
CN206138762U (zh) | 雾化器以及喷雾干燥装置 | |
WO2016169174A1 (zh) | 多阵列单分散颗粒的宏量喷雾干燥系统及其使用方法 | |
CN109269289A (zh) | 一种解聚系统 | |
RU2611545C1 (ru) | Способ сушки термолабильных материалов | |
CN206935313U (zh) | 沸腾制粒干燥机 | |
US3339286A (en) | Method and apparatus for drying wet pulverulent material in a gaseous path | |
CN108579110A (zh) | 一种喷雾干燥装置及其应用方法 | |
RU2570536C1 (ru) | Установка для сушки и агломерации пищевых сред | |
JP2547023B2 (ja) | 液状物粉末化装置 | |
RU2710070C1 (ru) | Распылительная сушилка для флотационной пульпы | |
CN207113416U (zh) | 一种喷雾制粒干燥装置 | |
RU2443956C2 (ru) | Устройство для распылительной сушки и грануляции молока | |
RU2323396C1 (ru) | Распылительная сушилка | |
RU2347993C1 (ru) | Сушилка псевдоожиженного слоя с инертной насадкой и6 | |
JPS5874160A (ja) | スプレ−ノズル | |
CN106016973B (zh) | 气流式雾化进料喷雾干燥器 | |
JP3929445B2 (ja) | 圧力空気噴射を用いた乾燥装置 | |
CN205598677U (zh) | 喷雾干燥机、喷雾干燥系统和石墨烯生产线 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181021 |