RU2082746C1 - Устройство для получения пенографита - Google Patents

Устройство для получения пенографита Download PDF

Info

Publication number
RU2082746C1
RU2082746C1 RU93048711A RU93048711A RU2082746C1 RU 2082746 C1 RU2082746 C1 RU 2082746C1 RU 93048711 A RU93048711 A RU 93048711A RU 93048711 A RU93048711 A RU 93048711A RU 2082746 C1 RU2082746 C1 RU 2082746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
graphite
cooling
mixing
heater
Prior art date
Application number
RU93048711A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048711A (ru
Inventor
А.В. Смирнов
Н.Н. Венедиктов
О.Г. Орлов
Original Assignee
Смирнов Александр Витальевич
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 Смирнов Александр Витальевич filed Critical Смирнов Александр Витальевич
Priority to RU93048711A priority Critical patent/RU2082746C1/ru
Publication of RU93048711A publication Critical patent/RU93048711A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082746C1 publication Critical patent/RU2082746C1/ru

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Использование: для деструктивной перегонки углеродсодержащих материалов, в частности для получения пенографита. Сущность изобретения: устройство снабжено вакуумной камерой 1, расположенной перед камерой 3 смешения графита с подогретым газом. В камере 3 нагрева вертикально установлен трубчатый нагреватель 4, полость которого по торцам соединена с камерами смешения 3 и охлаждения 6. В камере 6 под нижним торцом нагревателя 4 установлен ультразвуковой излучатель 17, генерирующий колебания 500-3000 кГц. В нагревателе 4 происходит вспенивание графита, а камере 6 под воздействием ультразвукового излучения осуществляется дополнительное расширение графита. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области деструктивной перегонки углеродсодержащих материалов в аппаратах с косвенным или комбинированным обогревом, а более конкретно к теплообменным устройствам для получения пенографита методом теплового удара в псевдоожиженном состоянии. Изобретение может быть использовано в черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, на производствах с экологически опасными процессами для быстрого приготовления порошка пенографита, являющегося эффективным поглотителем токсичных веществ, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, а также исходным сырьем для получения гибких графитовых и композиционных материалов.
Известен трубчатый теплообменный аппарат, в котором возможно получение пенографита, состоящий из теплоизолированного корпуса и трубчатых нагревателей, тепло которых передается вспениваемому порошку окисленного графита [1] Недостатком известного устройства является низкая эффективность вспенивания графита и высокие температуры, обусловливающие применение дорогостоящих конструкционных материалов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является известное устройство для получения пенографита, содержащее последовательно вертикально расположенные камеру смешения графита с подогретым газом, теплоизолированную камеру нагрева и камеру охлаждения [2]
Недостаток известного устройства неоднородный прогрев окисленного графита до температуры вспенивания и, как следствие этого, высокая насыпная плотность продукта. Необходимость нагревания рабочей поверхности камеры до температуры свыше 1000oC и, как следствие этого, высокие энергоемкость оборудования и стоимость конструкционных материалов, применяемых для его изготовления.
Техническим результатом изобретения является снижение энергозатрат на производство пенографита, использование конструкционных материалов меньшей термостойкости, повышение производительности установки и качества пенографита.
Для достижения указанного технического результата устройство для получения пенографита, содержащее последовательно вертикально расположенные камеру смешения графита с подогретым газом, теплоизолированную камеру нагрева и камеру охлаждения, снабжено вакуумной камерой, расположенной перед камерой смешения графита с подогретым газом, и ультразвуковым излучателем, расположенным в камере охлаждения непосредственно под камерой нагрева.
Дно камеры охлаждения выполнено наклонным от камеры нагрева к отверстию для выгрузки пенографита. Дно камеры охлаждения расположено под углом 30-45o к горизонтальной плоскости.
Ультразвуковой генератор выполнен с возможностью генерирования колебаний 500-3000 кГц.
В камере нагрева вертикально установлен трубчатый нагреватель, полость которого по торцам соединена с камерами смешения и охлаждения, а последняя выполнена с диаметром, превышающим в 10-20 раз диаметр полости трубчатого нагревателя.
Ультразвуковой излучатель установлен в камере охлаждения под нижним торцом трубчатого нагревателя.
На чертеже схематично изображено устройство для получения графита.
Устройство для получения пенографита содержит последовательно вертикально расположенные вакуумную камеру 1 со шнековым питателем для предварительного вакуумирования и подачи окисленного графита в камеру 2 смешения графита с подогретым газом, теплоизолированную цилиндрическую камеру 3 нагрева и камеру 6 охлаждения.
В камере 3 нагрева вертикально установлен трубчатый нагреватель 4, полость которого по торцам соединена с камерами смешения 2 и охлаждения 6. Камера 6 охлаждения выполнена с диаметром, превышающим в 10-20 раз диаметр полости трубчатого нагревателя. Нагреватель 4 выполнен из карбида кремния с концентричной нагревателю изоляционной алундовой трубкой 5. Дно 12 камеры 6 охлаждения выполнено наклонным от камеры 3 нагрева к отверстию для выгрузки пенографита в накопитель 8 для сбора пенографита. Дно 12 камеры охлаждения расположено под углом 30-45o к горизонтальной плоскости. В камере 6 имеются решетка 7 и ультразвуковой излучатель 17. Излучатель 17 расположен в камере 6 охлаждения непосредственно под камерой 3 нагрева. Ультразвуковой излучатель выполнен с возможностью генерирования колебаний 500-3000 кГц. Излучатель 17 установлен в камере 6 под нижним торцом трубчатого нагревателя. Камера 6 подсоединена к вытяжному вентилятору (не показан). Камера 2 смешения установлена в защитном кожухе 9 на верхнем торце 10 камеры 3 нагрева. Патрубок 11 для подачи холодного газа-носителя в камеру 3 расположен на боковой стенке 13 камеры 3. Патрубок 14 для подачи подогретого газа-носителя в камеру 2 смешения установлен тангенциально и соединен с верхним торцом 15 камеры 3. Средство для подачи подогретой газографитовой смеси выполнено в виде патрубка 16, соединяющего камеру 2 смешения с полостью трубчатого нагревателя 4.
Устройство работает следующим образом.
Холодный газ (воздух, азот и т.п.) подается через патрубок 11 в камеру 3 нагрева, где нагревается до температуры 300-500oC, и через патрубок 14 тангенциально подается в камеру 2 смешения. В камеру 2 одновременно шнековым питателем из камеры 1 подается высушенный и вакуумированный окисленный графит. В камере 2 осуществляется смешение горячего газа-носителя с окисленным графитом. Затем из камеры 2 полученная смесь нисходящим потоком подается в полость трубчатого нагревателя 4, где происходит нагрев графита до 650-1000oC и его вспенивание. Затем расширенный графит поступает в камеру 6, где за счет превышения ее диаметра в 10-20 раз диаметра нагревателя создается перепад давления, и графит дополнительно расширяется. В момент дополнительного расширения на пенографит воздействуют ультразвуком частотой 500-3000 кГц с помощью излучателя 17. Обработанный ультразвуком пенографит скапливается на дне камеры 6. Газообразные продукты удаляют через решетку 7, а пенографит попадает в накопитель 8.
Пример. Графит любой марки (ГСМ, ГТ, ГАК, ГК, ГЛ) в количестве 1 кг загружают в кислотостойкий реактор и обрабатывают смесью 1,4-1,6 л концентрированной серной кислоты и 120 г бихромата калия, смесь вакуумируют при 10-2 мм рт. ст. и перемешивают в течение 60 мин. Затем добавляют 10 л холодной воды, перемешивают и отфильтровывают окисленный графит с одновременной промывкой горячей водой до нейтральной реакции фильтрата и высушивают. Высушенный окисленный графит загружают в камеру 1 со шнековым питателем и подают со скоростью 2 кг/ч в камеру 2 смешения, где окисленный графит смешивается с подогретыми до 400oC воздухом. Смесь окисленного графита с воздухом подается в полость трубчатого нагревателя 4 с внутренним диаметром 14-15 мм, нагретого до 800oC. Время пребывания каждой частицы окисленного графита в зоне нагрева 5-7 с. В нагревателе происходит вспенивание, и далее пенографит попадает в камеру 6 с наклонным (40o) дном 12, где за счет перепада давления и воздействия ультравзвукового излучения с частотой 2000 кГц осуществляются дополнительное расширение графита и удаление отходящих газов. После камеры 6 пенографит попадает в накопитель, где удаляется остаток газов.
Предварительное вакуумирование окисленного графита и воздействие ультразвука в процессе вспучивания дают возможность вести процесс при более низких температурах горячего воздуха (400oC) и нагревателя (800oC) и уменьшают затраты электроэнергии по сравнению с известными способами в 1,5-2,0 раза.

Claims (6)

1. Устройство для получения пенографита, содержащее последовательно вертикально расположенные камеру смешения графита с подогретым газом, теплоизолированную камеру нагрева и камеру охлаждения, отличающееся тем, что оно снабжено вакуумной камерой, расположенной перед камерой смешения графита с подогретым газом, и ультразвуковым излучателем, расположенным в камере охлаждения непосредственно под камерой нагрева.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дно камеры охлаждения выполнено наклонным от камеры нагрева к отверстию для выгрузки пенографита.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что дно камеры охлаждения расположено под углом 30 45o к горизонтальной плоскости.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ультразвуковой излучатель выполнен с возможностью генерирования колебаний 500 3000 кГц.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в камере нагрева вертикально установлен трубчатый нагреватель, полость которого по торцам соединена с камерами смешения и охлаждения, а последняя выполнена с диаметром, превышающим в 10 20 раз диаметр полости трубчатого нагревателя.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что ультразвуковой излучатель установлен в камере охлаждения под нижним торцом трубчатого нагревателя.
RU93048711A 1993-10-21 1993-10-21 Устройство для получения пенографита RU2082746C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048711A RU2082746C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Устройство для получения пенографита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048711A RU2082746C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Устройство для получения пенографита

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048711A RU93048711A (ru) 1997-01-10
RU2082746C1 true RU2082746C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20148457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048711A RU2082746C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Устройство для получения пенографита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082746C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002064501A1 (fr) * 2001-02-12 2002-08-22 Vladimir Apollonovich Usoshin Procede et installation de fabrication d"un sorbant carbone

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Франции N 1585066, кл. C 01B 31/04, 1970. Заявка Японии N 2-14805, кл. C 01 B 31/04, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002064501A1 (fr) * 2001-02-12 2002-08-22 Vladimir Apollonovich Usoshin Procede et installation de fabrication d"un sorbant carbone

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0471357B1 (en) Method and apparatus for producing active carbon using carbon-containing material
CN108947157B (zh) 一种含油污泥的处理方法
WO2007012151A1 (en) A method of converting coal into fuels
HK1072571A1 (en) Reaction apparatus with a heat-exchanger
US3764272A (en) Apparatus for producing fine powder by plasma sublimation
BG104710A (en) Method for producing lower olefins, reactor for the pyrolysis of hydrocarbons and device for quenching pyrolysis gas
RU2082746C1 (ru) Устройство для получения пенографита
CN114130341A (zh) 一种常压下输送床连续合成氮化铝粉末装置及方法
JP2000154012A (ja) 活性炭の製造方法と製造装置
RU2125015C1 (ru) Устройство для получения расширенного графита
US4377566A (en) Novel process for the preparation of high purity alumina from ammonium alum
JPH0710514A (ja) 内熱水蒸気賦活活性炭の製造装置
EP1253973A2 (en) Treatment of fluorocarbon feedstocks
DE69019339D1 (de) Verfahren zum herstellen von siliciumkarbid.
HU196574B (en) Equipment for producing phosphorus pentoxide by using reaction heat
RU2076844C1 (ru) Устройство для получения расширенного графита
RU2118290C1 (ru) Устройство для получения терморасширенного графита
CN115301162A (zh) 烃的蒸气裂解炉装置
CN103785336A (zh) 用于工业废油漆渣制备稀释剂的方法及其装置系统
ES482973A1 (es) Perfeccionamientos en un metodo para la produccion de negro de humo de homo.
EP0905213A3 (en) A method of producing a clean gas from biodegradable waste material
CN87107838A (zh) 产生热流态化气体的方法和设备
US3156530A (en) Preparation of decaborane
RU2042421C1 (ru) Каталитический реактор
JPH01308813A (ja) 窒化アルミニウム粉末の製造方法及び装置