赖氨酸发酵废液近零排放的大型连续流化床造粒干燥研究
学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第14-18页 |
1.1 赖氨酸及其生产工艺 | 第14-15页 |
1.2 发酵废液处理 | 第15页 |
1.3 清洁生产与近零排放 | 第15-16页 |
1.3.1 清洁生产 | 第15-16页 |
1.3.2 零排放 | 第16页 |
1.4 流化床造粒干燥技术 | 第16-17页 |
1.5 本文研究目的、意义与内容 | 第17-18页 |
2 赖氨酸发酵废液流化床造粒干燥试验研究 | 第18-34页 |
2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2 材料与方法 | 第19-21页 |
2.2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2.2 试验方法 | 第19-21页 |
2.3 可行性实验过程 | 第21-22页 |
2.4 造粒可行性试验结论 | 第22-24页 |
2.4.1 自然堆积密度测定 | 第23页 |
2.4.2 粒度分布测定 | 第23-24页 |
2.4.3 水分含量测定 | 第24页 |
2.5 耐温实验 | 第24-25页 |
2.6 操作参数测定 | 第25-30页 |
2.6.1 喷液量对物料温度的影响 | 第25-26页 |
2.6.2 喷液量对物料水分的影响 | 第26-27页 |
2.6.3 造粒时间对粒度影响 | 第27-29页 |
2.6.4 不同气液比对造粒效果的影响 | 第29-30页 |
2.7 中试试验验证 | 第30-33页 |
2.7.1 中试试验准备 | 第31页 |
2.7.2 中试试验方案 | 第31-32页 |
2.7.3 中试试验过程参数 | 第32页 |
2.7.4 中试试验结论 | 第32-33页 |
2.8 本章小结 | 第33-34页 |
3 工业化应用工艺方案及设备选型 | 第34-48页 |
3.1 设计条件 | 第34页 |
3.1.1 原料及产品要求 | 第34页 |
3.1.2 工艺流程选择 | 第34页 |
3.2 造粒机物料、热量衡算及设备选型 | 第34-41页 |
3.2.1 物料衡算 | 第34-35页 |
3.2.2 干燥进风流量 | 第35-36页 |
3.2.3 内置盘管加热器 | 第36-37页 |
3.2.4 空气加热器 | 第37-39页 |
3.2.5 排风风量计算 | 第39页 |
3.2.6 旋风除尘器远型 | 第39-40页 |
3.2.7 布袋除尘器选型 | 第40页 |
3.2.8 排风湿含量校核 | 第40-41页 |
3.3 干燥机物料、热量衡算及设备选型 | 第41-46页 |
3.3.1 物料衡算 | 第41页 |
3.3.2 干燥段进风流量 | 第41-42页 |
3.3.3 冷却段进风流量 | 第42页 |
3.3.4 干燥段内置换热器 | 第42-43页 |
3.3.5 冷却段内置换热器 | 第43页 |
3.3.6 空气加热器 | 第43-45页 |
3.3.7 排风风量计算 | 第45-46页 |
3.3.8 布袋除尘器选型 | 第46页 |
3.4 喷枪数量及其气液比的选择 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 工业化应用 | 第48-60页 |
4.1 设备 | 第48-52页 |
4.1.1 流化床造粒干燥机整体结构 | 第48-49页 |
4.1.2 流化床内部设置搅拌结构 | 第49-51页 |
4.1.3 水平定向输送和防漏料布风板的应用 | 第51-52页 |
4.1.4 大处理量的摇摆筛和大颗粒破碎机的应用 | 第52页 |
4.2 工艺 | 第52-55页 |
4.2.1 涂层造粒喷枪雾化技术 | 第52-54页 |
4.2.2 强化换热技术的研发 | 第54-55页 |
4.2.3 返料工艺的研究 | 第55页 |
4.3 自动化控制 | 第55-56页 |
4.4 干燥技术经济指标 | 第56-58页 |
4.4.1 主要参数比较 | 第56-58页 |
4.4.2 效益比较 | 第58页 |
4.4.3 市场竞争力比较 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第68-70页 |
作者和导师简介 | 第70-72页 |
答辩委员会决议书 | 第72-74页 |