RU2040498C1 - Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего - Google Patents

Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего Download PDF

Info

Publication number
RU2040498C1
RU2040498C1 RU92013636A RU92013636A RU2040498C1 RU 2040498 C1 RU2040498 C1 RU 2040498C1 RU 92013636 A RU92013636 A RU 92013636A RU 92013636 A RU92013636 A RU 92013636A RU 2040498 C1 RU2040498 C1 RU 2040498C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
waveguide
input
stone
main waveguide
Prior art date
Application number
RU92013636A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92013636A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Ивченко
Алексей Николаевич Козлов
Николай Дмитриевич Колпаков
Николай Ефимович Лукьяненко
Original Assignee
Будянский фаянсовый завод "Серп и Молот"
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 Будянский фаянсовый завод "Серп и Молот" filed Critical Будянский фаянсовый завод "Серп и Молот"
Priority to RU92013636A priority Critical patent/RU2040498C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040498C1 publication Critical patent/RU2040498C1/ru
Publication of RU92013636A publication Critical patent/RU92013636A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)

Abstract

Использование: строительная индустрия, промышленность, выпускающая медицинский гипс, а также фарфоро-фаянсовая промышленность. Сущность изобретения: способ получения гипсового вяжущего заключается в термической обработке гипсового камня путем облучения электромагнитным полем СВЧ-диапазона Hmo типом волн мощностью 110 130 Вт/кг в течение 20 30 мин. СВЧ-печь содержит излучатель 1 электромагнитных волн, основной элемент 2, нагрузочный элемент 3, входной запредельный волновод 4, выходной запредельный волновод 5, преобразователь 6 волн СВЧ. 2 с. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к фарфоро-фаянсовой промышленности, строительной индустрии, а также к промышленности, выпускающей медицинский гипс.
Известен способ получения гипсового вяжущего в автоклавах.
Данный способ получения гипсового вяжущего заключается в обработке неизмельченного гипсового камня в автоклавах при давлении пара 6 атм, и последующей сушке пропаренного камня в тех же автоклавах.
Процесс производства осуществляется следующим образом.
В автоклав загружают гипсовый камень повышенной прочности. Закрыв крышку автоклава, в него вводят пар, поднимая давление в течение 1 ч до 6 атм. Такое давление поддерживается в течение 5-6 ч. Через 6 ч подачу пара переключают на паровой калорифер. В течение 1 ч давление в нем поднимается до 9 атм и одновременно постепенно в течение 1,5 ч выпускают пар из автоклава. Сушка продолжается 17 ч, из которых 4 ч при закрытой крышке и 10 ч при открытой. После этого пар прекращают подавать в калорифер и 3-4 ч охлаждают автоклав. При этом термическая обработка гипса осуществляется посредством его взаимодействия с теплоносителем исключительно через теплопроводность материала. Процесс длится 27,5-29,5 ч и не является непрерывным. В результате получается гипс α-модификации.
Наиболее близкими аналогами по совокупности существенных признаков являются СВЧ-печь для обработки различных пищевых продуктов и способ, лежащий в основе его функционирования, заключающийся в термической обработке продукта.
Известная печь содержит излучатель электромагнитных волн требуемой частоты, основной волновод, в котором осуществляется взаимодействие электромагнитных волн с пищевыми продуктами, нагрузку, служащую для поглощения электромагнитных волн, не поглощенных пищевыми продуктами, входной и выходной запредельные волноводы, соединенные с широкими стенками основного волновода таким образом, что движение конвейерной ленты по основному волноводу осуществляется по диагонали параллелограмма, представляющего собой вертикальное сечение основного волновода. Энергия электромагнитных волн в излучателе возбуждает волну типа Н10, которая распространяется и в основном волноводе. Данная волна при установленном пути движения пищевых продуктов в продольном сечении волновода имеет равномерное распределение электрической составляющей электромагнитного поля, а в поперечном косинусоидальное. Вследствие этого электромагнитное поле равномерно только в узкой полосе поперечного сечения основного волновода. Следовательно, ширина конвейерной ленты в рассматриваемой СВЧ-печи принципиально может составлять лишь незначительную часть ширины основного волновода. Кроме того, недопустима большая высота продукта, так как в рассматриваемом случае невелика глубина проникновения электромагнитного поля.
Цель изобретения создание способа и СВЧ-печи для получения гипсового вяжущего, обеспечивающих увеличение эффективности производства качественного гипсового вяжущего и уменьшение энергоемкости при его производстве. Взаимодействие гипсового камня с электромагнитным полем согласно изобретению основано на использовании механизма передачи энергии электромагнитного поля веществу, обладающему большой диэлектрической проницаемостью. Главной особенностью этого взаимодействия является то, что оно происходит одновременно во всем объеме вещества (гипсового камня).
В результате этого взаимодействия выделяется тепловая энергия во всем объеме вещества, а взаимодействие вещества с окружающей средой осуществляется только через его поверхность, благодаря чему температура интенсивнее растет в центре образца, чем на его поверхности. При этом темп дегидратации гипсового камня, достигаемый с применением заявляемого способа, существенно выше, чем с применением известных способов. Темп дегидратации гипсового камня при применении изобретения приведен в таблице, в которую вошли данные, полученные в результате трех проведенных экспериментов.
Из анализа данных, приведенных в таблице, следует, что нагрев двугидратного гипса с целью превращения его в полугидрат α и β-модификаций длится не более 10 мин. Выделение связанной воды из двуводного сернокислого кальция (двугидратного гипса) и ее испарение происходят в течение 20 мин. Длительность процесса термической обработки двуводного гипса с целью превращения его в полугидрат не превышает 30 мин. Увеличение времени пребывания гипсового камня в СВЧ-печи более 30 мин приводит к превращению его в ангидрит.
Изобретение позволяет получить полугидрат гипса α и β-модификаций. Это обусловлено тем, что максимальный нагрев гипсового камня происходит в его центре (в ядре камня), следовательно, кристаллизационная вода выделяется в центре гипсового камня. Поскольку прочность последнего достаточно высока, образуется область высокого давления, охватывающая по экспериментальным данным 25-35% объема камня (процент зависит от формы камня и скорости нарастания мощности электромагнитной волны).
Следовательно, применение предлагаемого технического решения существенно увеличивает производительность и уменьшает энергоемкость процесса.
Данные по дегидратации двуводного гипса предлагаемым способом следующие: Параметр Значение Время дегидратации, ч 0,5 Выход α-гипса при дегидратации за 1 цикл, 25-35 Количество циклов дегид- ратации предлагаемым способом 55-59 Выход α-гипса при дегид- ратации предлагаемым способом, 1375-2065
При этом производительность α-гипса при дегидратации предлагаемым способом увеличивается в 13,75-20,65 раз.
Для решения поставленной задачи и достижения технического результата по способу получения гипсового вяжущего, заключающегося в термической обработке гипсового камня, согласно изобретению, термическую обработку гипсового камня осуществляют путем облучения электромагнитным полем СВЧ диапазона Н типом волн мощностью в диапазоне 110-130 Вт/кг в течение 20-30 мин.
Кроме того в СВЧ-печь для получения гипсового вяжущего, содержащую основной волновод с нагрузочным элементом для поглощения остаточных электромагнитных волн, входной и выходной запредельные волноводы, через которые протянута диэлектрическая конвейерная лента, предназначенная для подачи гипсового камня, согласно изобретению, введен преобразователь волн СВЧ, вход которого соединен с излучателем волн, а выход с основным волноводом, при этом входной и выходной запредельные волноводы соединены с основным волноводом, который выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда со щелями в узких стенках для прохождения конвейерной ленты.
На фиг.1 изображена в аксонометрии СВЧ-печь для получения гипсового вяжущего; на фиг.2 графическая зависимость распределения электрической составляющей СВЧ-электромагнитного поля в поперечном сечении СВЧ-печи (основного волновода) для одного из типов волн (Н60).
СВЧ-печь для получения гипсового вяжущего содержит излучатель 1 электромагнитных волн требуемой частоты, основной волновод 2, имеющий форму параллелепипеда, в котором осуществляется взаимодействие электромагнитных волн с гипсовым камнем, нагрузочный элемент 3, служащий для поглощения остаточных электромагнитных волн, входной запредельный волновод 4 и выходной запредельный волновод 5, соединенный с основным волноводом 2 через щели в его узких стенках, преобразователь 6 волн СВЧ, соединенный своим входом с излучателем 1 волн, а выходом с основным волноводом 2. Диэлектрическая конвейерная лента 7, практически не взаимодействующая с СВЧ-полем (например, из капроновой ленты или мелкой сетки), протянута через входной и выходной запредельные волноводы 4 и 5 и проходит, например, по диагонали основного волновода 2. Размеры конвейерной ленты 7 и высота гипсового камня определяют производительность СВЧ-печи.
С целью уменьшения ответвления энергии СВЧ-электромагнитной волны во входной волновод 4 и выравнивания поля в основном волноводе 2 за счет щели (точка А на фиг. 1), соединяющей его с входным волноводом 4, начало щели соединено под прямым углом с противоположной стенкой входного волновода 4 (точка В на фиг.1) круглым металлическим стержнем, верхняя кромка которого опущена ниже конвейерной ленты 7. Длина стержня и расстояние по стенке входного волновода 4 от точки В до точки С (фиг.1) выбрано так, чтобы их суммарная электрическая длина равнялась величине, в сумме кратной длине электромагнитной волны, проходящей по основному волноводу 2. Для уменьшения ответвления энергии электромагнитной волны, распространяющейся по основному волноводу 2, во входной волновод 4 размеры его выбраны такими, чтобы размер широкой стенки был намного меньше размера широкой стенки основного волновода 2, а размер узкой стенки намного меньше размера узкой стенки основного волновода 2. Ширина конвейерной ленты 7, проходящей по входному волноводу 4, а затем по основному волноводу 2 и выходному волноводу 5, не превышает величины широкой стенки входного волновода 4 (выходного волновода 5).
Лента 7 размещена на вращающихся диэлектрических стержнях с малой диэлектрической проницаемостью, вмонтированных в неподвижные диэлектрические обоймы, также с малой диэлектрической проницаемостью, прикрепленные к узкой стенке входного 4 (выходного 5) волновода металлическими или диэлектрическими винтами (на фиг.1 не показано).
В основном волноводе 2 конвейерная лента 7 движется на вращающихся диэлектрических стержнях с малой диэлектрической проницаемостью, вмонтированных в две направляющие стенки, выполненные также из диэлектрика с малой диэлектрической проницаемостью. Высота направляющих стенок равна высоте основного волновода 2 на выходе из него конвейерной ленты 7 и максимальной высоте гипсового камня на его входе.
Получение гипсового вяжущего по заявляемому изобретению осуществляется следующим образом.
Гипсовый камень в виде кусков размером до 200 мм поступает в печь при помощи конвейерной ленты 7 через запредельный волновод 4. Энергия электромагнитной волны основной частоты в излучателе 1 возбуж- дает волну типа Н10. Преобразователь 6 типов волн за счет своей сложной формы осуществляет преобразование волны типа Н10 в волну типа Нmo, которая, проходя по основному волноводу 2, вступает во взаимодействие с гипсовым камнем, движущимся по конвейерной ленте 7. Камень поглощает электромагнитную волну, преобразуя ее в тепловую энергию, в результате чего двуводный гипс превращается в полугидрат, состоящий из α и β-модификаций, разделяемых путем последующей механической обработки.
Для обеспечения равномерности нагрева проходящего по конвейерной ленте 7 в печи гипсового камня, максимальных пути и поверхности взаимодействия гипса с электромагнитной волной, т.е. обеспечения максимальной производительности, в основном волноводе 2 СВЧ-печи возбуждаются высшие типы волн (фиг.2), благодаря чему проходящие через волновод 2 гипсовые камни одинаково интенсивно облучаются и одинаково проходят зоны необлучения, за время прохождения которых практически не охлаждаются.

Claims (2)

1. Способ получения гипсового вяжущего, заключающийся в термической обработке гипсового камня, отличающийся тем, что термическую обработку гипсового камня осуществляют путем облучения электромагнитным полем СВЧ-диапазона Нm 0 типом волн мощностью в диапазоне 110 130 Вт/кг в течение 20 30 мин.
2. СВЧ-печь для получения гипсового вяжущего, содержащая основной волновод с нагрузочным элементом для поглощения остаточных электромагнитных волн, входной и выходной запредельные волноводы, через которые протянута диэлектрическая конвейерная лента, предназначенная для подачи гипсового камня, отличающаяся тем, что в нее введен преобразователь волн СВЧ, вход которого соединен с излучателем волн, а выход с основным волноводом, при этом входной и выходной запредельные волноводы соединены с основным волноводом, который выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда со щелями в узких стенках для прохождения конвейерной ленты.
RU92013636A 1992-12-22 1992-12-22 Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего RU2040498C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92013636A RU2040498C1 (ru) 1992-12-22 1992-12-22 Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92013636A RU2040498C1 (ru) 1992-12-22 1992-12-22 Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2040498C1 true RU2040498C1 (ru) 1995-07-25
RU92013636A RU92013636A (ru) 1996-02-20

Family

ID=20134059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92013636A RU2040498C1 (ru) 1992-12-22 1992-12-22 Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040498C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479509C2 (ru) * 2010-11-08 2013-04-20 Юрий Георгиевич Мещеряков Способ производства вяжущих, состоящих преимущественно из оксидов кальция и магния
US8540924B2 (en) 2007-12-30 2013-09-24 Dieffenbacher GmbH Maschinen-und Anlagenbau Method and device for preheating a pressed material mat during manufacture of wood material boards
RU2619689C1 (ru) * 2016-06-09 2017-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "ТВЭЛЛ" Способ переработки доломита

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 101158, кл. C 04B 11/02, 1990. *
2. Рогов И.А. СВЧ - нагрев пищевых продуктов. М.: Агропромиздат, 1986, с.273-275. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8540924B2 (en) 2007-12-30 2013-09-24 Dieffenbacher GmbH Maschinen-und Anlagenbau Method and device for preheating a pressed material mat during manufacture of wood material boards
RU2493959C2 (ru) * 2007-12-30 2013-09-27 Диффенбахер Гмбх + Ко.Кг Способ и устройство для предварительного нагревания ковра прессуемого материала в процессе изготовления древесно-стружечной плиты
RU2479509C2 (ru) * 2010-11-08 2013-04-20 Юрий Георгиевич Мещеряков Способ производства вяжущих, состоящих преимущественно из оксидов кальция и магния
RU2619689C1 (ru) * 2016-06-09 2017-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "ТВЭЛЛ" Способ переработки доломита

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20023819L (no) Varmeapparat med mikrobölger
DE59806718D1 (de) Brennofen für die hochtemperaturbehandlung von materialien mit niedrigem dielektrischem verlustfaktor
SE7605540L (sv) Anordning for hogfrekvensuppvermning
WO2002054830A3 (en) Apparatus and method for processing ceramics
RU2040498C1 (ru) Способ получения гипсового вяжущего и свч-печь для получения гипсового вяжущего
Kashyap et al. Methods for improving heating uniformity of microwave owens
US4332260A (en) External microwave applicator and method
US4005301A (en) Microwave heat treating furnace
JP5283082B2 (ja) 木材乾燥装置
ATE357124T1 (de) Vorrichtung zur einstellung einer mikrowellen- energiedichteverteilung in einem applikator und verwendung dieser vorrichtung
Kalantari Microwave Technology in Freeze-Drying Process
DE1236694B (de) Vorrichtung zum Erwaermen langgestreckter Koerper mittels Mikrowellenenergie
RU2794529C1 (ru) Способ сверхвысокочастотной тепловой и нетепловой обработки сырья
Průša et al. The possibilities of using microwave radiation to accelerate the solidification of mixtures consisting of a polymer matrix binder and a waste thermal insulation filler
RU2774186C1 (ru) Хмелесушилка непрерывно-поточного действия с источниками эндогенно-конвективного нагрева
JP2009529867A (ja) マイクロ波加熱方法及びデバイス
CN219802622U (zh) 一种微波加热箱
Brodie et al. Experimental study of microwave slow wave comb applicators for timber treatment at frequencies 2.45 and 0.922 GHz
JP2669349B2 (ja) 電磁波加熱装置
RU2079074C1 (ru) Способ сушки материалов
RU2698786C2 (ru) Устройство для микроволнового вспучивания глинистых заготовок
SU880381A1 (ru) Способ обработки коконов тутового шелкопр да
SU477147A1 (ru) Способ изготовлени железобетонных изделий
Kumar Dielectric-loaded rectangular waveguide applicator
Habash et al. Optimal sar distribution from waveguide applicators for hyperthermia of deep-seated tumours