RU2157957C2 - Способ сушки материалов - Google Patents

Способ сушки материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2157957C2
RU2157957C2 RU98119164A RU98119164A RU2157957C2 RU 2157957 C2 RU2157957 C2 RU 2157957C2 RU 98119164 A RU98119164 A RU 98119164A RU 98119164 A RU98119164 A RU 98119164A RU 2157957 C2 RU2157957 C2 RU 2157957C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
coolant
decrease
moisture content
pressure
Prior art date
Application number
RU98119164A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98119164A (ru
Inventor
Ю.И. Кочубей
И.Г. Сафразьян
Original Assignee
Кочубей Юрий Иванович
Сафразьян Игорь Гурьевич
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 Кочубей Юрий Иванович, Сафразьян Игорь Гурьевич filed Critical Кочубей Юрий Иванович
Priority to RU98119164A priority Critical patent/RU2157957C2/ru
Publication of RU98119164A publication Critical patent/RU98119164A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157957C2 publication Critical patent/RU2157957C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для сушки пиломатериалов, пищевых продуктов в цилиндрическом корпусе с замкнутым контуром. Нагрев ведут одновременно с изменением давления до безопасного состояния материала с последующими плавно меняющимися циклами - снижение температуры сопровождается уменьшением давления и наоборот, осуществляется процесс в цилиндрическом корпусе с наружной рубашкой, внутри корпуса смонтированы рассеиватели теплоносителя, каплесборник, шины для осушки воздуха. Способ позволяет улучшить качество материала, интенсифицировать процесс сушки и снизить энергозатраты. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу сушки капиллярно-пористых материалов, преимущественно пиломатериалов /может быть использовано в пищевой промышленности/, обеспечивающему снижение удельных энергозатрат, повышение качества обрабатываемого материала и сокращение времени сушки.
Известен способ сушки материалов /а.с. СССР N 346558, кл. F 26 B 7/00, 1971 г. /, при котором процесс сушки осуществляется нагревом теплоносителя /воздуха/ до температуры, обеспечивающей безопасное состояние материала, с последующим охлаждением его до получения равномерного распределения температуры и влагосодержания внутри материала. После этого ведут дальнейший нагрев до температуры, превышающей температуру, обеспечивающую безопасное состояние материала, с последующей изотермической выдержкой при этой температуре с последующими циклами охлаждения и нагрева. Циклы нагрева и охлаждения производят неоднократно.
Недостаток указанного способа состоит в том, что процесс сушки растягивается во времени и осуществляется в результате диффузионных и термодиффузионных явлений при положительном направлении градиентов температуры и влагосодержания изнутри к поверхности, что интенсифицирует перенос связанной влаги к поверхности при отсутствии конвективного теплообмена на поверхности высушиваемого материала.
Более близким к предлагаемому является способ сушки капиллярно-пористых материалов /а.с. СССР N 737737, кл. F 26 В 7/00 1980 г./, сущность которого заключается в том, что с одной стороны поверхности материала создается повышенное давление воздуха, выдавливающего влагу на другую сторону материала, обдуваемую потоком теплоносителя /горячего воздуха/. Недостаток такого способа заключается в том, что такому способу сушки могут быть подвергнуты, например, плиты. Для пиломатериалов этот способ неприемлем, так как создать одностороннее давление для доски с инженерной точки зрения крайне затруднительно, да и с экономической стороны невыгодно.
Техническим решением задачи является повышение эффективности сушки и значительное снижение энергозатрат за счет устранения указанных недостатков.
Задача достигается тем, что с целью повышения качества материала, интенсификации процесса сушки и экономии энергозатрат процесс сушки осуществляется в замкнутом контуре в несколько этапов, нагрев ведут одновременно с изменением давления воздуха внутри сушильной установки /давление или увеличивают, или уменьшают относительно атмосферного давления/, обеспечивающих безопасное состояние материала без принудительного снижения влагосодержания циркулируемого воздуха с последующим плавно меняющимися одновременно и многократно циклами - снижение температуры сопровождается уменьшением давления и наоборот до получения относительно равномерной температуры и влагосодержания внутри материала, в последующем эти циклы сопровождаются искусственным снижением влагосодержания рециркулируемого в замкнутом контуре теплоносителя, завершающий этап характеризуется затухающими колебаниями циклов с последующим снижением температуры и изменением давления до атмосферного с сохранением процесса снижения влагосодержания теплоносителя /технология сопоставима с "дыханием" материала при постепенном его обезвоживании за счет планомерного снижения влагосодержания теплоносителя/, осуществляется процесс сушки в замкнутом цилиндрическом корпусе, снабженном наружной рубашкой, к корпусу сушильной камеры с боковых сторон подведены коллекторы равномерно распределяющие теплоноситель с помощью подсоединенных к ним распределителей потока воздуха, внутри цилиндрического корпуса с боковых сторон симметрично смонтированы рассеиватели теплоносителя, в верхней внутренней части корпуса под наклоном установлен плоский каплесборник, с внутренней сторона сушильной камеры к корпусу по длине контура, соответствующего длине части окружности наружной рубашки, закреплены с одинаковым шагом шины.
По данным патентной и научно-технической литературы не обнаружена аналогичная зависимость совокупности признаков, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
На фиг. 1 изображена сушильная камера, на фиг.2 - разрез А-А на фиг. 1. Сушильная камера состоит из цилиндрического, наклоненного под углом 5-7 градусов корпуса 1, герметично закрывающегося дверцей 2, поверхность установки покрыта теплоизоляцией 3. С наружной стороны камеры по всей длине установлена рубашка 4, разделенная перегородкой 5, с боковых сторон к корпусу подведены коллекторы 6, к которым подсоединены с помощью труб распределители потоков теплоносителя 7, более равномерно по всей боковой поверхности воздух распространяется, пройдя рассеиватели 8, закрепленные по бокам симметрично внутри корпуса 1, на внутренней поверхности по всей глубине корпуса по длине контура рубашки 4 установлены шины 9, контур рубашки отделен от остальной части сушильной камеры теплоизоляцией 10, высушиваемый материал 11 складывается на вагонетке 12, внутри в верхней части камеры под углом 5-7 градусов закреплен плоский каплесборник 13. Слив конденсата из установки осуществляется конденсатосборником 14. Движение хладоагента /воздуха/ осуществляется по замкнутому контуру вентилятором 15 через кондиционер 16 по воздуховоду 17, транспортировка теплоносителя по замкнутому контуру производится вентилятором 19 через калорифер 20, коллекторы 6, вентиль 21. Давление изменяется агрегатом 18 /для работы с давлением выше атмосферного это компрессор, для работы с давлением ниже атмосферного это вакуумный насос/. Контролируется давление в сушильной камере манометром 22, изменяется вентилем 23. Устанавливается сушильная установка на бетонной площадке 24.
Сушильная установка работает следующим образом.
Материал 11 укладывается на вагонетку 12, транспортируется в камеру 1 и герметично закрывается крышкой 2. В автоматическом режиме включаются агрегат 18, тены 20, вентиль 21 и вентиль 23, вентилятор 19 включен постоянно, его производительность регулируется вентилем 21. По нагнетательному воздуховоду 6 нагреваемый воздух под давлением через левый коллектор 6 по распределителям 7 поступает через перфорированную поверхность рассеивателя воздушного потока 8 внутрь сушильной камеры с практически одинаковыми векторами скоростей /тем самым создаются предпосылки к одинаковому теплообмену между материалом и теплоносителем/. Проходя между зазорами штабелей пиломатериала /сверху они ограничены каплесборником 13, снизу - площадкой вагонетки 12/, поток теплоносителя транспортируется через перфорированную поверхность 8, расположенную с правой стороны, и через распределители 7, коллектор 6 и вентиль 21 направляется во всасывающую камеру вентилятора 19. Нагрев ведется одновременно с изменением давления до уровня, обеспечивающего безопасное состояние материала. В последующем плавно меняющиеся одновременно и многократно циклы /снижение температуры сопровождается уменьшением давления и наоборот/, способствующие достижению относительно равномерной температуры и влагосодержания, поддерживаются в автоматическом режиме за счет кратковременного включения агрегата 18, тенов 20, открытия и закрытия вентиля 21 и вентиля 23.
Первый этап преследует цель переноса влаги из материала более насыщенного в менее насыщенный, т.е. идет процесс относительного выравнивания влагосодержания без предварительного пропаривания парогенератором путем проникновения и удаления теплоносителя в древесину и из нее за счет градиентов давления и температуры.
Следующий этап /сушка материала/ сопровождается теми же циклами и в том же режиме, но при подключении системы осушки теплоносителя. С этой целью включается вентилятор 15 и кондиционер 16. Холодный воздух, проходя по замкнутому контуру через рубашку 4 и воздуховод 17 /перегородка 5 позволяет направить холодный воздух с нижней части рубашки в верхнюю/, охлаждает корпус сушильной камеры 1, в которой с внутренней стороны для интенсификации процесса сушки /конденсации влаги/ за счет увеличения поверхности контакта, установлены шины 9.
Второй этап преследует цель интенсификации процесса сушки материала путем проникновения и удаления теплоносителя в древесину и из нее при постоянно сокращающемся процентном содержании влаги в воздухе. Кроме того, продолжается выравнивание влагосодержания высушиваемого материала, т.к. в материале с большим процентным содержанием влаги процесс удаления влаги идет более интенсивно. Конденсирующаяся на стенке камеры влага стекает на дно и за счет наклона через конденсационный горшок 14 удаляется из сушильной камеры.
Следующий /третий/ этап предусматривает снижение амплитуды колебаний температуры и давления до полного их выравнивания с последующим снижением температуры до температуры окружающей среды, изменением давления до атмосферного.
На третьем этапе продолжается затухающий процесс сушки за счет принудительного удаления влаги и выдержки материала при конечных значениях температуры и давления.
С целью сокращения потери тепла в окружающую среду сушильная камера покрыта изоляцией 3.
На этом процесс сушки заканчивается. По продолжительности все три этапа примерно одинаковы и составляют /в зависимости от породы дерева/ 2,5-3,5 часа.
Таким образом, использование предлагаемого метода сушки и конструкции сушильной камеры обеспечивают высокое качество высушиваемого материала, позволяют интенсифицировать процесс сушки и снизить расход энергии на сушку.

Claims (2)

1. Способ сушки древесины, а также пищевых продуктов путем изменения давления, нагревания материала и испарения влаги, отличающийся тем, что процесс сушки осуществляется в замкнутом контуре в несколько этапов, нагрев ведут одновременно с изменением давления, обеспечивающих безопасное состояние материала без принудительного снижения влагосодержания циркулируемого воздуха с последующими плавно меняющимися одновременно циклами - снижение температуры сопровождается уменьшением давления и наоборот - до получения относительно равномерной температуры и влагосодержания внутри материала, в последующем эти циклы сопровождаются искусственным снижением влагосодержания рециркулируемого в замкнутом контуре теплоносителя, завершающий этап характеризуется затухающими колебаниями циклов с последующим снижением температуры и выравниванием давления, с сохранением процесса снижения влагосодержания теплоносителя (технология сопоставима с "дыханием" материала при постепенном его обезвоживании за счет планомерного снижения влагосодержания теплоносителя).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс сушки осуществляется в замкнутом цилиндрическом корпусе, снабженном наружной рубашкой, к корпусу сушильной камеры с боковых сторон подведены коллекторы, равномерно распределяющие теплоноситель с помощью подсоединенных к ним распределителей потока воздуха, внутри цилиндрического корпуса с боковых сторон симметрично смонтированы рассеиватели теплоносителя, в верхней внутренней части корпуса под наклоном установлен каплесборник, с внутренней стороны сушильной камеры к корпусу по длине контура, соответствующего длине части окружности наружной рубашки, закреплены с одинаковым шагом шины.
RU98119164A 1998-10-19 1998-10-19 Способ сушки материалов RU2157957C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119164A RU2157957C2 (ru) 1998-10-19 1998-10-19 Способ сушки материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119164A RU2157957C2 (ru) 1998-10-19 1998-10-19 Способ сушки материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98119164A RU98119164A (ru) 2000-08-27
RU2157957C2 true RU2157957C2 (ru) 2000-10-20

Family

ID=20211527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98119164A RU2157957C2 (ru) 1998-10-19 1998-10-19 Способ сушки материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157957C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20020040761A (ko) 목재 건조 방법과 그 장치
US4560346A (en) Method for hardening form substances of building materials containing binding agents and autoclave for the execution of the method
WO2011021966A1 (ru) Способ и устройство сушки капиллярно-пористых сыпучих материалов
FI112696B (fi) Menetelmä ja laitteisto puutavaran kuivaamiseksi
CN106871594A (zh) 一种木材主动干燥设备
RU2157957C2 (ru) Способ сушки материалов
KR20140004910A (ko) 식품건조장치
KR20000000040A (ko) 농,수,임산물저온감압건조장치
KR101029596B1 (ko) 농수산물 제습 건조기
FI101423B (fi) Menetelmä ja laite vettä sisältävän kohteen kuivaamiseksi
RU2302740C1 (ru) Установка для сушки растительных материалов
KR100238995B1 (ko) 저진공압하에서 원적외선을 이용한 건조방법 및 장치
CN206905418U (zh) 一种木材主动干燥设备
RU2105256C1 (ru) Вакуумно-конвективная лесосушильная камера
KR20060081074A (ko) 고추 건조장치
KR100381219B1 (ko) 기압차를 이용한 상대습도의 변화에 따른 진공제습식건조장치와 건조방법
RU2397413C1 (ru) Способ сушки древесины
RU2183308C2 (ru) Сушилка зерна
FI117353B (fi) Menetelmä ja laitteisto puun ja puutuotteiden kuivaamiseksi
RU1790726C (ru) Устройство дл сушки
RU2182293C1 (ru) Устройство для сушки и обработки древесины
RU2164649C1 (ru) Установка для вакуумной сушки
RU2004116334A (ru) Способ предварительной тепловой обработки зерен и оборудование для предварительной тепловой обработки зерен
RU2468319C2 (ru) Способ сушки древесины и установка для его осуществления
RU2633499C2 (ru) Способ сушки шишек