CS269700B1 - Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu - Google Patents

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu Download PDF

Info

Publication number
CS269700B1
CS269700B1 CS89330A CS33089A CS269700B1 CS 269700 B1 CS269700 B1 CS 269700B1 CS 89330 A CS89330 A CS 89330A CS 33089 A CS33089 A CS 33089A CS 269700 B1 CS269700 B1 CS 269700B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cooling
fluidized bed
evaporator
air
fan
Prior art date
Application number
CS89330A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS33089A1 (en
Inventor
Arpad Ing Kiss
Walter Doc Ing Csc Waradzin
Stefan Ing Ondrus
Michal Ing Ferenci
Tomas Dipl Tech Sestak
Original Assignee
Arpad Ing Kiss
Waradzin Walter
Ondrus Stefan
Michal Ing Ferenci
Tomas Dipl Tech Sestak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Arpad Ing Kiss, Waradzin Walter, Ondrus Stefan, Michal Ing Ferenci, Tomas Dipl Tech Sestak filed Critical Arpad Ing Kiss
Priority to CS89330A priority Critical patent/CS269700B1/cs
Publication of CS33089A1 publication Critical patent/CS33089A1/cs
Publication of CS269700B1 publication Critical patent/CS269700B1/cs

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Description

CS 269 700 B1 1
Vynález sa týká sposobu chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě azariadenia k jeho prevedeniu. V priemyselnej praxi sa často střetáváme s potřebou chladenia granulovaných mate-riálov, ako například pri výrobě granulovaných priemyselných hnojív. Vo vačšine prípadovchladenie sa uskutóčňuje priamym stykom chladiaceho média (vzduchu) s granulovaným mate-riálom v chladiacich vežiách, bubnoch, resp. fluidných chladičoch. Fluidné chladiče opro-ti klasickým chladičom majú celý rad výhod, ako t nízká energetická náročnost, vysokáspolahlivost, pretože nemajú pohyblivé časti, preto sú minimálně nároky na ich údržbu,intenzívny přestup tepla a pod. Z uvedených dSvodov sa často nahrádzajú konvenčně chla-diace zariadenia fluidnými.
Nevýhodou spósobu chladenia materiálov vo fluidnej vrstvě vo fluidných chladičochje vysoká citlivost hydraulického režimu fluidizácie. Hydraulický režim fluidnej vrstvypri chladeni hygroskopických granulovaných materiálov, napr. granulovaných hnojív zapoužítia neupraveného sušiaceho média sa narušuje. Narušenie može byt takého stupňa, žezariacfenie přestane fungovat. Z uvedeného dovodu v případe chladenia takýchto materiálov sa zabezpečuje kondi-ciovaný vzduch pre fluidný chladič. Kondiciovaný vzduch sa získá vymrazovaním vody napovrchu výparníka a následným ohriatím vzduchu parným kaloriférom. Popísaný systém zí-skavania kondiciovaného vzduchu, okrem vysokéj energetickoj náročnosti má tú nevýhodu,že vymrazená voda vo formě ladu na povrchu výparníka sa musí roztápat (regenerovat výpar-ník) napr. spatným tokom vzduchu. Z uvedeného dóvodu sa zaradujú dva výparníky, pričomstriedavo jeden vymrazuje vodu zo vzduchu a druhý sa regeneruje. Nevýhodou takéhoto sp5-sobu, ktorý odstraňovanie vody zabezpečuje v oblasti minusových teplot (-1 -10° C) jeokrem energetickej náročnosti aj nutnost stálého sledovania cyklov regenerácie. Nespráv-ná funkcia celého uspořiadania može viest kOdstávkám celej výroby.
VyšSie uvedené nedostatky, sú odstránené podlá vynálezu, podstatou ktorého je chla-denie granulovaných materiálov kondiciovaným vzduchom vo fluidnej vrstvě tak, že vzduchsa najprv ochladí na teplotu 0 až 10° C a následné po odlúčení yykondenzovanej vody sazohreje kompresným teplom o 4 až 10° C, pričom takto získaný kondiciovaný vzduch sa ve-dře do dvoch fluidných vrstiev.z granulovaných materiálov, umiestených nad sebou. Zaria-denie k uskutočneniu pozostáva z fluidného chladiča, výparníka a ventilátore, pričom vý-parník, vybavený žalúziovým odlučovačom vody, je zapojený na sanie ventilátora, ktorý jespojený s fluidným chladičom. Fluidný chladič je dvojvrstvový. Výsledkem uplatnenia popásaného spdsobu a zariadenia je získanie kondicionovanéhovzduchu spdsobom (bez nutnosti regenerácie výparníka), čo znamená nižšiu energetickúspotřebu. Ďalšou-výhodou je, že takto odvodněný vzduch pri vyššej teplote netřebakvoli zniženiu relativnéj vlhkosti následné ohrievat napr. parným kaloriférom, ale po-stačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pridopravě vzduchu ventilátormi a znamená vlastně energetickú úsporu a tým vyšší úči-nok předloženého vynálezu. Ďalšou výhodou předloženého vynálezu je, že systém možepracovat kontinuálně bez výkyvov režimu fluidného chladiča, čím sa zabraňuje výpadoma prestojom výrobného zariadenia. .
Uvedený spolahlivý a kontinuálny sposób získavania kondicionovaného vzduchu umož-ňuje použitie dvojvrstvového fluidného chladiča, ktorého Specifický výkon na jednotkuzastavanej plochy je dvojnásobný oproti jednovrstvovým chladičom, čo je doležité hle-disko oproti jestvujúcim chladičom, kde sú vačšie priestorové potřeby.

Claims (3)

  1. 2 CS 269 700 B1 Popísaný spósob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadeniak jeho uskutočneniu- podlá vynálezu umožňuje kontinuálny, energeticky menej náročný a vy-soko spolehlivý sposób chladenia granulovaných materiálov pri znížení potrebnej zastáva-né j plochy. Přínos sa prejaví aj v kvalitatívnych vlastnostiach ochladeného granulované-ho materiálu a v případe priemyselných hnojív s obsahom dusičnanu amonného aj v zlepše-né j bezpečnosti skladovania. Na obr. 1 je znázorněný spósob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvěa zariadenia k jeho uskutočneniu. Neupravený vzduch 8 nasávaný z okolia vstupuje do výparníku 2 a na sanie ventiláto-ra _4. Vo výparníku 2. sa ochladí neupravený vzduch _a na teplotu rosného bodu, na žalúzio-vom odlučovači.3 sa odseparuje vykondenzovaná voda. Stlačený vzduch ventilátorom_4, kdesa ohřeje kompresným teplom, postupuje cez přívod 7_do dvojvrstvového fluidného chladiča _1.Oteplený vzduch _9 vplyvom odobratého tepla zo vstupujúceho granulovaného materiálu _5 od-chádza do atmosféry, alebo do cyklónových batérií. Ochladený granulovaný materiál_6 sadopraví do skladu. Konkrétným príkladom prevedenia je chladenie granulovaného liadku amonného s dolo-mitom (LAD) v množstve 45 t/h, ktorý vstupuje pomocou závitovkového dávkovača na hornépodlažie fluidného chladiča 1 o teplote 80° C. Granulovaný liadok amonný s dolomitom jenadnáSaný a zároveň chladený kondiciovanýra vzduchom, pochádzajúcim z výparníka 2_ s odlu-čovačom a ventilátora_£. LAD’nadnášený pomocou kondiciovaného vzduchu v množstve120 000 Nm3/h a relatívnej vlhkosti 50 - 65 %, o teplote 7 až 17° C, postupuje v smeresklonu horného podlažia a prechádza na dolná podlažie s opačným sklonom. Po opuštěníChladiča cez turniketový podávač je LADvychladenýna teplotU25 až'35° C. Spósob chladenia popísaný v konkřétnom příklade prevedenia má tú výhodu oproti doteraj-šierau sposobu, že odpadá nutnost prepínania regeneračných cyklov na regeneráciu výparníka,čo má za následok ustálený a kontinuálny težira fluidizácie na oboch podlažiach fluidnéhochladiča, čím sa dosahuje okrem energetických úspor (pri regenerácii) dvojnásobný Speci-fický výkon na jednotku zastanej plochy i"vysoká prevádzková spolehlivost. Uvedený příklad prevedenia v žádném případe neobmedzuje možnost využitia PV v inýchoblastiach. Λ PREDMBŤVYNALEZD c
    1. Spósob chladenia granulovaných materiálov kondicionovaným vzduchom vo fluidnej vrst-vě vyznačené tým, že vzduch sa najprv ochladí na teplotu O až 10° C a následné po od- t Q lúčení vykondenzovanej vody sa zohreje kompresným teplom o 4 až 10 C, pričom taktozískaný kondicionovaný vzduch sa vedie do dvoch fluidných vrstiev z granulovaných ma-teriálov umiestnených nad sebou.
  2. 2. Zariadenie k uskutočneniu sposobu podlá bodu 1, pozostávajúce z fluidného chladiča,výparníka a ventilátora vyznačené tým, že výparník (2, vybavený žalúziovym odlučovačom(3) vody je zapojený na sanie ventilátora (4), ktorý je spojený s fluidným chladičom(1).
  3. 3. Zariadenie podlá bodu 2 vyznačené tým, že fluidný chladič (1) je dvojvrstvový. 1 výkres
CS89330A 1989-01-18 1989-01-18 Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu CS269700B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS89330A CS269700B1 (sk) 1989-01-18 1989-01-18 Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS89330A CS269700B1 (sk) 1989-01-18 1989-01-18 Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS33089A1 CS33089A1 (en) 1989-09-12
CS269700B1 true CS269700B1 (sk) 1990-04-11

Family

ID=5335230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS89330A CS269700B1 (sk) 1989-01-18 1989-01-18 Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS269700B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS33089A1 (en) 1989-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2475255A (en) Method of drying gases
US5228504A (en) Heat exchanger
CA1295545C (en) Method and device for compression of gases
US4660385A (en) Frost control for space conditioning
US5664426A (en) Regenerative gas dehydrator
US4171620A (en) Cooling method and system
US10724750B2 (en) Cooling dryer for compressed air and corresponding method
US12311313B2 (en) Two-stage air dryer system
US4424176A (en) Process for granulation of molten materials
US5899003A (en) Method and apparatus for drying of materials containing volatile components
CN119353877A (zh) 用于在传送带和转载溜槽中减少矿石水分的方法
EP1081445B1 (en) Drying plant for compressed air
US3708956A (en) Regenerative drier for air to be conditioned
CS269700B1 (sk) Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstvě a zariadenie k jeho uskutočneniu
JP2530859B2 (ja) 都市ガス等の脱水方法
EP3674616B1 (en) Air dehumidifier, especially for air cooling or air conditioning machines
US5595001A (en) Apparatus for producing sodium perborate monohydrate and product produced thereby
Boeh-Ocansey Some factors influencing the freeze drying of carrot discs in vacuo and at atmospheric pressure
CN207214857U (zh) 一种逆流式冷却器
CN216427062U (zh) 一种热泵污泥干化设备
US4979313A (en) Process for cooling hygroscopic powder
RU2396252C1 (ru) Способ и установка для получения гранулированного карбамида
NL193913C (nl) Koel- en bevochtigingsinrichting voor waren, zoals bloemen, groenten, fruit, kaas o.d.
US2336674A (en) Liquid-solid transitory phase air cooling or conditioning system
JPH0616811B2 (ja) 液噴霧式冷却方法および装置