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凍干機的工作原理

點擊次數:2388 更新時間:2021-10-11

凍干機的工作原理

        冷凍干燥是一種利用升華原理進行干燥的技術。是將干燥后的物質在低溫下快速冷凍,然后在合適的真空環(huán)境下,冷凍的水分子直接升華成水蒸氣逸出的過程。冷凍 干燥得到的產品稱為凍干機,這個過程稱為凍干。
        物質在干燥前始終處于低溫(凍結狀態(tài)),冰晶均勻分布在物質中。升華過程不會因脫水而濃縮,避免水蒸氣引起的起泡、氧化等副作用。干物質呈干海綿狀,呈多孔狀,體積基本不變,易溶于水,恢復原狀。zui大程度地防止干物質的物理、化學和生物變性。
        冷凍干燥機由制冷系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、電器儀表控制系統(tǒng)組成。主要部件有干燥箱、冷凝器、制冷機組、真空泵、加熱/冷卻裝置等。其工作原理是先將干燥的物品冷凍到三相點溫度以下,然后將固體水(冰)直接升華到在真空條件下將物品放入水蒸氣中,將其從物品中取出,然后將物品晾干。前處理后的物料送至速凍庫進行冷凍,再送至干燥庫進行升華脫水,再在后處理車間進行包裝。真空系統(tǒng)為升華干燥室建立低壓條件,加熱系統(tǒng)為物料提供升華潛熱,制冷系統(tǒng)為冷阱和干燥室提供所需的冷能。本設備采用高效輻射加熱,物料受熱均勻;采用高效集水器,可實現快速除霜;采用高效真空裝置,可實現油水分離;采用并聯(lián)集中制冷系統(tǒng),多路按需制冷,工況穩(wěn)定節(jié)能;采用人工智能控制,控制精度高,操作方便。
        凍干產品的質量要求是:生物活性不變、外觀色澤均勻、形態(tài)飽滿、結構牢固、溶解快、殘留水分低。要獲得高質量的產品,您應該對冷凍干燥的理論和技術有更全面的了解。冷凍干燥過程包括三個階段:預冷凍、升華和再冷凍。合理有效地縮短凍干周期在工業(yè)生產中具有明顯的經濟價值。
        凍結產品
        溶液快速冷凍(10~50℃/min)時,在顯微鏡下仍能看到晶粒;相反,當溶液緩慢冷凍(1℃/min)時,形成的晶體肉眼可見。粗晶在升華時留下較大間隙,可提高凍干效率,細晶則在上升?;罅粝碌目p隙很小,阻礙了下層的升華。速凍成品顆粒細,外觀均勻,比表面積大,多孔結構好,溶解速度快,成品吸濕性相對較強。
        藥物在冷凍干燥機中的預凍有兩種方式:一種是產品和干燥箱同時冷卻;另一種是等待干燥箱的架子冷卻到-40℃左右,然后把產品放進去,前者相當于慢速冷凍,后者介于速凍和慢速冷凍之間,所以經常使用要兼顧凍干效率和產品質量。這種方法的缺點是當產品放入箱中時,空氣中的水蒸氣會迅速凝結在貨架上。在升華初期,如果板片升溫很快,可能會因升華面積大而超過冷凝器的正常負荷。這種現象在夏季尤為明顯。
        產品的冷凍處于靜止狀態(tài)。經驗證明,在產品溫度達到共晶點之前,容易發(fā)生過冷。然而,溶質仍然沒有結晶。為克服過冷現象,產品的冷凍溫度應低于共晶點以下的一個范圍,并應保持一段時間,直至產品*冷凍。
        二次升華的條件和速度
        當冰在一定溫度下的飽和蒸氣壓大于環(huán)境中水蒸氣的分壓時,它就可以開始升華;冷凝器對溫度低于產品的水蒸氣的吸入和捕集,是維修的必要條件。
        氣體分子在兩次連續(xù)碰撞之間移動的距離稱為平均自由程,它與壓力成反比。在常壓下,它的值很小,升華后的水分子容易與氣體發(fā)生碰撞,回到蒸汽源表面,所以升華速度很慢。當壓力降到13.3Pa以下時,平均自由程增加105倍,升華速度明顯加快,飛行的水分子很少改變它們的外觀,從而形成定向蒸汽流。
        真空泵在冷凍干燥機中起到抽取yong久性氣體的作用,以保持升華所需的低壓。 1g 水蒸氣在常壓下為 1.25L,但在 13.3Pa 下會膨脹到 10,000 升。普通的真空泵單位時間內不可能抽出這么大的體積。冷凝器實際上形成了一個真空泵,專門捕獲水蒸氣。
        產品和冷凝溫度通常為-25℃和-50℃。該溫度下冰的飽和蒸氣壓分別為63.3Pa和1.1Pa,因此升華面和凝結面之間存在相當大的壓差。如果此時系統(tǒng)中不凝性氣體的分壓可以忽略不計,就會導致從產品中升華的水蒸氣以一定的流速被導向。冷凝器表面結霜。
        冰的升華熱約為2822J/g。如果升華過程不供熱,則產品只能通過降低內能來補償升華熱量,直到溫度等于冷凝器溫度,升華過程才會停止。為了保持升華和冷凝之間的溫差,必須為產品提供足夠的熱量。
        三升華工藝
        在加熱的第一階段(質量升華階段),產品的溫度應在其共晶點以下的范圍內。因此,應控制貨架溫度。如果產品已經部分干燥但溫度超過其共晶點,此時產品會熔化,熔化的液體會被冰飽和但沒有被溶質飽和,所以干燥的溶質會迅速溶解,最后凝結變成薄而堅硬的團塊。外觀極差,溶解速度極差。如果產品的熔化發(fā)生在大量升華的后期,則熔化的液體量會較少,因此多孔固體會被干燥。吸收造成凍干后的塊狀物有一些缺陷,溶解在水中時仍會發(fā)現溶解速度緩慢。
        在質量升華過程中,雖然架子和產品的溫度相差很大,但由于板溫、冷凝器溫度和真空溫度基本不變,升華吸熱相對穩(wěn)定,產品溫度相對恒定。隨著產品從上到下干燥,冰層對升華的阻力逐漸增加。產品溫度會相應略有升高。直到用肉眼,沒有冰晶。此時,90%以上的水分已被去除。質量升華的過程基本結束。為了保證整箱產品的質量升華完成,在第二階段加熱之前,還需要保持一個階段的板溫。剩下的百分之幾的水稱為殘余水,它在物理和化學性質上不同于自由狀態(tài)的水。殘留水包括化學結合水和物理結合水,如通過氫氣化合的結晶水、結晶、蛋白質等。固體表面或毛細管上的結合水和吸附水。由于殘留水分受一定重力束縛,其飽和蒸氣壓不同程度降低,因此干燥速度顯著降低。提高產品溫度雖然促進了殘留水分的蒸發(fā),但如果溫度超過一定限度,生物活性也可能急劇下降。保證產品安全的最高干燥溫度必須通過實驗確定。通常我們在第二階段將電路板溫度設置為+30℃左右并保持恒定。此階段初期,由于板溫升高,殘留水分較少,不易汽化,因此產品溫度上升較快。但隨著產品溫度和板溫逐漸接近,導熱變慢,需要耐心。經過長時間的實踐,實踐經驗表明,殘余水分的干燥時間幾乎等于大量升華的時間,有時甚至更長。
        四條凍干曲線
        記錄貨架溫度和產品溫度隨時間的變化,得到凍干曲線。典型的凍干曲線系統(tǒng)將貨架溫度分為兩個階段。在大量升華過程中,擱板溫度保持較低。根據實際情況,一般可控制在-10~+10之間。第二階段是根據產品的性質適當調整貨架溫度。此方法適用于熔點較低的產品。如果產品性能不明確,機器性能差或工作不夠穩(wěn)定,使用此方法比較安全。
        如果產品的共晶點高,可以很好地保持系統(tǒng)的真空度,冷凝器的制冷量足夠,也可以采用一定的升溫速率,將擱板溫度提高到最高允許溫度,直至達到最高允許溫度。是凍干的,但也要保證產品在大量升華過程中的溫度不超過共晶點。
        如果產品對熱不穩(wěn)定,則二級板溫度不宜過高。為提高第一階段的升華速度,可一次性將擱板溫度提高到產品最高允許溫度以上;基本升華階段基本結束后,將板溫降至最高允許溫度。后兩種方法雖然大大提高了升華速度,但其抗力也相應降低。真空和制冷能力突然降低或停電可能導致產品熔化。合理靈活掌握第一種方法仍是目前比較常用的方法。

滬公網安備 31011402002799號

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