RU2141179C1 - Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов - Google Patents

Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2141179C1
RU2141179C1 RU98110156A RU98110156A RU2141179C1 RU 2141179 C1 RU2141179 C1 RU 2141179C1 RU 98110156 A RU98110156 A RU 98110156A RU 98110156 A RU98110156 A RU 98110156A RU 2141179 C1 RU2141179 C1 RU 2141179C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microwave
conveyor belt
rectangular
input
hot air
Prior art date
Application number
RU98110156A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.П. Хаглеев
П.Е. Хаглеев
В.В. Тришин
Ю.Ф. Охота
В.А. Кабанов
Original Assignee
Красноярский 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 Красноярский государственный технический университет filed Critical Красноярский государственный технический университет
Priority to RU98110156A priority Critical patent/RU2141179C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141179C1 publication Critical patent/RU2141179C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Устройство для СВЧ-конвективной сушки диэлектрических материалов содержит теплоизолированную прямоугольную резонаторную камеру, прямоугольный волновод с щелевым вводом, средства для продувки слоя сушимого материала горячим воздухом, входной и выходной прямоугольные каналы-гасители, бесконечную перфорированную радиопрозрачную транспортерную ленту, под которой установлена многорядная система с шахматной компоновкой наполненных СВЧ-поглощающей жидкостью металлических труб с продольными срезами, плоскости которых и щелевой ввод прямоугольного волновода перекрыты радиопрозрачными пластинами, торцы труб объединены верхним и нижним по ходу движения транспортерной ленты коллекторами, один из которых соединен с устройством, регулирующим давление, в контуре многорядной системы труб установлен циркуляционный насос, а резонаторная камера разделена верхней радиопрозрачной и нижней перегородками на отдельные секции с входными и выходными окнами. Технический результат заключается в обеспечении полного использования СВЧ-энергии без внешнего источника горячего воздуха. 2 ил.

Description

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано в сельском хозяйстве, химической, строительной, пищевой и др. отраслях промышленности для нагрева и сушки дисперсных диэлектрических материалов: зерно, изделия из овощей и фруктов, макаронные изделия, каучук, порошки и т. д.
Известно устройство для СВЧ-сушки диэлектрических материалов, содержащее СВЧ-генератор, волновод, резонаторную камеру (РК), транспортерную ленту и конструктивные элементы, гасящие энергию электромагнитных волн утечки (Авторское свидетельство СССР N 1748294, кл. H 05 B 6/64, 1990).
Однако в упомянутом устройстве при использовании для процесса сушки только СВЧ-энергии не удается высушить материал до требуемой по технологии влажности w = wт, где w, wт - соответственно текущая и технологическая влажности сушимого материала. Например, при сушке синтетического каучука авторы предлагаемого изобретения добивались снижения влажности от начального значения wнач = 5 до wкр = 1,2% против требуемой по технологии wТ = 0,5%. Сушимый материал по достижении критической влажности, в приведенном примере wкр = 1,2%, становится радиопрозрачный и не подвергается дальнейшей сушке. При этом, несмотря на то, что большая часть влаги Δw = wнач-wкр удаляется, материал не может быть принят в качестве готового продукта.
Известна также сушилка /СВЧ-энергетика. Т. 2. Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности. Под, ред. Э. Окресса, М.: Изд. Мир, 1971 с. 86-97/, в РК которой через слой сушимого материала, транспортируемого на перфорированной ленте, продувается горячий воздух. Принцип комбинированной сушки, где, наряду с СВЧ-нагревом и сушкой, осуществляется принудительная конвективная сушка горячим воздухом, позволяет довести влажность материала до требуемой величины (wт).
Однако в этой сушилке материал по мере его высушивания становится все более радиопрозрачным, а при достижении влажности критического значения w = wкр - полностью радиопрозрачным. При этом взаимодействие электромагнитных волн с сушимым материалом все более ослабевает, а затем полностью прекращается. Вследствие чего поглощение СВЧ-энергии сушимым материалом по длине камеры постепенно убывает, а в части камеры, достаточно большой по протяженности, где влажность материала находится на уровне wт ≤ w ≤ wкр, энергия электромагнитных волн бесполезно тратится на нагрев защитного поглощающего устройства (водяной рубашки). С другой стороны, в известном устройстве для генерирования горячего воздуха, используемого для конвективной сушки материала, требуется внешний источник теплоты (обычно технологический пар от промышленных ТЭЦ или котельных), что приводит к повышению себестоимости готовой продукции.
Задача изобретения заключается в создании устройства для СВЧ-конвективной сушки диэлектрических материалов, позволяющего обеспечить полное использование СВЧ-энергии по всей длине РК независимо от влажности материала и исключить из технологического процесса внешний источник теплоты для получения горячего воздуха.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для СВЧ-конвективной сушки диэлектрических материалов, содержащем теплоизолированную прямоугольную резонаторную камеру, прямоугольный волновод с щелевым вводом, бесконечную перфорированную радиопрозрачную транспортерную ленту, средства для продувки слоя сушимого материала горячим воздухом, входной и выходной прямоугольные каналы-гасители, согласно изобретению, под транспортерной лентой установлена многорядная система с шахматной компоновкой наполненных СВЧ-поглощающей жидкостью металлических труб (МСЖТ) с продольными срезами, плоскости которых перекрыты радиопрозрачными пластинами и направлены навстречу потоку электромагнитных волн прямоугольного волновода, щелевой ввод которого также перекрыт радиопрозрачной пластиной, при этом торцы труб объединены верхним и нижним по ходу движения транспортерной ленты коллекторами, один из которых соединен с устройством, регулирующим давление, а РК разделена верхней радиопрозрачной и нижней перегородками на отдельные секции с входными и выходными окнами, последние из которых и нижний ряд системы труб перекрыты металлическими сетками. Размещение под транспортерной лентой МСЖТ дает возможность полностью использовать СВЧ-энергию по всей длине РК независимо от нарастающей радиопрозрачности материала по мере его сушки и, с другой стороны, обеспечить нагрев воздуха, не применяя внешний источник теплоты.
На фиг. 1 представлен продольный разрез устройства для СВЧ-конвективной сушки материалов; на фиг. 2 - пространственное изображение МСЖТ в виде двухрядной системы с шахматной компоновкой жидкостнонаполненных труб и транспортерной ленты с сушимым материалом (слой теплоизоляции не показан).
Устройство содержит следующие элементы: прямоугольную РК, состоящую из секции интенсивного нагрева и сушки 1 и секции досушки 2, разделенных между собой верхней радиопрозрачной 3 и нижней 4 перегородками; прямоугольный волновод 5 с щелевым вводом 6, перекрытым радиопрозрачной пластиной 7; бесконечную перфорированную радиопрозрачную транспортерную ленту 8. Под транспортерной лентой расположена МСЖТ 9, состоящая из многорядной системы (на фиг. 2 изображена двухрядная система) с шахматной компоновкой металлических труб 10, имеющих продольные срезы, плоскости которых перекрыты радиопрозрачными пластинами 11 и направлены навстречу потоку электромагнитных волн, поступающих из волновода 5. Трубы 10 наполнены СВЧ-поглощающей жидкостью 12, например водой, и ориентированы параллельно направлению движения транспортерной ленты 8. Верхний и нижний (по ходу движения ленты) торцы труб объединены коллекторами 13. Один из коллекторов соединен с устройством с регулирующим давление в МСЖТ, например напорным баком 14. В секциях 1 и 2 устроены входные 15, 16 и выходные 17, 18 вентиляционные окна. Выходное окно 17 секции 2 соединено с входным окном 16 секции 1 с помощью воздуховода 19 (на фиг. 1 - пунктирные линии), расположенного с внешней стороны РК. Выходные окна и нижний ряд труб 10 МСЖТ перекрыты металлическими сетками 20, отражающими электромагнитные волны. Во входном и выходном сечениях РК установлены каналы-гасители 21 и 22. С наружной стороны стенки РК и воздуховод покрыты слоем теплоизоляции 23.
Устройство для СВЧ-конвективной сушки работает следующим образом.
Сушимый материал подается на транспортерную ленту 8 и, минуя входной канал 21, попадает в секцию интенсивного нагрева и сушки 1. В этой секции под действием СВЧ-энергии и конвективной сушки горячим воздухом материал высушивается от wнач до wкр. Горячий воздух поступает в секцию 1 из секции досушки 2 через выходное окно 17 по воздуховоду 19 и входному окну 16, попутно проходя ту часть МСЖТ 9, которая расположена в секции 1 и в которой он дополнительно нагревается. Для обеспечения указанной циркуляции горячего воздуха служат разделительные перегородки 3, 4 и пластина 7. Далее материал на транспортерной ленте 8 перемещается в секцию досушки 2, где электромагнитные волны, поступающие через правую часть щелевого ввода 6 и радиопрозрачную перегородку 3 из секции 1, свободно проникают через радиопрозрачные досушиваемый материал и транспортерную ленту 8 и попадают на поверхности радиопрозрачных пластин 11 жидкостнонаполненных труб 10. Жидкость 12, поглощая СВЧ-энергию, нагревается и за счет теплопередачи отдает теплоту воздуху, продуваемому вентилятором (не показан) через межтрубное пространство (сплошные стрелки) МСЖТ 9. Горячий воздух затем продувается через слой материала, высушивая его до влажности wт, и пройдя по воздушному тракту, поступает в секцию интенсивного нагрева и сушки 1, о чем говорилось выше.
Высушенный материал протягивается лентой 8 через выходной прямоугольный канал-гаситель 22, который снижает СВЧ-излучение в окружающую среду до безопасного уровня (толщина канала не превышает половину рабочей длины волны). Далее готовый продукт поступает в узел выгрузки.
Мощность СВЧ-генератора, температура (давление) жидкости в трубах, расход воздуха и его температура регулируются в зависимости от производительности сушилки.
Число секций, на которые разделяется РК, может быть больше двух в зависимости от производительности сушилки и свойств сушимого материала с сохранением поперечнопротивоточной схемы тока теплоносителей (сушимый материал и горячий воздух). При этом МСЖТ 9 также может быть разделена на отдельные секции. Подвод СВЧ-энергии в каждую из секций может быть индивидуальным со своими генератором, волноводом и щелевым вводом.
В целях дополнительного повышения экономичности сушилки теплота уходящего через окно 18 горячего воздуха может быть утилизирована либо путем его частичной рециркуляции, либо продувки его через стандартный теплообменник воздух-воздух для предварительного подогрева исходного воздуха перед подачей последнего в МСЖТ 9. Аналогично может быть использована теплота, отводимая от магнетронов СВЧ-генераторов.
Таким образом, МСЖТ 9 в предлагаемом устройстве, с одной стороны, преобразует СВЧ-энергию в теплоту нагретой жидкости 12 в трубах 10 и, с другой, выполняет функцию кожухотрубчатого теплообменника, в котором нагревается воздух для конвективной сушки дисперсного диэлектрического материала. Это соответственно позволяет использовать СВЧ-энергию по всей длине РК и исключить из технологического процесса сушки внешний источник теплоты, например, котельную или ТЭЦ, поставляющих предприятию перегретый водяной пар.

Claims (1)

  1. Устройство для СВЧ-конвективной сушки диэлектрических материалов, содержащее теплоизолированную прямоугольную резонаторную камеру, прямоугольный волновод с щелевым вводом, бесконечную перфорированную радиопрозрачную транспортерную ленту, средства для продувки слоя сушимого материала горячим воздухом, входной и выходной прямоугольные каналы-гасители, отличающееся тем, что под транспортерной лентой установлена многорядная система с шахматной компоновкой наполненных СВЧ-поглощающей жидкостью металлических труб с продольными срезами, плоскости которых перекрыты радиопрозрачными пластинами и направлены навстречу потоку электромагнитных волн от прямоугольного волновода, щелевой ввод которого также перекрыт радиопрозрачной пластиной, при этом торцы труб объединены верхним и нижним по ходу движения транспортерной ленты коллекторами, один из которых соединен с устройством, регулирующим давление, в контуре многорядной системы труб установлен циркуляционный насос, а резонаторная камера разделена верхней радиопрозрачной и нижней перегородками на отдельные секции с входными и выходными окнами, последние из которых и нижний ряд системы труб перекрыты металлическими сетками.
RU98110156A 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов RU2141179C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110156A RU2141179C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110156A RU2141179C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2141179C1 true RU2141179C1 (ru) 1999-11-10

Family

ID=20206530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110156A RU2141179C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2141179C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538816C1 (ru) * 2013-09-16 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ производства сушеного чеснока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Передовой опыт в строительстве. - М., 1992, N 3, с.15. Бородин И.Ф. и др. Применение СВЧ-энергии в сельском хозяйстве. - М.: ВНИИТЭИагропром, 1987, с.17-22. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538816C1 (ru) * 2013-09-16 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ производства сушеного чеснока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1839289B (zh) 用于除湿的方法和设备
US2389586A (en) Drying apparatus
ATE108888T1 (de) Dampfpumpe mit gegenstromaustauscher für luft und verbrennungsprodukte ohne zwischenfluid.
KR20180090371A (ko) 의류 건조 장치 및 의류 건조 방법
US3034769A (en) Heat exchangers
WO2010106338A1 (en) Cooling system for ink curing apparatus
RU2141179C1 (ru) Устройство для свч-конвективной сушки диэлектрических материалов
US3460265A (en) Methods of drying
US4699048A (en) Machine for drying pasta or the like food products
WO2012143048A1 (en) Device for microwave treatment
JPH0316601A (ja) 蒸気、液体の冷却、蒸発方法及び流下フィルム式蒸発器
KR850007875A (ko) 평판건조기에 있어서 열풍순환방법 및 장치
KR20130104293A (ko) 보조가열장치가 부착된 식품 건조기
BR112020018344A2 (pt) Método e dispositivo para secagem de placas
CN108332514A (zh) 一种微波干燥系统
CN211707311U (zh) 烤漆烘干机
DE3138706C2 (de) Kapazitiver Hochfrequenztrockner
CN208059413U (zh) 一种微波干燥系统
JPS558867A (en) Dryer for sludge
Resch Drying of incense cedar pencil slats by microwave power
GB2199644A (en) Dryer
CN108911470A (zh) 一种闭式带式干燥机
RU2816002C1 (ru) Установка для сушки растительного материала
KR20140039505A (ko) 열교환기
Broadbent et al. Pre-drying textile fabrics with infrared radiation