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文檔簡介
化工原理
principlesofchemicalengineering
第八章干燥延安大學化學與化工學院第八章干燥
第一節概述第二節濕空氣的性質及濕度圖第三節干燥過程的物料衡算和熱量衡算第四節干燥速率和干燥時間第五節干燥設備第一節概述去濕:將固體物料中所含的濕分(水或有機溶劑)去除至規定指標的操作。去濕方法:
機械去濕法——能耗少、費用低,但濕分去除不徹底;物理去濕法——受吸濕劑的平衡濃度的限制,且只適用于脫除微量濕分。干燥方法
——工業上利用熱能去濕的方法。8.1.1固體去濕方法干燥過程:利用熱能除去固體物料中的濕分(水或其他溶劑)的單元操作。
真空干燥操作壓力常壓干燥間歇干燥連續干燥操作方式8.1.2干燥過程的分類機理
:質量傳遞:濕份的轉移,由固相到氣相,以蒸汽分壓為推動力。熱量傳遞:由氣相到固相,以溫度差為推動力。物料濕分熱空氣tQNpiδθip熱空氣與物料間傳熱和傳質傳導干燥對流干燥輻射干燥介電加熱干燥加熱方式8.1.3對流干燥過程的傳熱與傳質
利用熱空氣和濕物料作相對運動,氣體的熱量傳遞給濕物料,使濕物料的濕分汽化并傳遞到氣體中,并被帶走。說明:對流干燥是動量、熱量、質量傳遞同時進行的傳遞過程。
典型的對流干燥流程:風機預熱器干燥器空氣蒸氣濕物料干燥產品對流干燥流程示意圖第二節濕空氣性質及濕度圖
濕空氣:含有濕分的空氣,是常用的干燥介質,且一般情況下可視為理想氣體。8.2.1濕空氣的性質干燥過程中,干空氣的質量不變,故干燥計算以單位質量干空氣為基準(干基)。(1)濕度H(濕含量或絕對濕度)濕空氣中水蒸氣質量和干空氣質量之比。kg水/kg干空氣視為理想氣體,則:飽和濕度Hs:濕空氣中水蒸氣分壓等于該溫度下水的飽和蒸汽壓。(2)相對濕度
相對濕度表明濕空氣的不飽和度,反映濕空氣吸收水汽的能力。
H=f(,t)
在p=101.3kN/m2時(4)濕比熱容cH(kJ/kg干空氣C
)
ca:干空氣比熱容,約1.01kJ/kg干空氣·C;
cv:水蒸汽比熱容,約1.88kJ/kg干空氣·C。(3)濕比體積H(m3/kg干空氣)
基準:0C干空氣、0C時液態水的焓為零。
r0:0C時水蒸氣汽化熱,2490kJ/kg(6)絕熱飽和溫度tas①絕熱飽和過程:
系統與外界絕熱,不飽和氣體與液體長時間接觸,傳熱傳質達平衡態時,則:(5)濕比焓I(kJ/kg干空氣)
穩態下,以單位質量的干空氣為基準,對全塔作熱量衡算得:
②絕熱飽和溫度是狀態函數③絕熱飽和過程可當作等焓處理
即空氣的入口焓近似等于空氣的出口焓。補充水t、Htas、Has空氣空氣絕熱飽和塔示意圖(7)干、濕球溫度
①干球溫度與濕球溫度干球溫度:普通溫度計測出的空氣溫度;濕球溫度:濕球溫度計。氣流吹過——濕份氣化——表面降溫——熱量傳遞穩態時,空氣傳入的顯熱等于水的汽化潛熱。注意:濕球溫度不是狀態函數。補充液,溫度tw空氣濕度H溫度t濕球溫度計的原理②應用
近似為常數(=0.96~1.005),數值上等于相同條件下的絕熱飽和溫度,故可以用其確應空氣狀態。說明:測量濕球溫度時,空氣速度一般需大于5m/s,使測量較為精確。(8)露點td保持空氣的H不變,降低溫度,使其達到飽和狀態時的溫度。pd:為露點td時飽和蒸汽壓,既該空氣在初始狀態下的水蒸氣分壓pv。8.2.2濕空氣的濕度圖根據相律,當壓力一定時,雙組分、單相的濕空氣自由度為2。濕度圖:
t-H
圖和I-H
圖①等溫度線(坐標軸X);
②等濕度線(坐標軸Y);
③等相對濕度線;(1)濕空氣的濕度圖(t-H圖,一定總壓下)固定φ,則可確定t,H的關系④絕熱飽和線(等濕球溫度線);⑤濕比熱線;⑥比容線;
干比容線⑦汽化潛熱-溫度線。飽和濕比容線2280225024602370234023102430240024900203040506010708090100溫度/℃1101200.010.030.020.080.060.050.040.100.120.140.16H濕空氣的濕度-溫度圖濕度/kg.(kg干空氣)-1汽化潛熱/kJ.(kgH2O)-1濕比體積/m3.(kg干空氣)-11.350.950.851.350.751.051.251.15汽化潛熱對濕度濕比熱容對溫度飽和比體積對溫度濕比體積對溫度H=0.140.120.080.100.040.060.020.00絕熱飽和線1.001.051.101.151.201.251.301.35濕比熱容/kJ.(kgH2O.℃)-1(2)濕度圖的應用
①求濕空氣的性質參數υHBCADH=0.016kg/kg干空氣H=0.016kg/kgυa-tφ
-ttυH
-tυHs-tcH-HυHtdφ=0.6cHcHt②濕空氣狀態變化過程的圖示φ=1ABt1t2tH加熱φ=1ABt1t2tH冷卻td不同溫度、濕度的氣流的混合過程φ=1ABt1t2tHt3H1H2H3絕熱飽和、非絕熱增濕過程
φ=1tHB’B’’BSAttasHHas8.3.1干燥過程的物料衡算典型的干燥流程:第三節干燥過程的物料衡算和熱量衡算目的:確定出濕物料干燥到指定的含水量所需除去的水分量及所需的空氣量。qmL,t0,H0,I0t1,H1,I1t2,H2,I2qm1,θ1,X1qm2,θ2,X2ΦLΦDΦP干燥器物料與熱量衡算(1)濕物料的水分蒸發量
或又所以(2)空氣用量
進入和排出干燥器的濕分相等,故有:干空氣用量:kg/skg/s單位空氣消耗量(比空氣消耗量):,kg干空氣/kg水換算為濕空氣的質量為:換算為濕氣體的體積量為:,kg濕空氣/s,m3濕空氣/s8.3.2干燥過程的熱量衡算
目的:確定干燥器的出口空氣狀態參數或所需的加熱量。基準:連續式干燥器的熱量衡算以單位時間為基準,間歇式干燥器則以一次干燥周期為基準。qmL,t0,H0,I0t1,H1,I1t2,H2,I2qm1,θ1,X1qm2,θ2,X2ΦLΦDΦP干燥器物料與熱量衡算①全系統的熱量衡算進一步簡化整理得:或②預熱器的耗熱量該過程為恒濕增溫過程。忽略熱損失,有:輸入熱量輸出熱量
1.濕物料帶入的熱量干產品帶入:qm2cmθ1
蒸發水分帶入:qmWcwθ11.干產品帶出:
qm2cmθ2
2.空氣帶入:
qmLI1=qmL[(1.01+1.88H1)t1+r0H1]2.空氣帶出:qmL
I2=qmL[(1.01+1.88H2)t2+r0H2]
3.干燥器內補充加熱:
ΦD3.干燥器內熱損失:
ΦL表中③干燥器熱量衡算
以干燥器為衡算系統,熱量收支情況如下表所示:(產品升溫熱量)由此可列出干燥器的熱量衡算式:令將帶入,整理得:或kW/kg8.3.3空氣通過干燥器時的狀態變化▲無熱損失;▲不加入補充熱量;▲物料足夠濕潤。①理想干燥過程理想干燥過程為等焓過程,近似絕熱飽和過程。干燥器出口空氣狀態亦可利用圖解法在濕度圖中直接求得:對于理想干燥過程,有:BAHφ=0.08tt0
t2
t1H0=H1CH2②非理想干燥過程
▲非理想干燥過程為非等焓干燥過程;▲空氣狀態不是沿絕熱飽和線變化;▲實際的干燥過程大多為非理想干燥過程。出口狀態參數需由下式計算求得:濕基含水量
w:
kg/kg濕物料干基含水量X:kg/kg干物料換算關系8.4.1物料中所含水分的性質第四節干燥速率和干燥時間一、濕物料含水量的表示方法(1)干燥平衡曲線
溫度一定,對于一定的濕物料長時間接觸濕空氣,達到平衡狀態。平衡蒸氣壓:平衡狀態下濕物料表面的蒸氣壓。平衡含水量:平衡狀態下物料的含水量。
二、水分在氣、固之間的平衡及干燥平衡曲線
①p-X*(或p*-X)線
平衡含水量=f(物料的性質,空氣的狀態)可見:▲
pV=0X=0▲當時,pV↑
X↑
▲當時,SSDTEBCOAppSp*AXSp1pCp*CX*XAXB平衡含水量曲線(t=常數)②-X線
-X
圖受溫度的影響相對較小754210389112611060402080100481216202428φ/%X*/kg(水)/100kg(絕對干燥物料)某些物料的平衡含水量(常溫下)1-新聞紙2-羊毛3-消化纖維4-絲5-皮革6-陶土7-煙葉8-肥皂9-牛皮膠10-木材11-玻璃絲12-棉花三、物料中所含水分的性質
①自由水分和平衡水分
平衡水分:用一定狀態的濕空氣,干燥某濕物料,物料能夠達到的極限含水量稱為為對應于該空氣狀態的平衡水分。即:X<X*不能被空氣干燥的水分。注意:對于同一物料,不同的空氣狀態對應于不同的平衡水分。自由水分:物料含水量超出平衡水分的部分稱為自由水分。即:X>X*可能被空氣干燥的水分。②結合水分和非結合水分
結合水分:固、液之間結合力較強的水分,存在于物料細胞壁內或毛細管內。
注:結合水產生的蒸汽壓小于同溫度下純水的蒸汽壓。
非結合水分:固液之間結合力較弱的水分,如物料表面的附著水分,或物料表面大孔內的水分。
注:非結合水產生的蒸汽壓等于同溫度下純水的蒸汽壓。
(2)非結合水分是在干燥中容易除去的水分,而結合水分較難除去。是結合水還是非結合水僅決定于固體物料本身的性質,與空氣狀態無關。注意:(1)自由水分是在干燥中可以除去的水分,而平衡水分是不能除去的,自由水分和平衡水分的劃分除與物料有關外,還決定于空氣的狀態。
8.4.2固體物料的干燥機理(1)濕物料分類①多孔性物料,如催化劑顆粒,砂子等。主要特征:▲水分存在于物料內部大小不同的細孔和通道中;▲濕分移動主要靠毛細管作用力;▲這類物料的臨界含水量較低,降速段一般分為兩個階段。
②非多孔性物料,如肥皂、漿糊、骨膠等。主要特征:
▲結合水與固相形成了單相溶液;
▲濕分靠物料內部存在的濕分差以擴散的方式進行遷移;
▲這類物料的干燥曲線的特點是恒速階段短,臨界含水量;較高,降速段為一平滑曲線。8.4.2固體物料的干燥機理(2)液體擴散理論▲主要論點:
在降速干燥階段中,濕物料內部的水分不均勻,形成了濃度梯度,使水分由含水量較高的物料內部向含水量較低的表面擴散,然后水分在表面蒸發,進入干燥介質。▲干燥速率完全決定于物料內部的擴散速率。此時,除了空氣的濕度影響表面上的平衡值外,干燥介質的條件對干燥速率已無影響。▲非多孔性濕物料的降速干燥過程較符合擴散理論。
(3)毛細管理論▲
主要論點:多孔性物料具有復雜的網狀結構的孔道,水分在多孔性物料中的移動主要依靠毛細管力。多孔性物料的干燥過程較好地符合這一理論。
EDC
BXRO多孔性陶制平板的干燥速率曲線
EC
BXRO非多孔性粘土板的干燥速率曲線干燥速率定義:以濕度差表示:以溫度差表示:8.4.3恒定干燥條件下的干燥速率干燥曲線與干燥速率曲線
▲恒定干燥條件
干燥過程中,空氣的濕度、溫度、速度及與濕物料的接觸狀態不變。
例:少量濕物料與大量濕空氣相接觸。▲干燥曲線及干燥速率曲線
干燥曲線:X~τ關系;干燥速率曲線:R~X之間的關系。AA’CBDEX00.10.20.30.40.50.70.6246810121416τ/h干燥曲線X*X*EDCBAA’恒速階段降速階段XCXR0典型的干燥速率曲線(恒定干燥條件)◆AB(或A’B)段:A點代表時間為零時的情況,AB為濕物料不穩定的加熱過程。曲線分析:◆
BC段:在BC段內干燥速率保持恒定,稱為恒速干燥階段。◆
C點:由恒速階段轉為降速階段的點稱為臨界點,所對應濕物料的含水量稱為臨界含水量,用Xc表示。◆
CDE段:隨著物料含水量的減少,干燥速率下降,CDE段稱為降速干燥階段。不同類型物料結構不同,降速階段速率曲線的形狀也不同。◆
E點:E點的干燥速率為零,X*即為操作條件下的平衡含水量。注意:干燥曲線或干燥速率曲線是在恒定的空氣條件下獲得的,對指定的物料,空氣的溫度、濕度不同,速率曲線的位置也不同。
8.4.4恒定干燥條件下干燥時間的計算(1)恒定干燥條件下的干燥時間計算(間歇過程)
a)恒速干燥階段
干燥速率R的求取:▲
干燥速率R可由實驗測定,所用實驗條件必須與待設計的干燥器的條件(如干燥器型式、空氣流速及空氣的狀態、濕物料的堆積厚度等)相同。▲
也可按傳質或傳熱速率式估算恒速階段的干燥速率R。
kH、
h
可由實驗求得,可供參考的經驗式:W/m2oC適用范圍:●
空氣平行流過物料表面或●
空氣垂直流向固體表面適用于:b)降速階段的干燥時間①積分法
◆求解:干燥曲線已知,將1/R對相應的X值進行標繪,求得X2-Xc之間的面積,再由上式求得時間τ2。◆特點:比較準確,但計算較繁,且事先應具有從實驗獲得的與生產條件相仿的干燥速度曲線。②近似計算
◆
簡化:當降速段的速率曲線近似地以臨界C點與平衡含水量E點的聯線替代降速段曲線時,則R與X-X*成正比。◆
計算式:簡化后,推導得降速階段干燥時間τ2為:◆對多孔性物料,符合毛細管理論的干燥過程適宜采用這種方法。③按擴散理論計算
對于厚度為l的平板,當側面和底面絕熱,干燥只在表面上進行時,在干燥時間較長的情況下:最終含水量為X2所需降速干燥時間為:c)總的干燥時間
τ=τ1+τ2
注:上式中的DL為常數,但DL是隨含水量和溫度而變化的,含水量越大,溫度越高,DL越大,計算時應采用實驗所得的平均值。
(2)非恒定干燥條件下的干燥時間計算(連續過程)實際干燥過程,干燥條件不是恒定的。一連續逆流干燥器物料與空氣的溫度沿流程的分布曲線:Ⅰ區:預熱區,可忽略不計Ⅱ區:干燥的第一階段Ⅲ區:干燥的第二階段
干燥器長溫度H2t2X1θ1X’1twXCtwX2θ2H’2t’2HCtCH1t1ⅠⅡⅢ忽略預熱段,其它兩段的干燥時間可分別計算如下:a)干燥的第一階段
在干燥的第一階段,任一截面都可寫出傳遞速率關系:任一微元距離內,空氣與濕物料逆流接觸的時間為dτ,相應的濕度和水分含量的變化為dH與dX,根據物料衡算有:若干燥的第一階段為絕熱冷卻過程,則kH和Hw均為常數。式中,Hc為:設干燥速率與自由水分的關系仍可用下式表示:b)干燥的第二階段
由物料衡算:第二階段的任一截面和物料出口之間做水分的衡算,可得:
如空氣的狀態變化可視為絕熱冷卻過程,則Hw為常數,上式積分后整理得:c)總干燥時間τ=τ1+τ2
(3)干燥過程設計參數的確定
▲進口溫度:為了強化干燥過程,降低設備成本,應提高空氣的入口溫度。①空氣的進口溫度與濕度
②空氣出口溫度在并流操作中,一般取氣體出口溫度比固體出口溫度高10~20℃在逆流操作中,一般可選100℃作為初步設計值。
降低空氣的出口溫度,可減少空氣的消耗量、提高熱效率、降低操作費用。▲進口濕度:空氣的進口濕度愈低,所需的空氣量就愈少。一般情況下,空氣的進口濕度決定于當時當地的大氣狀態。③濕物料的出口溫度
目前還沒有較精確的計算公式,一般取相似于設計條件下的實驗值,或用經驗式估算。—物料允許的最高溫度對于細顆粒或液滴并流干燥時,濕物料的出口溫度θ2為:
第五節干燥設備
為滿足生產需要,干燥器應達到以下基本要求:▲適應被干燥物料的多樣性和不同產品規格要求;▲設備的生產能力要高;▲能耗的經濟性;
▲還應便于操作、控制等。8.5.1干燥器簡介(1)廂式干燥器(盤架式干燥器)
原理:主要是以熱風通過濕物料的表面,達到干燥的目的。進風排氣物料盤加熱器風扇小車廂式干燥器中的加熱方式有兩種:單級加熱多級加熱采用廢氣循環法的優點:①可靈活準確地控制干燥介質的溫度、濕度;②干燥推動力比較均勻;③增加氣流速度使得傳熱(傳質)系數增大;④減少熱損失,但干燥速率常有所減小。具有中間加熱的干燥過程等φ線C2C1ACt/℃B3B2B1BH/(kgkg-1)等φ線t/℃H/(kgkg-1)MACB’B具有廢氣循環的干燥過程◆廂式干燥器的優點:構造簡單,設備投資少;適應性強,物料損失小,盤易清洗。尤其適用于需要經常更換產品、小批量物料的干燥。物料得不到分散,干燥時間長;若物料量大,所需的設備容積也大;工人勞動強度大;熱利用率低;產品質量不均勻。◆廂式干燥器的主要缺點:
(2)氣流式干燥器結構:
優點:①氣、固間傳遞表面積很大,體積傳質系數很高,干燥速率大;②接觸時間短,熱效率高,氣、固并流操作,可以采用高溫介質,對熱敏性物料的干燥尤為適宜;③由于干燥伴隨著氣力輸送,減少了產品的輸送裝置;④氣流干燥器的結構相對簡單,占地面積小,運動部件少,易于維修,成本費用低。缺點:①必須有高效能的粉塵收集裝置,否則尾氣攜帶的粉塵將造成很大的浪費,也會對形成對環境的污染;②對有毒物質,不易采用這種干燥方法。但如果必須使用時,可利用過熱蒸汽作為干燥介質;③對結塊、不易分散的物料,需要性能好的加料裝置,有時還需附加粉碎過程;④氣流干燥系統的流動阻力降較大,動力消耗較大。
應用:氣流干燥器適宜于處理含非結合水及結塊不嚴重又不怕磨損的粒狀物料,尤其適宜于干燥熱敏性物料或臨界含水量低的細粒或粉末物料。對粘性和膏狀物料,采用干料返混方法和適宜的加料裝置,如螺旋加料器等,也可正常操作。(3)流化床干燥器(沸騰床干燥器)
●原理:流化床干燥器是流態化原理在干燥中的應用,流態化原理已在上冊中敘述。在流化床干燥器中,顆粒在熱氣流中上下翻動,彼此碰撞和混合,氣、固間進行傳熱、傳質,以達到干燥目的。加料單層圓筒沸騰床干燥器至分離器出料熱空氣分布盤氣體出口加料出料床內分離器第一層第二層熱空氣多層流化床干燥器流化床干燥器的工藝流程XF系列沸騰干燥器常州優力干燥設備有限公司●
優點①與其它干燥器相比,傳熱、傳質速率高;②由于傳遞速率高,氣體離開床層時幾乎等于或略高于床層溫度,因而熱效率高;③由于氣體可迅速降溫,所以與其他干燥器比,可采用更高的氣體入口溫度;④設備簡單,無運動部件,成本費用低;⑤操作控制容易。用途:用于干燥難以流化的物料。物料自進料口進入,在振動力作用下,物料沿水平流化床拋擲向前連續運動,熱風向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經旋風分離器除塵后由排風口排出,干燥物料由排料口排出。(4)振動流化床干燥器振動流化床干燥器的特點(1)醫藥化工。如各種壓片顆粒、硼酸、硼砂、苯二酚、蘋果酸、馬來酸等。(2)食品建材。如酒糟、味精、砂糖、食鹽、礦渣、豆瓣、種籽等。(3)物料的冷卻、增濕等。(1)物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強度高,比普通干燥器節能30%左右;(2)流態化穩定,無死角和吹穿現象;(3)可調性好,適應面寬,料層厚度和在機內移動速度以及振幅變更均可實現無級調節;(4)對物料表面損傷小,可用于易碎、顆粒不規則物料的干燥;(5)全封閉結構可有效防止物料與空氣間的交叉污染。振動流化床干燥器的應用范圍振動流化床干燥器ZLG系列振動流化床干燥器常州優力干燥設備有限公司(5)噴霧干燥器
●
原理:在噴霧干燥器中,將液態物料通過噴霧器分散成細小的液滴,在熱氣流中自由沉降并迅速蒸發,最后被干燥為固體顆粒與氣流分離。●優點①在高溫介質中,干燥過程極快,適宜于處理熱敏性物料;②處理物料種類廣泛,如溶液、懸浮液、漿狀物料等皆可;③噴霧干燥可直接獲得干燥產品,因而可省去蒸發、結晶、過濾、粉碎等工序;④能得到速溶的粉末或空心細顆粒;⑤過程易于連續化、自動化。●缺點:①熱效率低;②設備占地面積大、設備成本費高;③粉塵回收麻煩,回收設備投資大。在一狹長的通道內鋪設鐵軌,物料放置在一串小車上,小車可以連續地或間歇地在進、出通道。空氣連續地在洞道內被加熱并強制地流過物料表面,流程可安排成并流或逆流,還可根據需要安排中間加熱或廢氣循環,干燥介質可用熱空氣和煙道氣。洞道式干燥器容積大,小車在洞道內停留時間長,適用于具有一定形狀的比較大的物料如木材、皮革或陶器等的干燥。風扇加熱器小火車進氣排氣口濕物料干品(6)洞道式干燥器結構及原理進風循環風機預熱器將物料通過布料機構(如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機)分布在輸送帶(多為網狀)上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道,每個加熱單元均配有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統,在輸送帶通過時,熱空氣從上往下或從下往上通過輸送帶上的物料,從而使物料能均勻干燥。傳送帶可以做成多層,帶寬1-3m,長為4-50m,干燥時間為5-120分鐘。濕料產品熱風(7)帶式干燥器優點:干燥過程中物料翻動少,對晶體形狀保持完好,適用于處理粒狀、塊狀和纖維狀物料;缺點:熱效率較低,生產能力較小。典型產品脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙稀纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子元器件老化、固化等。結構及工作原理干燥器主體為一沿軸向裝有若干抄板的圓筒。圓筒略呈傾斜放置,在齒輪機構的驅動下作旋轉運動;物料由轉筒的較高一端送入,由較低端卸出,熱風由轉筒的較低端吹入,由較高端排出,氣固兩相呈逆流接觸;也可安排成并流隨著圓筒的旋轉,物料首先被炒板抄起然后灑下,以改善氣固兩相的傳熱傳質,提高干燥速率;物料濕含量較低,產品能承受高溫,宜采用逆流干燥。物料濕含量較高、產品濕含量不是很低的場合宜采用并流干燥。產品廢氣濕料熱風(8)轉筒干燥器轉筒干燥器的特點國內現有轉筒干燥器的直徑一般為0.5-3m,長度為2-27m,長徑比為4-10,物料在轉筒內的裝填量約為筒體容積的8-13%,物料沿轉筒軸向前進的速度為0.01-0.08m/s,其停留時間一般為1h左右。(1)機械化程度較高,生產能力較大;(2)干燥介質通過轉筒的阻力較小;(3)對物料的適應性較強,操作穩定方便,運行費用較低;(4)裝置比較笨重,金屬耗材多,傳動機構復雜,維修量較大;(5)設備投資高,占地面積大。真空狀態下的雙錐形回轉罐體,由夾套內的蒸汽或熱水加熱,熱量通過罐體內壁與濕物料接觸。蒸發水汽由真空泵從排氣管抽走。由于罐體內處于真空狀態,且罐體的回轉使物料不斷的上下、內外翻動,提高了干燥速度、干燥效率和干燥的均勻性。(9)雙錐回轉真空干燥機適用于醫藥、食品、化工等行業的粉、粒狀物料的真空干燥和混合,尤其適用有下列要求的物料:(1)不能接受高溫的熱敏性物料;(2)容易氧化,有危險的物料;(3)需回收溶劑和有毒氣體的物料;(4)要求殘留揮發物含量極低的物料;(5)對結晶形狀有要求的物料;(6)要求混合充分、均勻的物料;經加熱(或除濕)的空氣以適宜的噴動速度從干燥機底部進入攪拌破碎干燥室,對物料產生強烈的剪切、吹浮、旋轉作用,物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化,形成較大的比表面積,強化了傳質傳熱。在干燥室底部,較大較濕的顆粒團在攪拌器的作用下被機械破碎,濕含量較低、顆粒度較小的顆粒被旋轉氣流夾帶上升,在上升過程中進一步干燥,并被分級。1.空氣過濾器2.鼓風機3.加熱器(電,蒸汽,燃油,氣,煤)4.加料器5.主機6.旋風分離器7.二級收塵器(旋風分離器、袋濾器)8.引風機9.濕式除塵器(水沫除塵器、文丘里)(10)旋轉閃蒸干燥機旋轉閃蒸干燥機的特點(1)干燥器內錐體結構、氣流對器壁的沖刷和攪拌器的結構,使其能處理有一定粘性的物料;(2)由于干燥時間短,物料與熱空氣相對速度大且最熱空氣不與已干物料直接接觸,故適用處理熱敏性物料;(3)干燥過程中物料受到破碎、沖刷、碰撞,表面積增大,強化了干燥;同時最熱空氣不直接接觸已干物料,可以使進風溫度高于物料熔點,所以干燥強度高;(4)通過干燥塔內設置內置物(旋流片、陶析環或分級器),并與進出風溫度的統一協調,可對終水份和成品細度加以有效控制。(5)系統在微壓下操作,消除操作環境污染,并可根據不同物料采用不同的除塵方式和除塵材質(脈沖袋式除塵器、水浴除塵器、文丘里濕式除塵器等)。XZG旋轉閃蒸干燥機常州優力干燥設備有限公司結構及工作原理利用物料中的水份在真空狀態下沸點降低的特點進行干燥。設備用蒸汽夾套間接加熱,水份受熱蒸發并被及時抽除。在干燥機殼體內部,耙齒通過傳動軸帶動,耙齒端與軸線設計有一定夾角,主軸通過正向反向轉動使物料沿軸向移動以利于干燥及出料。(11)耙式真空干燥機應用范圍(1)特別適用于干燥熱敏性物料,在高溫下易氧化的物料、或干燥時易板結的物料,以及干燥中排出的蒸汽須回收的物料。(2)干燥完畢后物料為粉末狀,所以對于成品為粉末狀的物料較為適用,干燥完畢后可直接包裝,無需粉碎。(3)進料含水率可達90%,被干燥物料有漿狀、膏狀、粒狀、粉狀或纖維狀,干燥后物料水份可達1%,甚至0.5%。特點(1)適用性強,干燥速度快。由于耙式干燥機利用夾套加熱,較高真空排氣,所以幾乎對所有不同性質、不同狀態物料都適用,特別適用于易爆、易氧化物料;(2)產品質量高,干燥過程耙齒不斷正反轉動,物料攪抖均勻;(3)蒸汽耗量小;(4)易于操作,可回收揮發氣體,減少了對環境的污染。8.5.2干燥器的選用(1)選擇干燥器需要考慮的問題①被干燥物料的性質;②濕物料的干燥特性;③處理量;④回收問題;⑤能源價格、安全操作和環境因素。(2)干燥器選擇步驟①根據濕物料的形態、干燥特性、產品的要求、處理量和以及所采用的熱源為出發點,進行干燥實驗,確定干燥動力學和傳遞特性;②確定干燥設備的工藝尺寸,結合環境要求,選擇出適宜的干燥器型式;③若幾種干燥器同時適用時,要進行成本核算及方案比較,選擇其中最佳者。謝謝觀看/歡迎下載BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTHUSIASMTHATPUSHESONETOSEEKITSFULFILLMENTREGARDLESSOFOBSTACLES.BYFAITHIBYFAITH安全注射與職業防護PART01一、安全注射二、職業防護主要內容安全注射阻斷院感注射傳播讓注射更安全!《健康報》
別讓輸液成為一個經濟問題有數據顯示,是世界最大的“注射大國”。2009年我國平均每人輸液8瓶,遠遠高于國際上人均2.5—3.3瓶的平均水平。我國抗生素人均消費量是全球平均量的10倍。因此我國被稱為:
“輸液大國、抗生素大國和藥品濫用大國”。2016年國家十五部委重拳出擊
遏制細菌耐藥《阻斷院感注射傳播,讓注射更安全(2016-2018年)》專項工作指導方案量化指標醫療衛生機構安全注射環境、設施條件、器具配置等合格率100%醫務人員安全注射培訓覆蓋率100%規范使用一次性無菌注射器實施注射100%(硬膜外麻醉、腰麻除外)醫療衛生機構對注射后醫療廢物正確處理率100%醫療衛生機構內部安全注射質控覆蓋率100%醫務人員安全注射知識知曉率≧95%醫務人員安全注射操作依從性≧90%醫務人員注射相關銳器傷發生率較基線下降≧20%相關內容基本概念安全注射現況不安全注射的危害如何實現安全注射意外針刺傷的處理
基本概念
注射
注射是指采用注射器、鋼針、留置針、導管等醫療器械將液體或氣體注入體內,達到診斷、治療等目的的過程和方法。包括肌內注射、皮內注射、皮下注射、靜脈輸液或注射、牙科注射及使用以上醫療器械實施的采血和各類穿刺性操作。
基本概念
符合三個方面的要求:對接受注射者無危害;對實施者無危害;注射后的廢棄物不對環境和他人造成危害。不安全注射發生率東歐:15%中東:15%亞州:50%印度:50%中國:50%對我國某地3066個免疫接種點的調查表明:一人一針一管的接種點為33.5%一人一針的接種點為62.1%一人一針也做不到的接種點......
目前情況
不安全注射
沒有遵循上述要求的注射常見不安全注射-對接受注射者不必要的注射注射器具重復使用注射器或針頭污染或重復使用手衛生欠佳注射藥品污染不當的注射技術或注射部位醫用紗布或其他物品中潛藏的銳器常見不安全注射-對接受注射者減少不必要的注射是防止注射相關感染的最好方法據調查,從醫療的角度來說,有些國家高達70%的注射不是必須的應優先考慮那些同樣能達到有效治療的其他方法口服納肛不安全注射-對實施注射者采血技術欠佳雙手轉移血液不安全的血液運輸手衛生欠佳廢棄銳器未分類放置不必要的注射雙手針頭復帽重復使用銳器銳器盒不能伸手可及患者體位不當不安全注射-對他人不必要的注射帶來過多醫療廢物醫療廢物處置不當廢棄銳器置于銳器盒外與醫用紗布混放放在不安全的處置地點—如走廊中容易拌倒廢物處理者未著防護用品(靴子,手套等)重復使用注射器或針頭最佳注射操作注射器材和藥物注射器材藥物注射準備注射管理銳器傷的預防廢物管理常規安全操作手衛生手套其他一次性個人防護裝備備皮和消毒清理手術器械醫療廢物二次分揀2023/7/5Dr.HUBijie1062023/7/511/05/09106銳器盒擺放位置不合適,放在地上或治療車下層頭皮針入銳器盒時極易散落在盒外,醫廢收集人員或護士在整理過程中容易發生損傷不正確使用利器盒絕大部分醫務人員對安全注射的概念的理解普遍僅局限于“三查七對”,因此安全注射的依從率也非常低。安全注射現況濫用注射導致感染在口服給藥有效的情況下而注射給藥臨床表現、診斷不支持而使用注射治療
由于濫用注射,導致感染的發生幾率明顯增加。安全注射現況注射風險外部輸入風險:注射器具、藥品、材料等產品質量;非正確使用信息,非正規或正規培訓傳遞錯誤信息,非合理用藥及操作習慣等。內部衍生風險:注射的“過度”與“濫用”、非正確的注射、未達標的消毒滅菌、被相對忽略的職業暴露、不被關注的醫療廢物管理。
安全注射現況
當前院感注射途徑傳播的高風險因素使用同一溶媒注射器的重復使用操作臺面雜亂,注射器易污染注射后醫療廢物管理欠規范---注射器手工分離與二次分撿
對患者的危害-------傳播感染
是傳播血源性感染的主要途徑之一,也是不安全注射的最主要危害。注射是醫院感染傳播的主要途徑之一!不安全注射的危害導致多種細菌感染,如膿腫、敗血癥、心內膜炎及破傷風等。敗血癥破傷風心內膜炎膿腫不安全注射
不安全注射的危害
對醫務人員的影響
針刺傷:每年臨床約有80.6%-88.9%的醫務人員受到不同頻率的針刺傷!原因:防護意識薄弱、經驗不足、操作不規范、防護知識缺乏。
不安全注射的危害
對社會的危害
拿撿來的注射器當“玩具”
不安全注射的危害
如何實現安全注射三防:人防、技防、器防四減少:減少非必須的注射操作減少非規范的注射操作減少注射操作中的職業暴露減少注射相關醫療廢物
如何實現安全注射
重視環境的準備警惕銳器傷正確物品管理嚴格無菌操作熟悉操作規程執行手衛生安全注射
如何實現安全注射
進行注射操作前半小時應停止清掃地面等工作。避免不必要的人員活動。嚴禁在非清潔區域進行注射準備等工作。應在指定的不會被血液和體液污染的干凈區域里,進行注射準備。當進行注射準備時,必須遵循以下三步驟:1.保持注射準備區整潔、不雜亂,這樣可以很容易清潔所有表面2.開始注射前,無論準備區表面是否有血液或體液污染,都應清潔消毒。3.準備好注射所需的所有器材:-無菌一次性使用的針頭和注射器-無菌水或特定稀釋液等配制藥液-酒精棉簽或藥棉-銳器盒重視環境的準備手衛生之前先做腦衛生!觀念的改變非常重要!安全注射,“手”當其沖!認真執行手衛生工作人員注射前必須洗手、戴口罩,保持衣帽整潔;注射后應洗手。操作前的準備注射前需確保注射器和藥物處于有效期內且外包裝完整。操作前的準備給藥操作指導單劑量藥瓶——只要有可能,對每位患者都使用單劑量藥瓶,以減少患者間的交叉污染多劑量小瓶——如果別無選擇,才使用多劑量藥瓶-在對每個患者護理時,每次只打開一個藥瓶-如果可能,一個患者一個多劑量藥瓶,并在藥瓶上寫上患者姓名,分開存儲在治療室或藥房中-不要將多劑量藥瓶放在開放病房中,在那里藥品可能被不經意的噴霧或飛濺物污染藥物準備給藥操作指導丟棄多劑量藥瓶:-如果已失去無菌狀態-如果已超過有效日期或時間(即使藥瓶含有抗菌防腐劑)-如果打開后沒有適當保存-如果不含防腐劑,打開超過24小時,或制造商建議的使用時間后-如果發現未注明有效日期、儲存不當,或藥品在不經意間被污染或已知道被污染(無論是否過期)藥物準備給藥操作指導具有跳起打開裝置的安瓿瓶——只要有可能,就使用具有跳起打開裝置的安瓿瓶,而不是需要金屬銼刀才能打開的安瓿瓶如果是需要金屬銼刀才能打開的安瓿瓶,在打開安瓿瓶時,需使用干凈的保護墊(如一個小紗布墊)保護手指藥物準備準備好注射所需的所有器材:-無菌一次性使用的針頭和注射器-無菌水或特定稀釋液等配制藥液-酒精棉簽或藥棉-銳器盒注射準備對藥瓶隔膜的操作步驟在刺入藥瓶前用蘸有70%乙醇棉簽或棉球擦拭藥瓶隔膜(隔層),并在插入器材前使其晾干每次插入多劑量藥瓶都要使用一個無菌注射器和針頭不要把針頭留在多劑量藥瓶上注射器和針頭一旦從多劑量藥瓶中吸出藥品并拔出,應盡快進行注射注射準備貼標簽多劑量藥瓶配制后,應在藥瓶上貼上標簽:-配制日期和時間藥物的種類和劑量-配制濃度-失效日期和時間-配制者簽名對于不需要配制的多劑量藥品,貼上標簽:-開啟日期和時間-開啟者名字和簽名注射準備皮膚消毒劑在有效期內使用。嚴格落實皮膚消毒的操作流程(以注射點作為中心,自內向外,直徑5cm以上)。一人一針一管一用,禁止重復使用。熟悉操作規程,嚴格無菌操作使用同一溶媒配置不同藥液時,必須每次更換使用未啟封的一次性使用無菌注射器和針頭抽取溶媒。必須多劑量用藥時,必須做到一人一針一次使用。熟悉操作規程,嚴格無菌操作熟悉操作規程,嚴格無菌操作紅圈標注地方絕對不能碰觸!××熟悉操作規程,嚴格無菌操作皮膚消毒后不應再用未消毒的手指觸摸穿刺點!皮膚消毒后應完全待干后再進行注射!熟悉操作規程,嚴格無菌操作現配現用藥液抽出的藥液、開啟的靜脈輸入用無菌液體須注明開啟日期和時間,放置時間超過2小時后不得使用;啟封抽吸的各種溶媒超過24小時不得使用。藥品保存應遵循廠家的建議,不得保存在與患者密切接觸的區域,疑有污染或保存不當時應立即停止使用,并進行妥善處置。
熟悉操作規程,嚴格無菌操作
2小時內:——輸注類藥品;
24小時內:
——溶媒啟封抽吸后;
——滅菌物品啟封后(棉球、紗布等)提倡使用小包裝。每周更換2次:
——非一次性使用的碘酒、酒精等,容器應滅菌。
7天內:——啟封后一次性小包裝的瓶裝碘酒、酒精.藥品保存:——應遵循廠家的建議(溫度、避光)——不得保存在與患者密切接觸的區域。——疑有污染禁用。應注明開啟時間物品管理
禁止雙手回套針帽禁止用手傳遞利器禁止用手分離注射器針頭禁止手持銳器隨意走動禁止隨意丟棄銳器,隨時入銳器盒禁止用手直接抓取醫療廢物
操作時保證充足光線、空間寬敞
操作時從容不迫
操作時盡可能采用有安全保護裝置的銳器六禁止三操作警惕銳器傷耐用,防穿透,防滲漏。大小合適,銳器可以完整放入。可能產生銳器的地方均配,不需二次分撿。放置的位置醒目且方便使用,治療車要放在上層的側面。一次性使用、禁止徒手打開、清空或清洗重復使用。禁止放入其他雜物。到達3/4時及時封閉。在轉運過程中確保密閉,避免內容物外漏。
規范使用銳器盒
二、醫務人員職業暴露體液血液分泌物排泄物其他04年7月23日,廣州某醫院在一次急診搶救意外傷中,9名醫務人員均直接接觸了出血較多的重傷員。當時病人血肉模糊,鮮血噴到了當班急診醫生的身上、臉上和眼睛里,另一名醫生在為病人清創縫合時被扎破手指,麻醉科醫生帶著受傷的手指為病人進行麻醉。當時參與搶救的多數醫務人員的白大衣、口罩都被病人的鮮血染濕了。3天后這位病人被檢測出是艾滋病人,HIV抗體反應強陽性。半年后有2名醫務人員血液檢出艾滋病毒抗體陽性,造成一起艾滋病職業暴露的悲劇。“艾滋驚魂”事件
銳器傷案例
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