RU170335U1 - Устройство для получения терморасширенного графита - Google Patents

Устройство для получения терморасширенного графита Download PDF

Info

Publication number
RU170335U1
RU170335U1 RU2016146423U RU2016146423U RU170335U1 RU 170335 U1 RU170335 U1 RU 170335U1 RU 2016146423 U RU2016146423 U RU 2016146423U RU 2016146423 U RU2016146423 U RU 2016146423U RU 170335 U1 RU170335 U1 RU 170335U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
graphite
cylindrical receiving
receiving chamber
thermally expanded
Prior art date
Application number
RU2016146423U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Шибаев
Максим Викторович Попов
Александр Георгиевич Баннов
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2016146423U priority Critical patent/RU170335U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170335U1 publication Critical patent/RU170335U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области химической промышленности и может быть использована для производства сорбентов, применяемых при очистке сточных вод от нефтепродуктов, очистке газов от примесей.Устройство для получения терморасширенного графита содержит цилиндрическую приемную камеру с патрубком для подачи окисленного графита, оснащенную газовой горелкой. При этом оно снабжено приемным бункером и камерой охлаждения, газовая горелка с направляющими турбулизирующими лопатками расположена непосредственно в цилиндрической приемной камере у патрубка для подачи окисленного графита, цилиндрическая приемная камера имеет наклон по отношению к горизонтальной плоскости 5-30°, камера охлаждения соединена с нижней частью цилиндрической приемной камеры и приемный бункер расположен ниже по отношению к камере охлаждения.Технический результат - уменьшение расхода топливного газа и возможность раздельной регулировки массового отношения окисленного графита к топливному газу, а также уменьшение значения насыпной плотности терморасширенного графита.

Description

Устройство относится к технологиям получения углеграфитовых материалов, предназначено для металлургии, электротехники, теплотехники, химического машиностроения, атомной, авиационной, автомобильной, судостроительной промышленности, охраны окружающей среды, строительства и может быть использовано при получении гибких графитовых изделий, катализаторов, сорбентов, композитов, уплотнений, антифрикционных и теплозащитных материалов.
Известно устройство для получения терморасширенного графита (патент РФ №2294894, МПК C01B 31/04, опубл. 10.03.2007, Бюл. №7), содержащее питатель, патрубок для подачи окисленного графита с газом-носителем в нагревательную камеру, патрубок для подачи рабочего газа и турбулизатор, расположенные в нижней части нагревательной камеры, рекуператор тепла, сопло для газа-разбавителя на выходе из нагревательной камеры, камеру разрежения, накопитель расширенного графита и патрубок для удаления сопутствующих газов. В устройстве в качестве турбулизатора использован псевдоожиженный слой катализатора окисления, а дно камеры нагрева имеет форму перевернутого конуса, к вершине которого подсоединен патрубок рабочего газа.
Основным недостатком описанного устройства является относительно низкая температура, 600-800°C, для расширения окисленного графита и малое время пребывания окисленного графита в псевдоожиженном слое катализатора в силу конструктивных особенностей установки, что приводит к повышенной неоднородности и достаточно высокой насыпной плотности, 1,8-2,8 г/л, получаемого терморасширенного графита.
Известно устройство для получения терморасширенного графита (патент РФ №2102315, МПК C01B 31/04), содержащее последовательно установленные и соединенные средства для подачи окисленного графита, смеситель окисленного графита с газом-носителем, цилиндрическую нагревательную камеру с нагревательными элементами, промежуточную камеру разрежения и накопитель пенографита, при этом камера разрежения выполнена в виде трубы, изогнутой по окружности в верхней части, при отношении ее высоты к диаметру закругления 3-5 и диаметра вертикальной трубы к диаметру нагревательной камеры 1,2-1,4, в нижнем торце трубы установлено сопло для газа-разбавителя, а в накопителе - пористая перегородка, смещенная относительно закругленного торца трубы, и патрубок для удаления отходящих газов. Также устройство содержит 5-7 нагревательных камер и камер разрежения, нагревательные камеры установлены параллельно и заключены в корпус, выполненный в виде параллелепипеда из огнеупорного кирпича.
Основным недостатком устройства является длительное время вспенивания окисленного графита, которое составляет 4-5 с, при этом низкая скорость вспенивания окисленного графита не обеспечивает получение пенографита с высокой удельной поверхностью.
Известно устройство для получения терморасширенного графита (патент РФ №2240282, МПК C01B 31/04), являющееся прототипом предлагаемой полезной модели, которое содержит цилиндрическую приемную камеру, состыкованную с насадкой горелки в виде сопла и связанную с камерой смешения окисленного графита и продуктов сгорания топливовоздушной смеси, последовательно расположенные за камерой смешения диффузор и узел разделения пенографита и газа и расположенный над приемной камерой патрубок для подачи окисленного графита, а также дополнительно содержит конфузор, через который приемная камера связана с камерой смешения.
Однако в указанном устройстве существенным недостатком является большой расход топливного газа, необходимый для инжекции окисленного графита, и, как следствие, отсутствие возможности регулирования массового отношения окисленного графита к топливному газу, а также малое время пребывания окисленного графита в зоне расширения приводит к достаточно высокому значению насыпной плотности терморасширенного графита - 2,6-3,7 г/л.
Задачей (техническим результатом) полезной модели является уменьшение расхода топливного газа и возможность раздельной регулировки массового отношения окисленного графита к топливному газу, а также уменьшение значения насыпной плотности терморасширенного графита.
Задача достигается тем, что устройство для получения терморасширенного графита содержит цилиндрическую приемную камеру с патрубком для подачи окисленного графита, оснащенную газовой горелкой. При этом оно снабжено приемным бункером и камерой охлаждения. Газовая горелка с направляющими турбулизирующими лопатками расположена непосредственно в цилиндрической приемной камере у патрубка для подачи окисленного графита, цилиндрическая приемная камера имеет наклон по отношению к горизонтальной плоскости 5-30°, камера охлаждения соединена с нижней частью цилиндрической приемной камеры, и приемный бункер расположен ниже по отношению к камере охлаждения.
На чертеже представлена общая схема устройства для получения терморасширенного графита, которое состоит из бункера (1), нижняя часть которого соединена с дозатором (2) и через патрубок (3) соединена с верхней частью цилиндрической приемной камеры (4), в основании которой расположены горелка (5) и направляющие турбулизирующие лопатки (6). Нижняя часть цилиндрической приемной камеры (4) соединена с верхней частью камеры охлаждения (7). Снизу камера охлаждения (7) соединена патрубком (8) с бункером-накопителем (9), в нижней части которого расположен патрубок (10). В верхней части камеры охлаждения расположен патрубок (11).
Устройство для получения терморасширенного графита работает следующим образом. В бункер (1) дозатором (2) по патрубку (3) загружают окисленный графит, который попадает в цилиндрическую приемную камеру (4), имеющую наклон по отношению к горизонтальной плоскости 5-30°. Окисленный графит подхватывается вихревым потоком, созданным горелкой (5), оборудованной направляющими турбулизирующими лопатками (6), образуя двухфазный поток частиц из порошка окисленного графита и газа-носителя от горелки (5). Под действием высокой температуры пламени горелки в цилиндрической приемной камере (4), которая имеет наклон по отношению к горизонтальной плоскости 5-30°, происходит термическое расширение окисленного графита. Угол наклона менее 5° может привести к низкой скорости перемещения терморасширенного графита в камеру охлаждения (7) и недостаточно интенсивному отводу терморасширенного графита. Угол наклона выше 30° приведет к снижению выхода терморасширенного графита вследствие малого времени пребывания окисленного графита в цилиндрической приемной камере и его быстрого поступления в камеру охлаждения без термического расширения. Благодаря наклону терморасширенный графит уносится турбулизируемым потоком продуктов горения от горелки (5) в камеру охлаждения (7), представляющую собой циклон, и затем охлажденный двухфазный поток, состоящий из частиц терморасширенного графита и газа-носителя, попадает под действие разрежения, создаваемого устройством разрежения (насосом) (на чертеже не указано), соединенным посредством трубопровода с патрубком (8) с бункером-накопителем (9), из которого возможно удаление терморасширенного графита непосредственно через патрубок (10) устройством разрежения. В верхнюю часть камеры охлаждения (7) холодный газ из окружающей среды поступает через патрубок (11), за счет чего осуществляется охлаждение терморасширенного графита.
Таким образом, в устройстве для получения терморасширенного графита осуществляется раздельная подача окисленного графита и топливного газа, что приводит к возможности регулировки массового отношения окисленного графита к топливному газу и возможности снижения расхода топливного газа, а также позволяет получить терморасширенный графит со значениями насыпной плотности до 2 г/л вследствие более длительного, чем в прототипе, пребывания окисленного графита в цилиндрической приемной камере благодаря реализации ее в наклонном исполнении и длительного воздействия высоких температур, создаваемых горелкой.

Claims (1)

  1. Устройство для получения терморасширенного графита, содержащее цилиндрическую приемную камеру с патрубком для подачи окисленного графита, оснащенную газовой горелкой, отличающееся тем, что оно снабжено приемным бункером и камерой охлаждения, при этом газовая горелка с направляющими турбулизирующими лопатками расположена в цилиндрической приемной камере у патрубка для подачи окисленного графита, цилиндрическая приемная камера имеет наклон по отношению к горизонтальной плоскости 5-30°, камера охлаждения соединена с нижней частью цилиндрической приемной камеры и приемный бункер расположен под камерой охлаждения.
RU2016146423U 2016-11-25 2016-11-25 Устройство для получения терморасширенного графита RU170335U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146423U RU170335U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Устройство для получения терморасширенного графита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146423U RU170335U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Устройство для получения терморасширенного графита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170335U1 true RU170335U1 (ru) 2017-04-21

Family

ID=58641077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146423U RU170335U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Устройство для получения терморасширенного графита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170335U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102315C1 (ru) * 1996-04-23 1998-01-20 Акционерное общество закрытого типа "Гравионикс" Установка для получения пенографита
RU2118290C1 (ru) * 1997-05-15 1998-08-27 Олег Юрьевич Исаев Устройство для получения терморасширенного графита
WO1999046437A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-16 Superior Graphite Co. Method for expanding lamellar forms of graphite and resultant product
RU2240282C1 (ru) * 2003-11-25 2004-11-20 Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") Способ получения пенографита и устройство для его осуществления
RU2294894C2 (ru) * 2005-05-18 2007-03-10 Институт химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ СО РАН) Способ и установка для получения терморасширенного графита

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102315C1 (ru) * 1996-04-23 1998-01-20 Акционерное общество закрытого типа "Гравионикс" Установка для получения пенографита
RU2118290C1 (ru) * 1997-05-15 1998-08-27 Олег Юрьевич Исаев Устройство для получения терморасширенного графита
WO1999046437A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-16 Superior Graphite Co. Method for expanding lamellar forms of graphite and resultant product
RU2240282C1 (ru) * 2003-11-25 2004-11-20 Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") Способ получения пенографита и устройство для его осуществления
RU2294894C2 (ru) * 2005-05-18 2007-03-10 Институт химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ СО РАН) Способ и установка для получения терморасширенного графита

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100366710C (zh) 多喷嘴水煤浆或粉煤气化炉及其工业应用
US4950308A (en) Apparatus for producing a product gas from a finely-divided carbon-bearing substance
US3454383A (en) Gasification method and apparatus
EP2738269B1 (en) Spin-suspension-entrainment metallurgical process and reactor thereof
BR112012030797B1 (pt) Dispositivo de separaqao de particulas para um circuito de combustao quimica
EP0076704B1 (en) A method of disposing of combustible material
RU170335U1 (ru) Устройство для получения терморасширенного графита
CN1333083A (zh) 实验室规模反应系统
RU67581U1 (ru) Газификатор углеродсодержащего сырья
CN1802315A (zh) 富勒烯的制造方法
RU2294894C2 (ru) Способ и установка для получения терморасширенного графита
CN106082224A (zh) 一种热解气循环利用的双竖炉生产电石的系统及方法
RU2535121C2 (ru) Устройство генератора синтез-газа
RU2499189C1 (ru) Способ и установка активирования фракционированных по размеру частиц порошкообразного угля
RU2240282C1 (ru) Способ получения пенографита и устройство для его осуществления
RU142964U1 (ru) Устройство для переработки твердого топлива
Dmitrenko et al. Hydrogen production in a reversible flow filtration combustion reactor
CN103756733A (zh) 一种两段式燃料反应器结构和工艺流程
CN214183012U (zh) 用于由烃生产乙炔的反应器
CN104194838B (zh) 气化炉
RU203961U1 (ru) Малогабаритный реактор для получения технического углерода путем управляемого пиролиза углеводородного газа
RU2378194C2 (ru) Реактор синтеза диоксида кремния и способ его получения пламенным гидролизом
RU2237703C1 (ru) Газификатор углеродсодержащего сырья струйного типа
RU2757448C1 (ru) Устройство для термообработки неорганических порошковых материалов с получением полых легковесных гранул и способ термообработки неорганических порошковых материалов с его использованием
RU101790U1 (ru) Многоярусная печь для обжига сыпучих материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171126

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190207