催化剂喷雾干燥设备LPG-1000
催化剂喷雾干燥器,其特征在于,包括喷雾干燥器本体(4)、隔膜进料泵(1)、离心雾化器(2)、空气加热器(3)、膜分离器(6); 所述喷雾干燥器本体(4)下部为收料斗,侧壁设置气体出口(14),底端设置出料口 ; 所述膜分离器(6 )由壳体(7 )、隔板(8 )和若干无机膜管(9 )构成,所述壳体(7 )底端设置出料口,隔板(8)和无机膜管(9)设置于壳体(7)内部,隔板(8)与壳体(7)上部侧壁密封连接;无机膜管(9) 一端封闭,另一端开口,开口的一端自下而上插入隔板(8)至开口露出;隔板和壳体顶部之间为集气室(10),所述集气室(10)设有分离气体出口(11)和反吹气体入口(12); 所述隔膜进料泵(I)通过设置于喷雾干燥器本体(4)顶部的离心雾化器(2)与喷雾干燥器本体(4)相连,空气加热器(3)通过管道与喷雾干燥器本体(4)上部的热空气进口(13)相连,喷雾干燥器本体(4)下部收料斗的气体出口(14)与膜分离器(6)的气体入口(15)相连。
喷雾干燥器本体(4)下部为收料斗,侧壁设置气体出口(14),底端设置出料P ;
膜分离器(6)由壳体(7)、隔板(8)和若干无机膜管(9 )构成,所述壳体(7)底端设置出料口,隔板(8)和无机膜管(9)设置于壳体(7)内部,隔板(8)与壳体(7)上部侧壁密封连接;无机膜管(9) 一端封闭,另一端开口,开口的一端自下而上插入隔板(8)至开口露出;隔板和壳体顶部之间为集气室(10 ),所述集气室(10 )设有分离气体出口( 11)和反吹气体入口(12);
隔膜进料泵(I)通过设置于喷雾干燥器本体(4)顶部的离心雾化器(2)与喷雾干燥器本体(4)相连,空气加热器(3)通过管道与喷雾干燥器本体(4)上部的热空气进口( 13)相连,喷雾干燥器本体(4)下部收料斗的气体出口( 14)与膜分离器(6)的气体入口
(15)相连。
喷雾干燥器本体(4 )还设置空气振动器(5 ),所述空气振动器(5 )设置于喷雾干燥器本体(4)下部收料斗外部侧壁上。
膜分离器(6)的分离气体出口(11)与空气加热器(3)相连。
无机膜管(9)为陶瓷、金属或陶瓷-金属复合材料的无机膜管,无机膜管(9)的外径为50〜90mm,平均孔径为2〜20 μ m。
离心雾化器(2)的压力可调。
可对超细催化剂制备过程中的晶化液连续进行干燥,喷雾所得催化剂颗粒细小,不需粉碎可直接焙烧;2)膜分离器回收效率高,尤其适用于超细颗粒的回收,特别是微米级别的催化剂颗粒,减少了催化剂流失;同时减少干燥气流带走细小催化剂,干燥气流不需要除尘就可以再次利用;3)从膜分离器出来的热空气回到空气加热器,循环利用,可以减小能耗;4)该装置的工艺运行成本低、占地面积小、能耗低。
催化剂喷雾干燥工作过程如下:先将空气经空气加热器3加热通入喷雾干燥器本体4 ;制备好的催化剂的晶化液通过隔膜进料泵I进入离心雾化器2,通过调节离心雾化器的压力,使其充分雾化,然后进入喷雾干燥器本体4与热空气接触进行干燥。干燥后的较大粒径催化剂颗粒沉降,经喷雾干燥器本体4底部收料斗出料。收料斗外壁的空气振动器5起到抖落收料斗内壁的催化剂颗粒作用,防止催化剂附着,并可减少热空气耗气量。干燥后的热空气夹带着细小的催化剂颗粒进入到膜分离器6,干燥气体透过分离膜进入集气室10,而细小催化剂颗粒截留于分离膜的外周。随着细小催化剂颗粒的聚集,当跨膜压差增大到一定压力时,进行脉冲反吹,反吹气体从反吹气体入口 12进入,滤饼脱落后从膜分离器6的底部出料,收集细小催化剂颗粒,减少催化剂流失。干燥气体从分离气体出口 11排出,再通过管道循环回到空气加热器3,充分利用其余热,节约能耗。
928

- 1川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 2川源科技-膨胀力测试方案
- 3纳米石墨烯粉介绍
- 4KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 5KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 6硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 7【样本】真空获得【2025年4月版】
- 8【样本】真空检漏【2024年9月版】

- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
