RU2186616C1 - Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов - Google Patents

Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2186616C1
RU2186616C1 RU2001108157/12A RU2001108157A RU2186616C1 RU 2186616 C1 RU2186616 C1 RU 2186616C1 RU 2001108157/12 A RU2001108157/12 A RU 2001108157/12A RU 2001108157 A RU2001108157 A RU 2001108157A RU 2186616 C1 RU2186616 C1 RU 2186616C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
installation
installation according
product
paragraphs
Prior art date
Application number
RU2001108157/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Пинаков
новский О.И. Сто
О.И. Стояновский
Б.Е. Гринберг
б В.Н. Др
В.Н. Дряб
А.А. Пикаревский
ков А.А. Мещер
А.А. Мещеряков
А.И. Макаров
Ю.Ю. Танашев
В.Н. Пармон
Original Assignee
Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН
Конструкторско-технологический институт гидроимпульсной техники СО РАН
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 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, Конструкторско-технологический институт гидроимпульсной техники СО РАН filed Critical Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН
Priority to RU2001108157/12A priority Critical patent/RU2186616C1/ru
Priority to EP02722995A priority patent/EP1374986B1/de
Priority to PCT/RU2002/000086 priority patent/WO2002076599A1/ru
Priority to DK02722995T priority patent/DK1374986T3/da
Priority to DE50210072T priority patent/DE50210072D1/de
Priority to AT02722995T priority patent/ATE361143T1/de
Application granted granted Critical
Publication of RU2186616C1 publication Critical patent/RU2186616C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/30Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by rotary or oscillating containers; with movement performed by rotary floors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J6/00Heat treatments such as Calcining; Fusing ; Pyrolysis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/02Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
    • B01J8/0285Heating or cooling the reactor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • B01J8/10Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by stirrers or by rotary drums or rotary receptacles or endless belts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/1836Heating and cooling the reactor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/24Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by shooting or throwing the materials, e.g. after which the materials are subject to impact
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/18Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by conduction, i.e. the heat is conveyed from the heat source, e.g. gas flame, to the materials or objects to be dried by direct contact
    • F26B3/22Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by conduction, i.e. the heat is conveyed from the heat source, e.g. gas flame, to the materials or objects to be dried by direct contact the heat source and the materials or objects to be dried being in relative motion, e.g. of vibration
    • F26B3/24Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by conduction, i.e. the heat is conveyed from the heat source, e.g. gas flame, to the materials or objects to be dried by direct contact the heat source and the materials or objects to be dried being in relative motion, e.g. of vibration the movement being rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F5/00Elements specially adapted for movement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00389Controlling the temperature using electric heating or cooling elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00433Controlling the temperature using electromagnetic heating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00504Controlling the temperature by means of a burner
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/19Details relating to the geometry of the reactor
    • B01J2219/194Details relating to the geometry of the reactor round
    • B01J2219/1941Details relating to the geometry of the reactor round circular or disk-shaped
    • B01J2219/1946Details relating to the geometry of the reactor round circular or disk-shaped conical
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/08Heat treatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0045Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for granular materials

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической промышленности и касается установки для термоударной обработки сыпучих материалов, содержащей емкость для исходного материала, нагреватели и привод вращения, при этом она включает вертикальный вал с закрепленной на нем тарелью, установленный в корпусе, регулятор расхода материала, установленный в нижней части емкости для исходного материала, при этом привод вращает вал, имеется система охлаждения-закалки продуктов термоударной обработки, а рабочая поверхность тарели выполнена конической или с кривизной, обеспечивающей расширение кверху. Данная установка дает повышение производительности и уменьшение энергозатрат. 2 с. и 25 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратному оформлению процессов кратковременной тепловой обработки и/или закалки сыпучих материалов и может быть использовано на стадии термохимической активации в производстве катализаторов, носителей, адсорбентов, осушителей, наполнителей, керамики, магнитных материалов, неорганических пигментов, твердых электролитов, лекарственных и косметических препаратов и т.д., проведения процессов сушки/охлаждения в химической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и т.п.
Нагрев сыпучих материалов со скоростью более 100 градусов в минуту с последующим охлаждением-закалкой необходим во многих областях химической технологии. Например, при производстве оксидных носителей и катализаторов требуется нагрев кристаллических кислородсодержащих соединений до температуры 300oС и более. Фазовые превращения кислородсодержащих соединений непереходных и переходных металлов - гидроксидов, солей и т.п. - при их нагреве определяются особенностями двух основных физико-химических процессов: удаления функциональных групп и перехода кристаллической структуры исходного соединения в кристаллическую структуру оксида. При обычных скоростях нагрева, составляющих не более десятков град/мин, указанные процессы сопряжены. Поэтому исходная система переходит из одного малоактивного в другое малоактивное в химическом отношении состояние. Ситуация принципиальным образом меняется, если термолиз исходных соединений проводить в условиях, далеких от термодинамического равновесия. Это позволяет сформировать из кристаллических веществ качественно новые метастабильные структуры аморфной твердой фазы, характеризующиеся запасенной энергией и повышенной реакционной способностью и широко используемые при производстве продуктов химической промышленности.
Известен способ активации кристаллических кислородсодержащих соединений путем быстрого нагрева, со скоростью сотни и тысячи град/мин, частиц порошка за счет их контакта с потоком газообразного, например: дымовые газы, или твердого теплоносителя (метод термохимической активации /ТХА/,(А.с СССР 517564, кл. С 01 F 7/30, 1975, А.с. СССР 967028, кл. C 01 F 7/02, 1981, Патент РФ 2064435, кл. C 01 F 7/44, 1994). В результате такого нагрева образуются продукты разложения, обладающие ценными химическими свойствами. При этом важное значение для фиксации аморфного состояния имеет быстрое охлаждение-закалка продуктов активации на выходе из горячей зоны. Недостатками способа являются запыленные газовые выбросы, содержащие вредные примеси (NОx, SOx, CO, углеводороды), возможность загрязнения исходных веществ за счет примесей в топливе и продуктов его неполного сгорания, относительно высокая длительность процесса охлаждения-закалки (10 минут до температуры 60oС), а также низкая эффективность использования энергии теплоносителей, следствием чего являются высокие удельные энергозатраты, как правило, превышающие 5 кДж/г сырья, что на порядок больше, чем при использовании более эффективных, без существенных теплопотерь, способов нагрева твердых соединений.
Одним из таких способов эффективного нагрева кристаллических соединений является их облучение концентрированным пучком ускоренных электронов (метод электронно-лучевой активации /ЭЛА/, Патент РФ 2071934, кл. С 01 В 13/18, С 22 В 1/10, 1992), при котором происходит объемное поглощение энергии излучения веществом и ее трансформация в тепловую энергию, достаточную для протекания требуемых фазовых превращений. При использовании метода ЭЛА энергозатраты на активацию могут быть снижены до 0,5-1,0 кДж/г. Недостатками активации с использованием ускорителя электронов являются ограниченная скорость нагрева порошка, а именно не более 300 град/мин при мощности ускорителя 25 кВт, и слабая закалка продуктов, что приводит к неполной аморфизации, а также высокая стоимость соответствующих аппаратов.
Наиболее близким способом термообработки исходного сыпучего материала является его нагрев при движении по нагретой поверхности вибрационного желоба в поле радиационных газовых горелок при температуре 400-600oС в течение 5-30 с (А. с. СССР 528733, кл. С 01 F 7/44, 1973). Нагрев за счет теплопередачи при контакте частиц исходного материала с горячим металлом является более эффективным по сравнению с нагревом частиц при контакте между собой или при конвективном теплообмене при движении в потоке горячего газа. Недостатком известного способа является относительно невысокая скорость движения материала по желобу и затруднения в обеспечении равномерного распределения сыпучего исходного материала по нагретой поверхности при движении по желобу за счет вибрационного движения последнего. Эти недостатки становятся непреодолимыми при попытке увеличить размеры желоба, чтобы достигнуть производительности более 2 кг/час.
Наиболее близким техническим решением для предложенной установки и способа обработки является патент России 2115634, кл. С 04 В 35/52, 1998, включающий установку для термоударной обработки сыпучих материалов, содержащей емкость для исходного материала, нагреватели и привод вращения, а также раскрывающий способ термоударной обработки сыпучих материалов, включающий загрузку, распределение и перемещение по нагретой поверхности исходного материала, частицы которого при этом находятся в относительном перемещении и контакте, сход готового продукта в накопитель.
Изобретение решает следующие задачи: регулирование расхода сыпучего материала; упорядоченное, с плотным контактом, его распределение по нагретой поверхности; увеличение скорости нагрева сыпучего материала; быстрое охлаждение-закалка продукта термообработки для фиксации его метастабильной структуры; повышение производительности; уменьшение энергозатрат.
Задачи решаются установкой для термоударной обработки сыпучих материалов, конкретная реализация которой может включать вертикальный вал с закрепленной на нем тарелью, установленный в корпусе, емкость для исходного материала, в нижней части которой установлен регулятор расхода материала, кожух для сбора продукта, накопитель продукта, привод вращения вала; при этом установка снабжена нагревателями, системой отбора перегретого пара, системой охлаждения-закалки продуктов термоударной обработки, а рабочая (верхняя) поверхность тарели выполнена конической или с кривизной, обеспечивающей расширение кверху.
Нагреватель тарели может быть расположен под тарелью, закреплен на тарели или расположен над тарелью. В качестве источников тепла используют электрические нагреватели, газовые или иные топливные горелки. Нагреватель тарели может быть установлен в теплоизолированном основании корпуса установки. Перемещаемая в осевом направлении верхняя часть теплоизолированного корпуса установки образует с рабочей поверхностью тарели щель, переходящую в зону охлаждения. Зона охлаждения продуктов термоударной обработки выполнена в виде полости, образованной боковыми поверхностями корпуса и основания установки. Боковые поверхности корпуса и основания подвергают принудительному охлаждению. Зона охлаждения соединена с полостью кожуха для сбора продукта. Боковая поверхность корпуса установки выполнена конической или профилированной иным образом с сужением вниз. Регулятор расхода исходного материала выполнен в виде подвижной в осевом направлении втулки, взаимодействующей с конической или профилированной иным образом частью вала, переходящей в загрузочную поверхность тарели. Емкость для исходного сыпучего материала снабжена нагревателем. Щель между тарелью и верхней частью корпуса соединена с полостями отбора перегретого пара и нагрева стенок емкости для исходного продукта.
Осевое перемещение регулятора расхода обеспечивает изменение площади зазора между нижним торцом втулки и конической частью вертикального вала и, тем самым, регулирование расхода исходного сыпучего материала. Особенностью регулятора расхода является возможность предусмотреть такой зазор, при котором просыпание исходного материала через регулятор расхода осуществляется только при вращении вертикального вала и прекращается при его остановке Кроме того, определено, что расход сыпучего материала является практически постоянным в рабочем диапазоне скоростей вращения вертикального вала, что иллюстрирует фиг. 1, где Q - расход исходного материала (масса/ время); ω - скорость вращения вала (ω1<ω<ω2 - рабочий диапазон); δ - размер зазора регулятора расхода (δ2>δ1). Для обеспечения плотного контакта исходного материала с нагретой тарелью и осуществления нагрева его частиц за счет теплопередачи "металл --> частица" тарель выполнена конической. Угол α между рабочей поверхностью тарели и горизонтальной плоскостью связан с угловой скоростью ω частицы, текущим радиусом r положения частицы, т.е. расстоянием до оси вращения, коэффициентом k трения исходного материала с материалом тарели, ускорением g силы тяжести соотношением
tgα≤(ωr-kg)/(kωr+g),
которое означает, что при угле α меньшем, чем угол, определенный в соответствии с правой частью этого выражения, частицы будут перемещаться от оси в радиальном направлении.
Боковая поверхность основания и боковая поверхность корпуса образуют между собой полость охлаждения, для чего они снабжены системой подвода охлаждающей жидкости. Полость охлаждения переходит в коническую полость кожуха для сбора продукта.
Задачи решаются также способом термоударной обработки сыпучих материалов, включающим загрузку, распределение и перемещение по нагретой поверхности исходного материала, частицы которого при этом находятся в относительном перемещении и контакте, сход готового продукта в накопитель; при этом после загрузки исходный материал перемешивают и одновременно подогревают, дозируют, равномерно распределяют и перемещают по вращающейся и нагретой до температуры 100-1500oС поверхности, отбирают перегретый пар, в момент схода с нагретой поверхности продукт закаливают, относительное перемещение материала и контакт его частиц с нагретой поверхностью осуществляют в результате действия центробежных сил, а время контакта и силу прижатия материала к нагретой поверхности регулируют путем изменения скорости ее вращения. Закалку в момент схода продукта с нагретой поверхности осуществляют за счет контакта с охлаждаемой поверхностью основания установки, охлаждение поверхности производят принудительно. Продукт охлаждают до температуры не более 150oС за время не более 5 секунд. Процесс нагрева-закалки сыпучего материала осуществляют в течение 0,5-5,0 секунд. Перемешивание исходного материала осуществляют за счет передачи момента вращения от привода тарели, скорость перемешивания исходного материала регулируют путем изменения передаточного числа привода. Отбор пара осуществляют в зоне тарели с максимальным давлением перегретого пара. При дозировании сыпучего материала изменяют площадь дозирующего зазора. С изменением числа оборотов тарели при дозировании расход сыпучего материала остается постоянным (см. фиг.1).
Предлагаемые изобретения поясняются графическим материалом. На фиг.2 приведен общий вид конкретной конструкции установки для быстрого нагрева и охлаждения сыпучих материалов. На фиг. 3 изображен фрагмент регулятора расхода.
В нижней части загрузочного бункера 1 (см. фиг.2, 3) установлена втулка 2 регулятора расхода, имеющая возможность осевого перемещения. Тарель 3 закреплена на валу 4, вращающемся в подшипниковом узле 5 с помощью привода 6. Тарель 3 имеет загрузочную поверхность 7 (на фиг.2 - коническая) и рабочую поверхность 8 (на фиг. 2 - коническая). Нагреватель 9 (на фиг.2 - электрический) расположен в основании 10. Верхняя часть 11 основания 10 образует с рабочей поверхностью 8 тарели 3 щель для прохода нагреваемого материала. В расположенной над тарелью верхней части 11 основания 10 в области, где давление перегретого пара, образующегося при нагреве сыпучего материала, наибольшее, выполнена кольцевая полость 12, которая соединена патрубками 13 с полостью 14 нагрева стенок емкости 1. Емкость 1 имеет двойные стенки, между которыми расположены направляющие 15, обеспечивающие движение пара по спирали вдоль цилиндрической поверхности емкости 1. Вдоль наружной стенки емкости 1 в электроизолирующем слое 16 расположен нагреватель 17, который теплоизолирован слоем 18 и заключен в кожух 19. Патрубок 20 для выхода пара из полости 14 соединен с теплообменником 21, в котором пар конденсируется, а конденсат стекает в емкость 22. Вдоль боковой поверхности основания 10 установлены трубки 23 для подачи охлаждающей жидкости. Вдоль боковой поверхности корпуса 24 также установлены трубки 25 для подачи охлаждающей жидкости. Образованная боковыми поверхностями корпуса 24 и основания 10 полость охлаждения 26 переходит в коническую полость 27 кожуха для схода продукта в сборники 28. В емкости 1 расположено перемешивающее устройство 29, привод 30 которого расположен па крышке емкости 1. Вертикальный вал 4 имеет полость 31 для подвода охлаждающей жидкости. Все узлы установки размещены на раме 32.
Установка работает следующим образом. После загрузки емкости 1 (см. фиг 2, 3) исходным сыпучим материалом вал 4 приводят во вращение приводом 6, включают нагреватели 9, 17 и прогревают: тарель 3 до температуры, при которой осуществляют физико-химические превращения исходного материала, а исходный материал в бункере 1 прогревают до температуры, достаточной для испарения химически не связанной воды. Для оптимизации последнего процесса внутри емкости 1 вращают перемешивающее устройство 29, на привод 30 которого передают вращающий момент от вала 4 После установления требуемых температур в емкости 1 и па поверхности 8 тарели 3 открывают дозирующий зазор δ регулятора расхода (см. фиг 3), и сыпучий материал попадает на загрузочный конус 7 горячей тарели 3, на котором нагрев материала продолжается. При движении вдоль загрузочного конуса 7 исходный материал приобретает кинетическую энергию, достаточную для преодоления торможения при переходе на рабочую поверхность 8 тарели 3. Описанная схема подачи исходного сыпучего материала обеспечивает его равномерное распределение на рабочей поверхности 8 тарели 3. В связи с многократным увеличением площади поверхности, по которой распределяется материал при движении по тарели, также обеспечивается плотный контакт всех его частиц ("монослой") с горячей рабочей поверхностью 8 тарели 3. Исходный материал совершает вращательное движение по тарели 3 и поступательное движение в радиальном направлении, при этом на частицы действуют гравитационная сила, сила "реакции опоры", сила трения и центробежная сила. Последняя обеспечивает подъем частиц по конической рабочей поверхности 8 тарели 3 и плотный контакт с ней. На рабочей поверхности 8 тарели 3 происходит интенсивный нагрев частиц сыпучего материала, в результате чего в газовую фазу могут выделяться горячие продукты реакции, химический состав которых зависит от природы исходного вещества. Если исходное вещество содержит функциональные ОН-группы (например, если это гидроксид), то в газовую фазу выделяется перегретый пар. Через кольцевую полость 12 и патрубки 13 перегретый пар поступает в полость 14 емкости 1, где при охлаждении отдает тепло сыпучему материалу через стенку емкости 1, далее через патрубок 20 попадает в теплообменник 21 и конденсируется. Образовавшаяся вода стекает в емкость 22. При превышении установленной величины температуры внутренней стенки емкости 1 зa счет тепла перегретого пара нагреватель 17 автоматически отключается или, в дальнейшем, включается снова, если по какой-либо причине температура стенки уменьшится. При сходе с тарели 3 нагретый исходный материал имеет окружную составляющую скорости на порядок большую радиальной составляющей, поэтому он продолжает движение в охлаждающей полости 26 по спирали вдоль цилиндрической поверхности стенки корпуса 24, постепенно опускаясь вниз. Таким образом, центробежные силы обеспечивают контакт частиц теперь уже со стенкой корпуса 24, благодаря чему происходит быстрое охлаждение-закалка частиц, что приводит к фиксации внутренней структуры активированного продукта. Дальнейшее охлаждение продукта происходит при его движении в конической полости 27 кожуха. Далее продукт поступает в сборник 28.
В зависимости от свойств исходного материала и размеров его частиц в процессе термоударной обработки возможно регулирование времени нагрева за счет изменения скорости вращения тарели 3.
С увеличением текущего радиуса r в процессе движения частицы исходного материала по тарели 3 возрастает центробежная сила, а значит, и ее нормальная составляющая, прижимающая частицу к поверхности 8 тарели 3, и ее проекция на образующую конуса в радиальном сечении тарели. Таким образом, чем больше текущий радиус г, тем больший угол наклона рабочей поверхности 8 тарели 3 частица может преодолеть, т.е. рабочая поверхность тарели может быть криволинейной - с увеличивающимся углом α при увеличении r. При этом также увеличивается время контакта частиц с тарелью 3, поэтому последнюю можно выполнить с меньшим радиусом. Таким образом, искривленная рабочая поверхность тарели позволяет уменьшить габариты, а значит, и энергозатраты.
Если боковую поверхность корпуса 24, вдоль которой установлены трубки 25 для подачи охлаждающей жидкости, выполнить конической, то продукт, закончив вращательное движение вдоль нее, будет двигаться вниз за счет силы тяжести по конусу боковой поверхности корпуса 24. Таким образом, контакт продукта с охлаждающей поверхностью 24 сохранится на всем ее протяжении, что увеличит эффективность охлаждения.
Установка обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение-закалку сыпучего материала благодаря тому, что последний, проходя через кольцевой концентрический зазор δ (cм. фиг.3) регулятора расхода, при дальнейшем движении по загрузочному конусу 7 и рабочей поверхности 8 тарели 3 равномерно распределяется по все больше нагретой поверхности, что обеспечивает эффективный нагрев частиц исходного материала посредством теплопередачи при контакте последних с тарелью. Дополнительное к силе тяжести прижатие частиц исходного материала за счет центробежных сил увеличивает плотность их контакта с нагретой рабочей поверхностью 8 тарели 3 и улучшает процесс теплопередачи. Такой метод нагрева позволяет увеличить скорость относительного движения частиц исходного материала, а значит, и производительность процесса. При этом нагрев частиц с размерами около 100 мкм до температуры 350oС при движении по тарели, нагретой до 1000oС, происходит за 0,4÷0,8 с. При использовании более мелких частиц исходного материала, < 100 мкм, процесс их нагрева происходит быстрее. Если необходимо усилить контакт этих частиц с нагретой поверхностью 8 тарели 3, это достигается увеличением скорости вращения тарели. В случае же более крупных частиц исходного материала, > 100 мкм, увеличение времени их контакта с нагретой поверхностью 8 тарели 3 достигают уменьшением скорости вращения тарели.
Выполненная по описанной схеме экспериментальная установка для термоударной обработки сыпучих материалов имеет следующие технические характеристики диаметр корпуса 1400 мм, высота с загрузочной емкостью 1880 мм, диаметр тарели 1000 мм, рабочая поверхность тарели - коническая, емкость бункера 40 дм3, расход порошка - до 100 кг/ч, температура тарели - от 20 до 1100oС, потребляемая мощность в режиме нагрева 30 кВт и рабочем режиме - от 15 до 25 кВт.
Процесс, осуществленный на экспериментальной установке, иллюстрируется следующим примером.
Пример 1. Порошок гидроокиси железа α-FeOOH (гетит) с размером частиц 5-150 мкм загружают в бункер в количестве 40 кг. Температуру в загрузочной емкости поддерживают на уровне 180 ± 20oС. Температуру на рабочей поверхности тарели поддерживают на уровне 700 ± 20oС. Зазор регулятора расхода составляет ~0,7 мм, что соответствует расходу сырья ~30 кг/ч. Скорость вращения вала подобрана таким образом, что время контакта порошка с рабочей поверхностью тарели составляет около 1 с. Расход воды в системе охлаждения составляет 180 л/ч. Потребляемая установкой мощность составляет 22 кВт. Загруженный порошок перерабатывают в течение 80 мин, в результате в накопительные емкости переходит 37 кг активированного продукта, содержащего рентгеноаморфную гидроокись железа и плохоупорядоченный оксид Fе3O4. Энергозатраты на переработку гетита составляют ~ 2,6 кДж/г = 0,72 кВт•ч/кг.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет: регулировать расход сыпучего материала; достигать упорядоченного, с плотным контактом, его распределения по нагретой поверхности, увеличить скорость нагрева сыпучего материала, повысить скорость охлаждения-закалки продукта термообработки, снизить удельные энергозатраты.

Claims (27)

1. Установка для термоударной обработки сыпучих материалов, содержащая емкость для исходного материала, нагреватели и привод вращения, отличающаяся тем, что она включает вертикальный вал с закрепленной на нем тарелью, установленный в корпусе, регулятор расхода материала, установленный в нижней части емкости для исходного материала, при этом привод вращает вал, имеется система охлаждения-закалки продуктов термоударной обработки, а рабочая поверхность тарели выполнена конической или с кривизной, обеспечивающей расширение кверху.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что нагреватель тарели расположен под тарелью.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что нагреватель тарели закреплен на тарели.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что нагреватель тарели расположен над тарелью.
5. Установка по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что используют электрические нагреватели.
6. Установка по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что в качестве нагревателей используют газовые или иные топливные горелки.
7. Установка по любому из пп.1, 2 и 4, отличающаяся тем, что нагреватель тарели установлен в теплоизолированном основании корпуса установки.
8. Установка по п.1, отличающаяся тем, что перемещаемая в осевом направлении верхняя часть теплоизолированного корпуса установки образует с рабочей поверхностью тарели щель, переходящую в зону охлаждения.
9. Установка по любому из пп.1 и 8, отличающаяся тем, что зона охлаждения продукта термоударной обработки выполнена в виде полости, образованной боковыми поверхностями корпуса и основания установки.
10. Установка по любому из пп.1, 8 и 9, отличающаяся тем, что боковые поверхности корпуса и основания подвергают принудительному охлаждению.
11. Установка по п.1, отличающаяся тем, что снабжена кожухом для сбора продукта.
12. Установка по п.1, отличающаяся тем, что снабжена накопителями продукта.
13. Установка по любому из пп.1, 8, 9 и 11, отличающаяся тем, что зона охлаждения соединена с полостью кожуха для сбора продукта.
14. Установка по любому из пп.1 и 9, отличающаяся тем, что боковая поверхность корпуса установки выполнена конической или профилированной иным образом с сужением вниз.
15. Установка по п.1, отличающаяся тем, что регулятор расхода исходного материала выполнен в виде подвижной в осевом направлении втулки, взаимодействующей с конической или профилированной иным образом частью вала, переходящей в загрузочную поверхность тарели.
16. Установка по п.1, отличающаяся тем, что емкость для исходного сыпучего материала снабжена нагревателем.
17. Установка по любому из пп.1 и 8, отличающаяся тем, что щель между тарелью и верхней частью корпуса соединена с полостями отбора перегретого пара и нагрева стенок емкости для исходного продукта.
18. Способ термоударной обработки сыпучих материалов, включающий загрузку, распределение и перемещение по нагретой поверхности исходного материала, частицы которого при этом находятся в относительном перемещении и контакте, сход готового продукта в накопитель, отличающийся тем, что после загрузки исходный материал перемешивают и одновременно подогревают, дозируют, равномерно распределяют и перемещают по вращающейся и нагретой до температуры 100-1500oС поверхности, отбирают перегретый пар, в момент схода с нагретой поверхности продукт закаливают, при этом относительное перемещение материала и контакт его частиц с нагретой поверхностью осуществляют в результате действия центробежных сил, а время контакта и силу прижатия материала к нагретой поверхности регулируют путем изменения скорости ее вращения.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что закалку в момент схода продукта с нагретой поверхности осуществляют за счет контакта с охлаждаемой поверхностью основания установки.
20. Способ по любому из пп.18 и 19, отличающийся тем, что охлаждение поверхности производят принудительно.
21. Способ по любому из пп.18-20, отличающийся тем, что продукт охлаждают до температуры не более 150oС за время не более 5 с.
22. Способ по любому из пп.18-21, отличающийся тем, что процесс нагрева-закалки сыпучего материала осуществляют в течение 0,5-5,0 с.
23. Способ по любому из пп.18-22, отличающийся тем, что перемешивание исходного материала осуществляют за счет передачи момента вращения от привода тарели.
24. Способ по любому из пп.18-23, отличающийся тем, что скорость перемешивания исходного материала регулируют путем изменения передаточного числа привода.
25. Способ по любому из пп.18-24, отличающийся тем, что отбор пара осуществляют в зоне тарели с максимальным давлением перегретого пара.
26. Способ по любому из пп.18-25, отличающийся тем, что при дозировании сыпучего материала изменяют площадь дозирующего зазора.
27. Способ по любому из пп.18-26, отличающийся тем, что с изменением числа оборотов тарели при дозировании расход сыпучего материала остается постоянным.
RU2001108157/12A 2001-03-26 2001-03-26 Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов RU2186616C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108157/12A RU2186616C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов
EP02722995A EP1374986B1 (de) 2001-03-26 2002-03-13 Verfahren und vorrichtung für eine wärmeschockbehandlung von losen materialien
PCT/RU2002/000086 WO2002076599A1 (fr) 2001-03-26 2002-03-13 Dispositif et procede de traitement des materiaux pulverulents par choc thermique
DK02722995T DK1374986T3 (da) 2001-03-26 2002-03-13 Fremgangsmåde og anordning til en varmechokbehandling af löse materialer
DE50210072T DE50210072D1 (de) 2001-03-26 2002-03-13 Verfahren und vorrichtung für eine wärmeschockbehandlung von losen materialien
AT02722995T ATE361143T1 (de) 2001-03-26 2002-03-13 Verfahren und vorrichtung für eine wärmeschockbehandlung von losen materialien

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108157/12A RU2186616C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186616C1 true RU2186616C1 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20247644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108157/12A RU2186616C1 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1374986B1 (ru)
AT (1) ATE361143T1 (ru)
DE (1) DE50210072D1 (ru)
DK (1) DK1374986T3 (ru)
RU (1) RU2186616C1 (ru)
WO (1) WO2002076599A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005095878A1 (fr) * 2004-04-01 2005-10-13 Institut Kataliza Imeni G.K. Boreskova Sibirskogo Otdeleniya Rossiiskoi Akademii Nauk Procedes de traitement thermique pulse de matieres pulverulentes

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100397017C (zh) * 2005-11-30 2008-06-25 郝钰 可牵引移动滚筒式粮食烘干机
CN103861746A (zh) * 2014-03-18 2014-06-18 汤海涛 一种高效离心装置
CN112934154B (zh) * 2021-01-28 2022-11-01 张征 一种石油化工生产用快速催化装置及工作方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ214432A (en) * 1984-12-27 1988-03-30 Mobil Oil Corp A multi-reactor hydrocarbon catalytic conversion process. reactors cyclically operated in a continuous operation during regeneration of the catalyst
DE3639046A1 (de) * 1986-11-14 1988-05-26 Krupp Gmbh Verfahren und vorrichtung zum waerme- und stoffaustausch zwischen einem stroemenden medium und feinkoernigen feststoffen
DE8706539U1 (de) * 1987-05-07 1987-06-25 Grochowski, Horst, Dr., 4200 Oberhausen Anströmboden für Wanderbettreaktoren
DE4004911C2 (de) * 1990-02-16 1999-09-23 Horst Grochowski Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von wenigstens einem Fluid mittels eines als Schüttgut vorliegenden Feststoffes in einem Wanderbettreaktor
FR2728483B1 (fr) * 1994-12-26 1997-01-24 Inst Francais Du Petrole Dispositif rotatif perfectionne d'epuration catalytique d'effluents pollues
FR2756753B1 (fr) * 1996-12-05 1998-12-31 Inst Francais Du Petrole Dispositif rotatif perfectionne d'epuration catalytique d'effluents gazeux
RU2115634C1 (ru) * 1996-12-27 1998-07-20 Открытое акционерное общество Челябинский электрометаллургический комбинат Способ получения термоантрацита во вращающейся трубчатой печи
RU2107657C1 (ru) * 1997-04-11 1998-03-27 Вячеслав Александрович Чиндяскин Способ получения нерастворимой серы и устройство для его осуществления
GB9720730D0 (en) * 1997-10-01 1997-11-26 Ici Plc Endothermic process
GB9720727D0 (en) * 1997-10-01 1997-11-26 Ici Plc Exothermic process

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005095878A1 (fr) * 2004-04-01 2005-10-13 Institut Kataliza Imeni G.K. Boreskova Sibirskogo Otdeleniya Rossiiskoi Akademii Nauk Procedes de traitement thermique pulse de matieres pulverulentes

Also Published As

Publication number Publication date
DK1374986T3 (da) 2007-07-02
ATE361143T1 (de) 2007-05-15
EP1374986B1 (de) 2007-05-02
DE50210072D1 (de) 2007-06-14
WO2002076599A1 (fr) 2002-10-03
EP1374986A1 (de) 2004-01-02
EP1374986A4 (de) 2006-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6977063B1 (en) Rotating surface of revolution reactor with shearing mechanisms
Abanades et al. Design and demonstration of a high temperature solar-heated rotary tube reactor for continuous particles calcination
RU2186616C1 (ru) Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов
US20080268395A1 (en) Method and Device for Pulse Heat Treatment of Bulk Materials
SU1243618A3 (ru) Способ подготовки шихты дл варки стекла и устройство дл его осуществлени
CA2673640C (en) Device and process for heat transfer
RU2307004C2 (ru) Способ металлизации порошков и микросфер из газовой фазы и устройство для его осуществления
US5316734A (en) Apparatus for converting synthetic resin into oil
JP3132267B2 (ja) セラミック熱処理装置
KR101601203B1 (ko) (초)고온가스로용 핵연료 제조를 위한 회전형 반응로를 포함하는 구형의 핵연료 소결입자 제조장치 및 이를 이용한 제조방법
EP2627949B1 (en) Process for the combustion of a liquid
JPH0526577A (ja) 横型回転炉装置
JP3319081B2 (ja) セラミック原料熱処理装置
RU2360196C2 (ru) Устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
JP3319080B2 (ja) セラミック原料熱処理装置
RU2113671C1 (ru) Печь для термической обработки углеродсодержащих материалов
CN213901876U (zh) 分子筛回转式焙烧炉
RU2780200C1 (ru) Реактор для синтеза активированного углеродного материала
CN110965046B (zh) 超薄液膜旋离式汽化装置
JPH0838923A (ja) セラミック原料熱処理装置
CN203525703U (zh) 一种纳米粉体材料制备系统
Zhevzhyk et al. Mathematical modeling of heating of coal particle within the space between electrodes of arc-heating reactor
EP4105184A2 (en) Exchange apparatus for heat and/or mass exchange between a granular material and a gaseous current
SU1004724A1 (ru) Устройство дл термообработки сыпучих материалов
EP2416876A1 (en) Method of processing plastics waste, especially polyolefines and a device for processing plastics waste, especially polyolefines

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20070219

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180327