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液体床顆粒プロセスエンジニアリング

April 18, 2024
流体床顆粒には、顆粒剤内で同時に連続的に行われる4つの重要なメカニズムまたは速度プロセスが含まれます。これらは、湿潤(核形成とも呼ばれます)、成長、統合、および破損です。これらの異なるメカニズム間の相互作用は、密度や多孔性などの重要な属性を制御することに加えて、グラニュレーション製品の最終サイズ分布を決定します。

これらのメカニズムに直接影響する重要なプロセスパラメーターを制御する機能は、顆粒を成功させるために不可欠です。空気の流れに関しては、これらには分布プレートの多孔性と床の圧力降下が含まれますが、顆粒と乾燥プロセスの場合、重要な要因は、入口気温と相対湿度、溶液スプレー速度、霧化空気圧/流れです。また、排気空気条件やチャンバーの圧力、充填量、フィルター圧力低下などの変数を考慮することも重要です。


顆粒のサイズ、密度、多孔性、強度、および圧縮率はすべて、これらの要因によって制御され、流れ特性、水分含有量、および分解が加えられます。液体床顆粒の最も時間のかかる段階の1つは、乾燥することです。これは、全体的なプロセス効率に大きな影響を与える可能性のあるステップです。


残留水分含有量は、製品の物理的および化学的安定性に深刻な悪影響を与える可能性があるため、乾燥プロセスを理解することは根本的に重要です。

乾燥は3つのフェーズで構成されています。フェーズ1は、製品のベッドと機器が暖まると発生し、その間に地表水が増加する速度で除去されます。フェーズ2では、顆粒表面への少量の粒状水の移動を伴う、地表水の除去の一定速度が発生します。フェーズ3には、顆粒表面からの結合水の除去が含まれ、粒状水の移動速度によって決定されます。


効果的な液体床造粒プロセスを実装する場合、許容可能な最終的なLOD制限または範囲を決定し、高温制限を特定することが重要です。


fluid bed granulator

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Author:

Mr. Keven Lee

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