RU2105944C1 - Комбинированная сушилка - Google Patents
Комбинированная сушилка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2105944C1 RU2105944C1 RU94026971A RU94026971A RU2105944C1 RU 2105944 C1 RU2105944 C1 RU 2105944C1 RU 94026971 A RU94026971 A RU 94026971A RU 94026971 A RU94026971 A RU 94026971A RU 2105944 C1 RU2105944 C1 RU 2105944C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- nozzle
- drying
- introducing
- heat
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Drying Of Solid Materials (AREA)
Abstract
Использование: в области термообработки сыпучих, жидких и пастообразных материалов, преимущественно в химической и нефтехимической промышленности. Сущность: комбинированная сушилка содержит аэрофонтанную камеру и сопряженный вертикально с ней в ее верхней части ротационный спиральный досушиватель, сопло для ввода теплоносителя, загрузочное устройство, выполненное в виде дисмембратора-забрасывателя и установленное в нижней части аэрофонтанной камеры над соплом, циклон-разгрузитель и рециркуляционный трубопровод, соединяющий досушиватель с соплом для ввода теплоносителя в аэрофонтанную камеру. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области термообработки сыпучих, жидких и пастообразных материалов и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности.
Используемые в настоящее время сушилки для тонкодисперсных, высоковлажных порошков, паст или растворов в большинстве случаев представляют собой комбинированные аппараты, сочетающие различные аэродинамические режимы термообработки кипящий слой, аэрофонтан, циклон, вихревой слой, пневмотранспорт [1] Применение таких комбинаций обусловлено свойствами и полидисперсностью высушиваемый продуктов, а следовательно, и различием скорости сушки частиц различного грансостава. Особые трудности возникают при термообработке тонкодисперсных, высоковлажных, термолабильных материалов, например, пятиводной буры, когда качество и интенсивность сушки зависит от времени пребывания в зоне сушки и относительной скорости взаимодействующих фаз. Для частиц пятиводной буры, средний размер которых составляет 30 мкм, скорость витания настолько мала, что использование сушилок с кипящим слоем нецелесообразно и неэффективно, к тому же при сушке таких продуктов происходит оплавление и забивание газораспределительных решеток высушиваемым материалом. Применение пневмотруб для сушки таких материалов также нежелательно из-за их громоздкости. Использование на первой стадии сушки циклонных и вихревых сушилок также неоправданно, поскольку исходный влажный продукт налипает на стенки камер и при высокой температуре имеет свойство оплавляться, что приводит к снижению качества сушки и надежности работы установки.
Наиболее близкой к заявленному решению по совокупности признаков, т.е. прототипом, является установка для комбинированной сушки термочувствительных материалов [2] Установка содержит циклон с пневмопитателем, загрузочный бункер влажного материала, пневмопитатель подсушенного материала, аэрофонтанную и кипящего слоя сушилки, включенные последовательно в замкнутую систему по ходу материала в процессе сушки. Высушиваемых продукт, подаваемый из бункера пневмопитателем влажного материала, вместе с отработанным теплоносителем из сушилки с кипящим слоем поступает в циклон, где происходит его подсушка. Пневмопитатель подсушенного материала подает этот продукт с рециркулируемым теплоносителем в аэрофонтанную сушилку. Подсушенный материал транспортируется в сушилку с кипящим слоем, где его высушивают до конечной влажности.
Недостатками прототипа являются:
налипание высоковлажных (особенно пастообразных) продуктов на входе в циклон, что приводит к ненадежной работе сушилки;
забивание и оплавление решетки камеры с кипящим слоем, что приводит также к ненадежной работе сушилки;
громоздкость и металлоемкость аппарата с кипящим слоем при обезвоживании мелкодисперсных (микронных) частиц;
неустойчивая работа аппарата кипящего слоя при сушке мелкодисперсных частиц из-за трудности создания слоя материала заданной высоты, что приводит к неравномерности сушки.
налипание высоковлажных (особенно пастообразных) продуктов на входе в циклон, что приводит к ненадежной работе сушилки;
забивание и оплавление решетки камеры с кипящим слоем, что приводит также к ненадежной работе сушилки;
громоздкость и металлоемкость аппарата с кипящим слоем при обезвоживании мелкодисперсных (микронных) частиц;
неустойчивая работа аппарата кипящего слоя при сушке мелкодисперсных частиц из-за трудности создания слоя материала заданной высоты, что приводит к неравномерности сушки.
Изобретательская задача состояла в разработке комбинированной сушилки, позволяющей повысить ее надежность и качество сушки несыпучих термочувствительных материалов, а именно снизить налипаемость высоковлажных продуктов и достичь равномерности высушивания мелкодисперсных частиц различного гранулометрического состава.
Поставленная задача решена путем создания комбинированной сушилки, содержащей аэрофонтанную камеру и сопряженный вертикально с ней в ее верхней части ротационный спиральный досушиватель, сопло для ввода теплоносителя, загрузочное устройство, выполненное в виде дисмембратора забрасывателя и установленное в нижней части аэрофонтанной камеры над соплом, циклон-разгрузитель и рециркуляционный трубопровод, соединяющий досушиватель с соплом для ввода теплоносителя в аэрофонтанную камеру.
Таким образом, использование именно заявленной совокупности существенных признаков позволяет получить требуемый технический результат, а именно снизить налипаемость и комкование высоковлажных продуктов, что приводит к повышению надежности работы сушилки, и повысить качество сушки путем достижения равномерности высушивания мелкодисперсных термочувствительных материалов различного гранулометрического состава.
На фиг. 1 и 2 представлена схема предлагаемой комбинированной сушилки.
Она состоит из аэрофонтанной камеры 1, сопряженной в ее верхней части с вертикальным ротационным спиральным досушивателем 2, содержащим лопатки 3, выполненные в виде спирали, совершающие вращательное движение с помощью привода 4, рециркуляционного трубопровода 5, соединяющего досушиватель 2 с соплом для ввода теплоносителя 6, загрузочного устройства для исходного продукта 7, установленного над соплом 6 и выполненного в виде дисмембратора 8 с лопаточным забрасывателем 9, смонтированных на одном валу привода 10 циклона-разгрузителя 11 с бункером готового продукта 12, патрубка 13 для ввода влажного материала в загрузочное устройство 7, канала 14 для перемещения аэровзвеси из аэрофонтанной камеры 1 в досушиватель 2; зазор 15 между корпусом досушивателя 2 и лопатками 3, предназначенный для создания рециркуляции части подсушенного материала по трубопроводу 5 в камеру 1; шибера 16 для регулирования степени рециркуляции и патрубка 17 для соединения выхода досушивателя 2 со входом циклона-разгрузителя 11, а также выгрузочное устройство.
Принцип действия сушилки заключается в следующем.
Исходный влажный материал через патрубок 13 подается в загрузочное устройство 7, где продукт подвергается диспергированию дисмембратором 8, после чего лопаточным забрасывателем 9 подается в нижнюю часть аэрофонтанной камеры 1. Сюда же через сопло 6 поступает горячий теплоноситель и часть рециркулируемого воздуха с подсушенными частицами из трубопровода 5. Степень рециркуляции регулируется шибером 16 и скоростью воздуха на выходе из сопла. В камере 1 происходит подсушка мелкодисперсного продукта.
Применение забрасывателя и рециркуляция пылевоздушного потока исключает возможность налипания влажного продукта в нижней части камеры 1. Из камеры подсушенные частицы, достигшие скорости витания, потоком воздуха выносятся по тангенциальному каналу 14 и направляются в ротационный спиральный досушиватель 2, где под влиянием центробежной силы перемещаются по стенкам лопаток 3. Изменением частоты вращения спиралей удается регулировать продолжительность досушки, а также исключить возможность отложения частиц на стенках, что в конечном итоге отражается на интенсивности и качестве сушки.
В досушивателе 2 мелкодисперсный продукт подвергается окончательной досушке, после чего по патрубку 17 поступает на разделение в циклон-разбрызгиватель 11 и ссыпается в бункер 12.
Таким образом, в результате реализации предложенной комбинированной сушилки удалось повысить качество сушки путем равномерности обработки и возможности регулировать интенсивность обработки в аэрофонтанной камере и ротационном спиральном досушивателе, что в конечном итоге отражается на потребительских свойствах, например, пятиводной буры, так как такая бура не слеживается. Неравномерность сушки частиц 10 80 мкм составила не более 2% применение сопряжения аэрофонтанной камеры и спирального досушивателя повысило надежность работы сушилки, так как плавный переход воздушного потока из аэрофонтанной камеры в спиральный досушиватель исключает возможность налипания продукта в месте сопряжения аппаратов, а следовательно, повышается качество сушки; снижается металлоемкость и повышаются технико-экономические показатели процесса сушки на 10 15% по сравнению с существующими типами сушилок.
Claims (1)
- Комбинированная сушилка для термочувствительных материалов, состоящая из аэрофонтанной камеры, циклона, сопла для ввода теплоносителя, загрузочного и выгрузочного устройства, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ротационный спиральный досушиватель, сопряженный вертикально с аэрофонтанной камерой в ее верхней части, и рециркуляционный трубопровод, соединяющий досушиватель с соплом для ввода теплоносителя в аэрофонтанную камеру, причем загрузочное устройство, выполненное в виде дисмембратора-забрасывателя, расположено в нижней части аэрофонтанной камеры над соплом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94026971A RU2105944C1 (ru) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Комбинированная сушилка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94026971A RU2105944C1 (ru) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Комбинированная сушилка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94026971A RU94026971A (ru) | 1996-05-27 |
RU2105944C1 true RU2105944C1 (ru) | 1998-02-27 |
Family
ID=20158615
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94026971A RU2105944C1 (ru) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Комбинированная сушилка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2105944C1 (ru) |
-
1994
- 1994-07-15 RU RU94026971A patent/RU2105944C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Муштаев В.И., Тимонин А.С., Лебедев В.Я. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем. Учебное пособие для вузов, М.: Химия, 1991, с. 344. 2. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94026971A (ru) | 1996-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4740390A (en) | Granule producing and/or processing apparatus and method | |
US6449869B1 (en) | Device and method for drying pourable products | |
US3988133A (en) | Cyclone apparatus | |
US4052255A (en) | Spray dryer discharge system | |
CA1098692A (en) | Process and apparatus for the continuous drying and/or granulating of loose material | |
US4231991A (en) | Apparatus for crystallizing an amorphous particulate material | |
US4420892A (en) | Thin film contact dryer | |
GB1339651A (en) | Asphalt preparation plant | |
CA2079472C (en) | Interstage separator | |
JP2000513991A (ja) | 凝集体を調製するための装置及び方法 | |
JPH0827133B2 (ja) | 湿潤粉粒体の処理装置 | |
RU2105944C1 (ru) | Комбинированная сушилка | |
US3548782A (en) | Means for forming a continuous coating on particles | |
US5685089A (en) | Process and apparatus for production of ceramic powders by spray drying | |
US2154000A (en) | Process and apparatus for spray drying | |
US3068584A (en) | Process for the treatment of divided materials | |
US3518772A (en) | Apparatus for drying finely divided heat sensitive particles | |
US3324567A (en) | Drying method and apparatus | |
US11576869B2 (en) | Device and method for granulating, agglomerating, pelletising, drying and/or coating | |
US3454263A (en) | Process and apparatus for agglomerating particulate materials and high speed mixer therefor | |
US3466015A (en) | Process of and apparatus for wetting bulk materials | |
JPS63190629A (ja) | 噴霧乾燥流動造粒装置 | |
JP6302993B2 (ja) | 最適粒状材料の生成方法 | |
US2728995A (en) | Drying granular material | |
US3516813A (en) | Method for production of pelleted fertilizer with controlled feed particle size |