RU2192136C1 - Способ сушки свекловичного жома - Google Patents

Способ сушки свекловичного жома Download PDF

Info

Publication number
RU2192136C1
RU2192136C1 RU2001112208A RU2001112208A RU2192136C1 RU 2192136 C1 RU2192136 C1 RU 2192136C1 RU 2001112208 A RU2001112208 A RU 2001112208A RU 2001112208 A RU2001112208 A RU 2001112208A RU 2192136 C1 RU2192136 C1 RU 2192136C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
pulp
beet pulp
moisture content
drying
Prior art date
Application number
RU2001112208A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Харин
Ю.И. Рудаков
М.В. Харин
М.И. Кобрисев
Original Assignee
Харин Владимир Михайлович
Рудаков Юрий Игнатьевич
Харин Михаил Владимирович
Кобрисев Михаил Иванович
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 Харин Владимир Михайлович, Рудаков Юрий Игнатьевич, Харин Михаил Владимирович, Кобрисев Михаил Иванович filed Critical Харин Владимир Михайлович
Priority to RU2001112208A priority Critical patent/RU2192136C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192136C1 publication Critical patent/RU2192136C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования на сахарных заводах. Отпрессованный жом сушат последовательно в двух аппаратах. Сушку до промежуточной влажности 40-60% проводят в барабанной сушилке. Досушку жома до влажности 12% осуществляют в испарителе с паровым обогревом. При этом образующийся в испарителе соковый пар очищают от жомовой пыли в мокром циклоне, сжимают в компрессоре до 0,25-0,3 МПа рабочим паром высокого давления, насыщают конденсатом греющего пара в смесительном теплообменнике и направляют на выпарную станцию завода, а конденсат отводят в парогенераторы ТЭЦ. В результате общее теплопотребление на сушку при той же производительности по сырому жому сокращается на 26-60% в зависимости от значения промежуточной влажности. Кроме того, снижаются потери жома от уноса и выгорания мелких частиц и повышается качество сухого жома. 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования на сахарных заводах.
Прототипом заявляемого способа является известный способ сушки жома, осуществляемый в барабанной сушилке прямого действия [3]. Сушилка представляет собой барабан, установленный на роликовых опорах и снабженный приводом для вращения. Внутри барабана закреплены перекидные лопатки и крестообразные насадки. Сушилка имеет устройства для загрузки влажного и выгрузки сухого жома, топку для сжигания мазута или природного газа, вентиляторы, циклоны и вытяжные трубы. Согласно этому способу в барабан загружают предварительно отпрессованный жом и подают топочные газы с температурой около 800oС. Жом и топочные газы движутся вдоль барабана в попутном направлении (прямотоком). Вследствие высокой температуры газов жом быстро прогревается до температуры кипения соковой влаги и процесс влагоудаления протекает в режиме выпаривания в пересыпающемся слое жома, что обеспечивается вращением барабана и наличием перекидных лопаток и насадок. Жом высушивают до влажности 12% и выгружают из барабана. Газопаровую смесь с температурой до 150oС при помощи вентиляторов отводят из барабана в циклоны, где происходит отделение уносимых мелких частиц жома (пыли), и далее через вытяжные трубы выбрасывают в атмосферу.
При использовании современных жомовых прессов поступающий на сушку жом имеет влажность Wн= 72%. При влажности сухого жома Wк=12% удельный выход сокового пара составляет
jc=Jc/G=uн-uк=2,435,
где Jс - масса выпариваемой влаги;
G - масса сухих веществ жома;
uн=Wн/(100-Wн)=2,571, uк=Wк/(100-Wк)=0,1364 - начальное и конечное влагосодержание жома (по отношению к массе сухих веществ).
Следовательно, для получении 1 кг сухого жома необходимо выпарить влаги
Jc=jc(1+uк)=2,767 кг.
Поскольку весь соковый пар выбрасывают в атмосферу, вместе с ним теряется тепловая энергия в количестве
Qc=Ich(tc)=8551,3 кДж,
что эквивалентно расходу "условного топлива" в количестве
Qc/29350=0,291 кг
(здесь h(tc)= 2776,4 кДж/кг - удельная энтальпия водяного пара при давлении рс= 0,1 МПа и температуре tс=150oС [4]: 29350 кДж/кг низшая теплота сгорания условного топлива).
Указанные теплопотери слишком велики, что является основным недостатком этого способа сушки. Кроме того, вследствие уноса и сгорания пересушенных мелких частиц теряется до 10% сухих веществ [l], что равносильно потере 11,4% сухого жома. Высушенный таким способом жом имеет низкое качество [l, 2] . Он не пригоден для приготовления пищевых добавок, используемых, например, в производстве кондитерских и колбасных изделий.
Целью изобретения является снижение энергоемкости процесса, сокращение потерь и повышение качества сухого жома.
Технический результат достигается тем, что в способе сушки отпрессованного жома в барабанной сушилке до конечной влажности 12%, согласно изобретению, в барабанной сушилке жом сушат до влажности 40...60%, после чего жом перегружают в испаритель с паровым обогревом и сушат до конечной влажности 12%, при этом образующийся в испарителе соковый пар очищают от жомовой пыли в мокром циклоне, сжимают в компрессоре до 0,25...0,3 МПа рабочим паром высокого давления, насыщают конденсатом греющего пара в смесительном теплообменнике и направляют на выпарную станцию завода, а конденсат отводят в парогенераторы ТЭЦ (теплоэнергоцентраль).
Например, при сушке жома топочными газами в барабанной сушилке от влажности 72% до промежуточной влажности Wп=51,2%, которой соответствует влагосодержание uп= Wп/(100-Wп)= 1,049, удельный выход сокового пара из барабана уменьшается до значения
Icl=Icl/G=uн-uп=1,797,
а выход сокового пара в расчете на 1 кг сухого жома составляет
Jc1=jc1(1+uк)=1,785 кг.
Уменьшение влагосъема в барабанной сушилке при сохранении ее производительности по сырому жому осуществляют путем сокращения подачи топлива, что приводит к снижению температуры газопаровой смеси на выходе из барабана до tс1= 100oС и уменьшению энтальпии выбрасываемого пара до соответствующего значения h(tc1)= 2676,5 кДж/кг [4]. Следовательно, потеря теплоты с соковым паром равна
Qc1=Jc1h(tc1)=4778 кДж,
а расход условного топлива составляет
Qc1/29350=0,163 кг.
В результате расход топлива в барабанной сушилке сокращается на
100(1-Qc1/Qc)=37,8%,
кроме того, за счет повышения усредненной влажности жома и снижения температуры газопаровой среды в объеме барабана существенно сокращаются потери жома от выгорания и уноса мелких частиц.
При досушке жома в испарителе до конечной влажности 12% удельный выход сокового пара составляет
jc2=Jc2/G=uп-uк=0,864,
а выход сокового пара в расчете на 1 кг сухого жома равен
Jс2=jc2(1+uк)=0,982 кг.
Очистка этого пара от пыли в мокром циклоне и сжатие в компрессоре до 0,25. ..0,3 МПа рабочим паром высокого давления обеспечивают возможность использования сжатого сокового пара в качестве теплоносителя на выпарной станции завода. Поскольку для этой цели требуется насыщенный пар (с указанным выше давлением) [2, 5], а при сжатии в компрессоре пар становится перегретым, сжатый пар приводят в состояние насыщения в смесительном теплообменнике путем распыливания в нем конденсата, отводимого из рубашек испарителя. При этом количество конденсата уменьшается за счет его испарения, а количество пара, соответственно, увеличивается. В смесительном теплообменнике осуществляется дополнительная промывка пара, что необходимо для обеспечения нормальной работы выпарных аппаратов. При таком использовании сокового пара сводится к нулю (или значительно сокращается) количество рабочего пара, направляемого из парогенераторов ТЭЦ в редукционно-охладительную установку (РОУ), в которой пар с параметрами 3,5 МПа и 435oС, предназначенный для выработки электроэнергии в турбогенераторах, в обход последних дросселируют до 0,3 МПа, охлаждают водой до 134oС и направляют на выпарную станцию [5]. При использовании заявляемого способа сушки функцию РОУ выполняет сушильная установка. Существенно то, что искусственное снижение потенциала рабочего пара в РОУ приводит к безвозвратным энергетическим потерям, а в предлагаемом способе энергетический потенциал рабочего пара используется для выпаривания влаги и компрессии сокового пара, благодаря чему этот пар возвращается в производство.
Из решения системы балансовых уравнений сушильной установки следует, что при использовании двухступенчатого пароструйного компрессора при Wп=50% на 1 кг сухого жома расходуется J1=1,817 кг рабочего пара с параметрами 3,5 MПa и 435oС, при этом в систему теплоснабжения завода возвращается J2=2,187 кг вторичного пара с параметрами 0,3 МПа и 134oС и jк=0,258 кг конденсата с такими же параметрами. Если теплоту сухого жома, выгружаемого из испарителя, и теплоту горячей промывной воды, отводимой из мокрого циклона, отнести к безвозвратным тепловым потерям, то разность между количеством возвращаемой и потребляемой теплоты составит
ΔQ=J2h2+Jкhк-J1h1 = 103 кДж,
где h1=3303,4; h2=2725,5; hк=561,4 кДж /кг - удельные энтальпии рабочего пара, вторичного пара и конденсата [4]. Отсюда следует, что при досушке жома в испарителе возвращается теплоты больше, чем потребляется, причем величина ΔQ составляет 1,3% от Qc, а общее сокращение теплопотребления на сушку в данном случае равно 39%.
При изменении величины Wп в интервале от 40 до 60% достигается экономия тепловой энергии в пределах от 26 до 60% соответственно.
Осуществление заявляемого способа поясняется с помощью фиг.1, 2.
Отпрессованный жом непрерывно загружают в сушильный барабан 1, вращаемый приводом 2. В топку 3 также непрерывно подают топливо (природный газ или мазут). Благодаря вращению барабана и наличию в нем перекидных лопаток и крестообразных насадок происходит перемешивание слоя жома и его продольное перемещение. Топочные газы также движутся вдоль барабана в попутном жому направлении (прямотоком). Вследствие высокой температуры газов жом быстро прогревается до температуры кипения соковой влаги и процесс влагоудаления протекает в режиме выпаривания. Смесь отработавших топочных газов с соковым паром с помощью вентилятора 4 отводят из барабана в циклон 5, где происходит отделение уносимых мелких частиц жома, и далее через вытяжную трубу 6 выбрасывают в атмосферу. Из барабана подсушенный жом с влажностью 40...60% устройством 7 перегружают в чанный испаритель 8.
Чанный испаритель представляет собой колонный аппарат, собранный из десяти чанов, установленных один над другим и снабженных греющими паровыми рубашками на обечайках и днищах [6]. Через все чаны проходит вал, на котором закреплены мешалки, выполненные в виде спаренных ножей, установленных над днищами чанов с небольшим зазором. Привод 9 сообщает валу вращение. В днище каждого чана имеется отверстие, закрываемое и открываемое автоматически действующим клапаном, с помощью которого поддерживается заданный уровень заполнения чана жомом и осуществляется перепуск жома в нижерасположенный чан. Кроме того, в днище каждого чана, исключая самый нижний, имеются отверстия, перекрытые колосниковыми решетками, служащие для прохода паров снизу вверх из одного чана в другой. Для отвода паров обечайки чанов снабжены патрубками, присоединенными к аспирационной трубе 10, которая сообщена с расширителем 11 (верхним чаном). Под аспирационной трубой установлен горизонтальный шнек, с помощью которого оседающие в трубе частицы шрота подаются в нижний чан.
Жом загружают в верхний чан испарителя. В рубашки чанов по трубопроводу 12 подают греющий пар с давлением 1,0 МПа. Конденсат из рубашек отводят с помощью конденсатоотводчика 13 и конденсатопровода 14. В испарителе жом досушивают до конечной влажности 12% и выгружают из нижнего чана устройством 15.
Из расширителя 11 соковый пар, несущий с собой мелкие частицы жома, направляют по трубопроводу 16 в мокрый циклон 17. К форсункам мокрого циклопа по трубопроводу 18 подводят часть (6%) конденсата греющего пара. В циклоне с помощью заслонки 19 поддерживают давление 0,1 МПа, чему соответствует температура насыщенного пара 100oС, а подводимый конденсат имеет температуру 180oС, соответствующую температуре конденсации пара при давлении 1,0 МПа [4] . Поэтому в циклоне происходит испарение части конденсата, за счет чего количество вторичного пара, отводимого из циклона, превышает количество сокового пара, поступающего в циклон.
Из циклона 17 горячую промывную воду (шлам) отводят через гидрозатвор в жомовый пресс, а вторичный пар по трубопроводу 20 направляют в двухступенчатый пароструйный компрессор (фиг. 1), состоящий из эжекторов 21 и 22. К соплам обоих эжекторов по трубопроводу 23 подводят рабочий пар с давлением 3,5 МПа и температурой 435oС из парогенератора ТЭЦ. В эжекторе 21 давление подводимого из циклона вторичного пара повышают до 0,3 МПа. При данных параметрах рабочего и инжектируемого пара достижимый коэффициент инжекции, рассчитанный по [7] для эжектора с конической камерой смешения, равен 0,672, а температура пара на выходе из диффузора эжектора 21 равна 290oС. Меньшую часть (6%) этого пара направляют в эжектор 22, где пар сжимают до давления 1,0 МПа при коэффициенте инжекции 0,185. Из диффузора эжектора 22 смесь рабочего и инжектируемого пара с температурой 400oС направляют через редукционный клапан 23 в рубашки чанного испарителя. Основную часть пара из эжектора 21 направляют через редукционный клапан 24 по трубопроводу 25 в смесительный теплообменник 26, выполненный подобно мокрому циклону. К форсункам теплообменника подводят основную часть (94%) конденсата из рубашек испарителя. В теплообменнике давление пара равно 0,25...0,3 МПа, чему соответствует температура насыщения 127. ..134oС [4]. Следовательно, в теплообменнике так же, как и в мокром циклоне, происходит преобразование части конденсата в пар. Благодаря частичному испарению конденсата в теплообменнике и мокром циклоне из теплообменника отводят в два раза меньшее количество конденсата, чем из рубашек испарителя. За счет этого существенно увеличивается количество вторичного пара, который по трубопроводу 27 отводят на выпарную станцию завода, а конденсат через конденсатоотводчик 28 направляют в ТЭЦ для питания парогенераторов. Режимом работы пароструйного компрессора управляют задвижками 29, 30 и 31. Подачу конденсата к форсункам мокрого циклона регулируют вентилем 32.
При наличии в заводской ТЭЦ турбогенератора с противодавлением 1,0 МПа или с промежуточным отбором пара такого же давления этот пар можно подавать в рубашки испарителя и использовать для компрессии сокового пара в одном эжекторе (фиг. 2). В этом случае рабочий и греющий пар имеет одну и ту же температуру 293oС, а температура пара на выходе из эжектора при расчетном коэффициенте инжекции 0,139 равна 260oС, причем в теплообменнике испаряется весь конденсат. Однако из-за столь малого коэффициента инжекции необходим вдвое больший расход рабочего пара, чем при использовании двухступенчатого пароструйного компрессора (фиг.1).
В предлагаемом способе все задействованное оборудование (барабанная сушилка, чанный испаритель, циклоны и паровые эжекторы) выпускаются отечественной машиностроительной промышленностью, что упрощает и удешевляет его реализацию на российских сахарных заводах, особенно на тех, которые уже оснащены барабанными сушилками.
Источники информации
1. Технология свеклосахарного производства. Под ред. Р.А. Мак-Джинниса. - М.: Пищепромиздат, 1958. - 488 с. (с.419-425).
2. Силин П.М. Технология сахара. - М.: Пищевая пром-сть, 1967. - 624 с. (с.466-468, 339, 340).
3. Гришин М.А., Анатазевич В.И., Семенов Ю.Г. Установки для сушки пищевых продуктов. - М.: Агропромиздат, 1989. - 215 с. (с.92, 93).
4. Вукалович М.П., Ривкин С.Л., Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. - М.: Изд-во стандартов, 1969. - 408 с.
5. Колесников В.А., Нечаев Ю.Г. Теплосиловое хозяйство сахарных заводов. - М.: Пищевая пром-сть, 1980. - 392 с. (с.42, 43, 284, 296).
6. Копейковский В.М. и др. Технология производства растительных масел. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. - С.324, 325, 335, 336.
7. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - М.: Энергия, 1970. - 288 с.

Claims (1)

  1. Способ сушки отпрессованного свекловичного жома, включающий сушку жома до конечной влажности 12%, отличающийся тем, что жом сушат до промежуточной влажности 40-60% в барабанной сушилке, после чего жом перегружают в испаритель с паровым обогревом и сушат до конечной влажности, при этом образующийся в испарителе соковый пар очищают от жомовой пыли в мокром циклоне, сжимают в компрессоре до 0,25-0,3 МПа рабочим паром высокого давления, насыщают конденсатом греющего пара в смесительном теплообменнике и направляют на выпарную станцию завода, а конденсат отводят в парогенераторы ТЭЦ.
RU2001112208A 2001-05-03 2001-05-03 Способ сушки свекловичного жома RU2192136C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112208A RU2192136C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Способ сушки свекловичного жома

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112208A RU2192136C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Способ сушки свекловичного жома

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192136C1 true RU2192136C1 (ru) 2002-11-10

Family

ID=20249293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112208A RU2192136C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Способ сушки свекловичного жома

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192136C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521525C2 (ru) * 2009-02-18 2014-06-27 Магин Сас Горелка, установка и способ сушки измельченных продуктов с использованнием такой горелки
RU198500U1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198497U1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198510U1 (ru) * 2019-12-02 2020-07-13 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Агрегат" Устройство следящее
RU198591U1 (ru) * 2020-03-04 2020-07-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Устройство для сушки свекловичного жома
RU207366U1 (ru) * 2021-02-03 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "РАБИКА - энергосбережение" Сушилка для опилок
RU212469U1 (ru) * 2021-12-03 2022-07-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" Барабанная сушилка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРИШИН М.А. и др. Установки для сушки пищевых продуктов. - М.: Агропромиздат, 1989, с.92-93. Технология свеклосахарного производства./Под ред. МАК-ДЖИННИСА. - М.: Пищепромиздат, 1958, с.419-425. СИЛИН П.М. Технология сахара. - М.: Пищевая промышленность, 1967, с.466-468, 339, 340. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521525C2 (ru) * 2009-02-18 2014-06-27 Магин Сас Горелка, установка и способ сушки измельченных продуктов с использованнием такой горелки
RU198510U1 (ru) * 2019-12-02 2020-07-13 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Агрегат" Устройство следящее
RU198500U1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198497U1 (ru) * 2020-01-13 2020-07-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198591U1 (ru) * 2020-03-04 2020-07-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Устройство для сушки свекловичного жома
RU207366U1 (ru) * 2021-02-03 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "РАБИКА - энергосбережение" Сушилка для опилок
RU212469U1 (ru) * 2021-12-03 2022-07-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" Барабанная сушилка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101761319B1 (ko) 갈탄 건조 시스템 및 갈탄 건조 방법
Mujumdar 20 Superheated Steam Drying
US5146857A (en) Process for the production of electrical energy and/or heating and process heat
CA1117300A (en) Power generation system
DK173861B1 (da) Fremgangsmåde og konfiguration til at lette brændselsfødningen ind i et under tryk stående rum
RU2061184C1 (ru) Способ получения тепловой энергии из водосодержащего топлива на газотурбинной электростанции и газотурбинная электростанция, работающая на водосодержащем топливе
SE442023B (sv) Forfarande for upparbetning av betmassa fran sockerbetor och anordning for genomforandet av forfarandet
US11261560B2 (en) Method and system of thermo-vacuum drying and processing
GB2155164A (en) Heat conservation on the drier section of paper making machines
CN206408078U (zh) 一种真空脱水干燥设备
EP0577701B1 (en) A method for heat treatment of biological material
RU2192136C1 (ru) Способ сушки свекловичного жома
US11885563B2 (en) Method and system of thermo-vacuum drying and processing
WO1997044574A1 (en) Method and plant for power generation in a gas turbine based on gaseous fuels in a cycle with the residual products carbon dioxide and water, respectively
CN215810001U (zh) 一体式空气源热泵烘干机
US6931757B2 (en) Method for conditioning fibrous substances
CN212451137U (zh) 节能型淤泥干化装置
US2777288A (en) Process and apparatus for the generation of mechanical energy from solid fuels having a high water content
RU2039918C1 (ru) Способ сушки содержащего воду материала, осуществляемый на электростанции, и устройство для его осуществления
FI80757C (fi) Kombinerat gasturbins- och aongturbinskraftverk och foerfarande foer att utnyttja braenslets vaerme-energi foer att foerbaettra kraftverksprocessens totala verkningsgrad.
RU2178867C1 (ru) Установка для сушки жома
RU2178866C1 (ru) Установка для сушки жома
EP0377723B1 (en) Drying method in a power-plant process and dryer used in the method
RU2456815C1 (ru) Способ влаготепловой обработки зерна гречихи
JP7049635B1 (ja) 固液分離装置、燃料用原料の製造方法および食品材料の製造方法