RU2328664C1 - Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle - Google Patents

Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle Download PDF

Info

Publication number
RU2328664C1
RU2328664C1 RU2007100021/06A RU2007100021A RU2328664C1 RU 2328664 C1 RU2328664 C1 RU 2328664C1 RU 2007100021/06 A RU2007100021/06 A RU 2007100021/06A RU 2007100021 A RU2007100021 A RU 2007100021A RU 2328664 C1 RU2328664 C1 RU 2328664C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
rod
cover
nozzle
distribution head
Prior art date
Application number
RU2007100021/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мари Олеговна Кочетова (RU)
Мария Олеговна Кочетова
Сергей Савельевич Кочетов (RU)
Сергей Савельевич Кочетов
Сергей Сергеевич Кочетов (RU)
Сергей Сергеевич Кочетов
Анастаси Витальевна Костылева (RU)
Анастасия Витальевна Костылева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2007100021/06A priority Critical patent/RU2328664C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2328664C1 publication Critical patent/RU2328664C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

FIELD: heating.
SUBSTANCE: turbulent evaporative and drying chamber with passive nozzle includes evaporator and dryer chambers combined in one housing with gas supply and discharge pipelines, filtering heat exchanger represented as nozzle of inert bodies boiling bed. Sprinkler located above this nozzle is represented with bearing rotated manifold with controlled throttle of primary solution supply. Exhaust dusty gases are subject to preliminary acoustic treatment in acoustic plant. Dusty gases are then supplied to cyclone with silo where the main part of gas-entrained dry material is released. Finally, gas cleaned in sleeve filter with silo. Besides, injectors are represented as acoustic injectors while resonator is in the shape of, at least, one spherical hollow located in the end wall of housing directed to distributing head. In addition, spherical hollow is connected with calibrated opening provided with gap between vertical opening in end wall of housing and distributing head rod. Gap is of circular cross section in section perpendicular to rod axis. Distributing head is represented with housing with cover in the form of truncated cones interconnected by large basis. Besides, manifold in the form of cylindrical hollow is located inside the housing. Manifold is connected with annular channel formed by external cylindrical surface of hollow rod and coaxial openings of similar diameter provided in distributing head cover and housing. Distributing head is provided with, at least, three channels for solution discharge, which are evenly distributed around and perpendicular to rod axis. In addition, opening shearing is on the tapered surface of distributing head cover and inclination angle defines rooted angle of sprayed solution jet.
EFFECT: improvement of drying efficiency.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к технике сушки растворов, сплавов, суспензий и получения гранул различных веществ и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.The invention relates to techniques for drying solutions, alloys, suspensions and obtaining granules of various substances and can be used in microbiological, food, chemical and other industries.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является сушилка по а.с. СССР №609036, F26B 17/10, 1975 г., содержащая размещенные в общем корпусе испарительную и сушильную камеры с газоподводящими и отводящими трубопроводами, а также фильтр-теплообменник, выполненный в виде насадки из кипящего слоя инертных тел, над которой расположен ороситель (прототип).The closest technical solution to the claimed object is a dryer by.with. USSR No. 609036, F26B 17/10, 1975, containing the evaporating and drying chambers with gas supply and exhaust pipelines located in a common housing, as well as a filter-heat exchanger made in the form of a nozzle from a fluidized bed of inert bodies above which an irrigator is located (prototype )

Недостаток прототипа - сравнительно невысокая производительность сушки конечного продукта из-за недостаточно высокой степени распыла растворов.The disadvantage of the prototype is the relatively low productivity of drying the final product due to the insufficiently high degree of spray solutions.

Технический результат - повышение производительности сушки. Это достигается тем, что в вихревой испарительно-сушильной камере с инертной насадкой, содержащей размещенные в общем корпусе испарительную и сушильную камеры с газоподводящими и отводящими трубопроводами, а также фильтр-теплообменник, выполненный в виде насадки из кипящего слоя инертных тел, над которой расположен ороситель, согласно изобретению ороситель выполнен в виде вращающегося в подшипниках коллектора с управляющим дросселем подачи исходного раствора, а отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке в акустической установке, после чего запыленные газы направляются в циклон с бункером, где выделяется основная часть унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре с бункером, причем форсунки выполнены в виде акустических форсунок, резонатор выполнен в виде, по крайней мере, одной сферической полости, расположенной в торцевой стенке корпуса, обращенной к распределительной головке, причем сферическая полость соединена калиброванным отверстием с зазором между вертикальным отверстием в торцевой стенке корпуса и стержнем распределительной головки, причем в сечении, перпендикулярном оси стержня, зазор имеет кольцевое сечение, а распределительная головка выполнена в виде корпуса с крышкой в виде усеченных конусов, соединенных большими основаниями, причем в корпусе расположен коллектор в виде цилиндрической полости, соединенный кольцевым каналом, образованным внешней цилиндрической поверхностью полого стержня и соосными с ним отверстиями одинакового диаметра, выполненными соответственно в крышке и корпусе распределительной головки, с, по крайней мере, тремя равномерно размещенными по окружности и перпендикулярными оси стержня каналами для выхода раствора, причем срез отверстий расположен на конической поверхности крышки распределительной головки, угол наклона которой определяет корневой угол факела распыленного раствора.The technical result is an increase in drying performance. This is achieved by the fact that in a vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle, containing an evaporation and drying chamber with gas supply and exhaust pipelines located in a common housing, as well as a filter-heat exchanger made in the form of a nozzle from a fluidized bed of inert bodies, over which the irrigator is located , according to the invention, the sprinkler is made in the form of a collector rotating in bearings with a control throttle for supplying the initial solution, and the exhaust dusty gases are subjected to preliminary acoustic processing in an acoustic installation, after which dusty gases are sent to a cyclone with a hopper, where the bulk of the dry material carried away by gases is released, and the final cleaning of the gases takes place in a bag filter with a hopper, and the nozzles are made in the form of acoustic nozzles, the resonator is made in the form of at least at least one spherical cavity located in the end wall of the housing facing the distribution head, and the spherical cavity is connected by a calibrated hole with a gap between the vertical hole a gap in the end wall of the housing and the rod of the distribution head, and in a section perpendicular to the axis of the rod, the gap has an annular cross section, and the distribution head is made in the form of a housing with a cover in the form of truncated cones connected by large bases, and a collector in the form of a cylindrical cavity is located in the housing connected by an annular channel formed by the outer cylindrical surface of the hollow rod and holes of the same diameter coaxial with it, made respectively in the lid and housing predelitelnoy head, with at least three uniformly arranged along the circumference and perpendicular to the axis of the rod to exit channels solution and the cut holes located on the conical surface of the dispensing head cover, the slope of which determines the angle of the root flame sprayed solution.

На фиг.1 показана вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой, на фиг.2 - общий вид пневматической акустической форсунки.Figure 1 shows a vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle, figure 2 is a General view of a pneumatic acoustic nozzle.

Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой содержит размещенные в общем корпусе испарительную камеру 1 (фиг.1) и сушильную камеру 2, разделенные перегородкой 3. Испарительная камера 1 представляет собой цилиндр и размещена над цилиндрической сушильной камерой 2. В испарительной камере размещен фильтр-теплообменник, выполненный в виде насадки 4 из кипящего слоя инертных тел, над которой расположен ороситель 5, представляющий собой вращающийся в подшипниках 12 коллектор с управляющим дросселем 13 подачи исходного раствора. Выполнение оросителя 5 вращающимся позволяет интенсифицировать тепло- и массообмен.The vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle contains an evaporation chamber 1 (Fig. 1) located in a common housing and a drying chamber 2 separated by a partition 3. The evaporation chamber 1 is a cylinder and is located above the cylindrical drying chamber 2. In the evaporation chamber there is a filter a heat exchanger made in the form of a nozzle 4 from a fluidized bed of inert bodies, over which a sprinkler 5 is located, which is a collector rotating in bearings 12 with a control choke 13 for supplying the initial solution. The implementation of the sprinkler 5 rotating allows you to intensify heat and mass transfer.

Во избежание износа инертных тел насадка ограничена сетками 6. Цилиндрическая сушильная камера 2 снабжена газоподводящими тангенциальными трубопроводами 7 и отводящим трубопроводом 8, расположенным внутри сушильной камеры, над которым помещен предохранительный зонт 9. В сушильной камере размещены также пневматические форсунки 10 (фиг.2). Для выгрузки высушенного материала предусмотрено разгрузочное устройство в нижней части сушильной камеры 2. Отводящий трубопровод 11 предназначен для выброса образующейся в процессе сушки газовзвеси. Отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке в акустической установке 14, после чего газовый поток направляется в циклон 15 с бункером, где выделяется основная часть унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре 16 с бункером.In order to avoid wear of inert bodies, the nozzle is limited by grids 6. The cylindrical drying chamber 2 is equipped with gas supply tangential pipelines 7 and a discharge pipe 8 located inside the drying chamber, over which a protective umbrella 9 is placed. Pneumatic nozzles 10 are also placed in the drying chamber (Fig. 2). For unloading the dried material, an unloading device is provided in the lower part of the drying chamber 2. The discharge pipe 11 is designed to discharge the gas suspension formed during the drying process. Exhaust dusty gases are subjected to preliminary acoustic treatment in an acoustic installation 14, after which the gas stream is directed to a cyclone 15 with a hopper, where the bulk of the dry material carried away by gases is released, and the final gas purification takes place in a bag filter 16 with a hopper.

Акустическая форсунка (фиг.2) содержит полый корпус 17 со стенками, образованными конической и торцевыми поверхностями с размещенным в нем резонатором 25 и полостью 21 для распыливающего агента, поступающего через штуцер 19 в коллектор 18, связанный через отверстия 20 с полостью 21, которая выполнена в виде усеченного конуса с большим и меньшим основанием.The acoustic nozzle (figure 2) contains a hollow body 17 with walls formed by a conical and end surfaces with a resonator 25 and a cavity 21 for the spraying agent entering through the nozzle 19 into the manifold 18, connected through holes 20 with a cavity 21, which is made in the form of a truncated cone with a larger and smaller base.

На полом цилиндрическом стержне 23, жестко связанном с корпусом 17, установлена распределительная головка 33 для подачи исходного раствора через штуцер 22, при этом между стержнем 23 и корпусом 17 со стороны меньшего основания усеченного конуса, образующего полость 21, имеется кольцевой зазор 24. Резонатор 25 выполнен в виде, по крайней мере, одной сферической полости, расположенной в торцевой стенке корпуса 17, обращенной к распределительной головке 33, причем сферическая полость соединена калиброванным отверстием 26 с зазором 24 между вертикальным отверстием в торцевой стенке корпуса 17 и стержнем 23 распределительной головки 33. В сечении, перпендикулярном оси стержня 23, зазор 24 имеет кольцевое сечение, а распределительная головка 33 выполнена в виде корпуса 30 с крышкой 29 в виде усеченных конусов, соединенных большими основаниями. В корпусе распределительной головки 33 расположен коллектор 31 в виде цилиндрической полости, соединенный кольцевым каналом 34, образованным внешней цилиндрической поверхностью полого стержня 23 и соосными с ним отверстиями одинакового диаметра, выполненными соответственно в крышке 29 и корпусе 30 распределительной головки 33, с, по крайней мере, тремя равномерно размещенными по окружности и перпендикулярными оси стержня 23 каналами 28 для выхода раствора. Срез отверстий каналов 28 расположен на конической поверхности крышки 29 распределительной головки 33, угол наклона которой определяет корневой угол факела распыленного раствора.On the hollow cylindrical rod 23, rigidly connected with the housing 17, a distribution head 33 is installed for supplying the initial solution through the fitting 22, while between the rod 23 and the housing 17 from the side of the smaller base of the truncated cone forming the cavity 21, there is an annular gap 24. Resonator 25 made in the form of at least one spherical cavity located in the end wall of the housing 17 facing the distribution head 33, and the spherical cavity is connected by a calibrated hole 26 with a gap 24 between the vertical tverstiem in the end wall of the housing 17 and the rod 23 of the dispensing head 33. In a section perpendicular to the axis of the rod 23, the gap 24 has an annular cross section and the dispensing head 33 is formed as a housing 30 with cover 29 in the form of truncated cones, connected large bases. A manifold 31 in the form of a cylindrical cavity is located in the housing of the distribution head 33, connected by an annular channel 34 formed by the outer cylindrical surface of the hollow rod 23 and holes of the same diameter coaxial with it, made respectively in the cover 29 and the housing 30 of the distribution head 33, with at least , three channels 28 evenly spaced around the circumference and perpendicular to the axis of the rod 23 for the exit of the solution. A cut of the openings of the channels 28 is located on the conical surface of the cover 29 of the distribution head 33, the angle of inclination of which determines the root angle of the spray plume.

Канал для выхода раствора может быть выполнен в виде радиального кольцевого зазора (на чертеже не показано), лежащего в плоскости, перпендикулярной оси стержня 23 распределительной головки 33, и образованный в ее крышке 29 посредством пластины 27, жестко прикрепленной к стержню 23, перпендикулярно его оси, и связанной с крышкой 29, по крайней мере, тремя крепежными элементами 35 с образованием радиального кольцевого зазора.The solution outlet channel can be made in the form of a radial annular gap (not shown in the drawing) lying in a plane perpendicular to the axis of the rod 23 of the distribution head 33 and formed in its cover 29 by means of a plate 27 rigidly attached to the rod 23, perpendicular to its axis , and associated with the cover 29, at least three fasteners 35 with the formation of a radial annular gap.

Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой работает следующим образом.Vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle operates as follows.

Исходный высушиваемый материал через ороситель 5 подают на насадку 4 из инертных тел, образующих слой под действием отходящих из сушильной камеры 2 через трубопровод 8 газов. На насадке 4 исходный материал частично упаривается. Кроме того, насадка 4 выполняет ряд побочных функций: снижает температуру отходящих газов - выполняет роль фильтра. При использовании в качестве насадки инертных тел можно увеличить поверхность теплообмена. Так как насадка 4 постоянно орошается исходным материалом, предотвращается забивание ее высушенным материалом.The source material to be dried through the sprinkler 5 is fed to the nozzle 4 from inert bodies forming a layer under the action of gases leaving the drying chamber 2 through a pipeline 8. On the nozzle 4, the starting material is partially evaporated. In addition, the nozzle 4 performs a number of side functions: reduces the temperature of the exhaust gases - acts as a filter. When inert bodies are used as nozzles, the heat exchange surface can be increased. Since the nozzle 4 is constantly irrigated with the starting material, clogging of it with the dried material is prevented.

Упаренный подогретый исходный материал скапливается на перегородке 3. С помощью сжатого воздуха форсунок 10 упаренный подогретый исходный материал распыляют в сушильную камеру 2.One stripped off heated source material accumulates on the partition 3. Using compressed air nozzles 10 one stripped off heated source material is sprayed into the drying chamber 2.

В сушильной камере 2 материал высушивают, и высушенный материал через разгрузочное устройство выгружают из установки. Отработавший теплоноситель (отходящие газы), например горячий воздух, вместе с частью мелкодисперсного высушенного материала попадает в трубопровод 8, откуда отходящие газы поступают в испарительную камеру 1, пронизывают насадку 4, создавая кипящий слой инертных тел и нагревая исходный материал, и покидают установку через трубопровод 11. Отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке в акустической установке 14, оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г/м3, время озвучивания 1,5...2 с, после чего газовый поток направляется в циклон 15 с бункером, где выделяется основная часть унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре 16 с бункером. Попаданию в испарительную камеру 1 мелкодисперсного материала препятствует предохранительный зонт 9.In the drying chamber 2, the material is dried, and the dried material is discharged from the installation through a discharge device. The spent heat carrier (exhaust gases), for example hot air, together with part of the finely divided dried material enters the pipeline 8, from where the exhaust gases enter the evaporation chamber 1, penetrate the nozzle 4, creating a fluidized bed of inert bodies and heating the source material, and leave the installation through the pipeline 11. Exhaust dusty gases are subjected to preliminary acoustic treatment in acoustic installation 14, the optimal parameters of which for sound processing of fine dust are: Wen sound pressure of 140 dB or more, the frequency of the vibrational motion of 900 Hz, the concentration of dust in the air stream at least 2 g / m 3, while insonation 1.5 ... 2 seconds, after which the gas stream is directed into the cyclone 15 to the hopper, wherein the main part of the dry material carried away by the gases is released, and the final purification of the gases takes place in the baghouse 16 with a hopper. The ingress of fine material into the evaporation chamber 1 is prevented by a safety umbrella 9.

Акустическая форсунка для распыливания жидкостей работает следующим образом.The acoustic nozzle for spraying liquids works as follows.

Распыливающий агент, например воздух, подается по штуцеру 19 в коллектор 18, связанный через отверстия 20 с полостью 21, которая выполнена в виде усеченного конуса. Из полости 21 воздух направляется в кольцевой зазор 24 между стержнем 23 и корпусом 17, где встречает на своем пути резонатор 25, выполненный в виде сферической полости, соединенной с зазором 24 посредством калиброванного отверстия 26. В результате прохождения резонатора 25 распыляющим агентом (например, воздухом) в последнем возникают пульсации давления, создающие акустические колебания, частота которых зависит от параметров резонатора. Акустические колебания распыляющего агента способствуют более тонкому распылению раствора, подаваемого в распределительную головку 33 через полый стержень 23, из которой раствор подается в виде пленки жидкости, перекрывающей выход распыляющего агента из генератора звуковых колебаний, образованного резонатором 25. Эта пленка дробится под воздействием акустических колебаний воздуха на мелкие капли, в результате чего образуется факел распыленного раствора с воздухом, корневой угол которого определяется величиной угла наклона конической поверхности крышки 29 распределительной головки 33.A spraying agent, for example air, is supplied through a nozzle 19 to a manifold 18 connected through openings 20 to a cavity 21, which is made in the form of a truncated cone. From the cavity 21, air is directed into the annular gap 24 between the rod 23 and the housing 17, where it encounters a resonator 25 made in the form of a spherical cavity connected to the gap 24 by means of a calibrated hole 26. As a result of the passage of the resonator 25 by a spray agent (for example, air ) in the latter, pressure pulsations arise, creating acoustic vibrations, the frequency of which depends on the parameters of the resonator. Acoustic vibrations of the spraying agent contribute to finer spraying of the solution supplied to the distribution head 33 through the hollow rod 23, from which the solution is supplied in the form of a liquid film blocking the output of the spraying agent from the sound vibration generator formed by the resonator 25. This film is crushed by acoustic air vibrations into small droplets, resulting in the formation of a torch of a sprayed solution with air, the root angle of which is determined by the value of the conical angle the surface of the cover 29 of the distribution head 33.

Claims (2)

1. Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой, содержащая размещенные в общем корпусе испарительную и сушильную камеры с газоподводящими и отводящими трубопроводами, а также фильтр-теплообменник, выполненный в виде насадки из кипящего слоя инертных тел, над которой расположен ороситель, отличающаяся тем, что ороситель выполнен в виде вращающегося в подшипниках коллектора с управляющим дросселем подачи исходного раствора, а отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке в акустической установке, после чего запыленные газы направляются в циклон с бункером, где выделяется основная часть унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре с бункером, причем форсунки выполнены в виде акустических форсунок, резонатор выполнен в виде, по крайней мере, одной сферической полости, расположенной в торцевой стенке корпуса, обращенной к распределительной головке, причем сферическая полость соединена калиброванным отверстием с зазором между вертикальным отверстием в торцевой стенке корпуса и стержнем распределительной головки, причем в сечении, перпендикулярном оси стержня, зазор имеет кольцевое сечение, а распределительная головка выполнена в виде корпуса с крышкой в виде усеченных конусов, соединенных большими основаниями, причем в корпусе расположен коллектор в виде цилиндрической полости, соединенный кольцевым каналом, образованным внешней цилиндрической поверхностью полого стержня и соосными с ним отверстиями одинакового диаметра, выполненными соответственно в крышке и корпусе распределительной головки, с, по крайней мере, тремя равномерно размещенными по окружности и перпендикулярными оси стержня каналами для выхода раствора, причем срез отверстий расположен на конической поверхности крышки распределительной головки, угол наклона которой определяет корневой угол факела распыленного раствора.1. A vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle, containing the evaporating and drying chambers with gas supply and exhaust pipelines located in a common housing, as well as a filter-heat exchanger made in the form of a nozzle from a fluidized bed of inert bodies, above which an irrigator is located, characterized in that the sprinkler is made in the form of a collector rotating in bearings with a control throttle for supplying the initial solution, and the exhaust dusty gases are subjected to preliminary acoustic treatment in acoustic installation, after which the dusty gases are sent to a cyclone with a hopper, where the bulk of the dry material carried away by gases is released, and the final cleaning of the gases takes place in a bag filter with a hopper, and the nozzles are made in the form of acoustic nozzles, the resonator is made in the form of at least one spherical cavity located in the end wall of the housing facing the distribution head, and the spherical cavity is connected by a calibrated hole with a gap between the vertical hole in the end wall the housing and the rod of the distribution head, and in a section perpendicular to the axis of the rod, the gap has an annular section, and the distribution head is made in the form of a housing with a cover in the form of truncated cones connected by large bases, and a collector in the form of a cylindrical cavity connected by an annular channel is located in the housing formed by the outer cylindrical surface of the hollow rod and coaxial holes of the same diameter with it, made respectively in the cover and housing of the distribution head, with at least three channels for outlet of the solution evenly spaced around the circumference and perpendicular to the axis of the rod, moreover, a cut of the holes is located on the conical surface of the cover of the distribution head, the angle of inclination of which determines the root angle of the spray gun. 2. Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой по п.1, отличающаяся тем, что канал для выхода раствора представляет собой радиальный кольцевой зазор, лежащий в плоскости, перпендикулярной оси стержня распределительной головки, и образованный в ее крышке посредством пластины, жестко прикрепленной к стержню перпендикулярно его оси и связанной с крышкой, по крайней мере, тремя крепежными элементами с образованием радиального кольцевого зазора.2. The vortex evaporation-drying chamber with an inert nozzle according to claim 1, characterized in that the solution outlet channel is a radial annular gap lying in a plane perpendicular to the axis of the distribution head rod and formed in its cover by means of a plate rigidly attached to the rod perpendicular to its axis and associated with the cover, at least three fasteners with the formation of a radial annular gap.
RU2007100021/06A 2007-01-09 2007-01-09 Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle RU2328664C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100021/06A RU2328664C1 (en) 2007-01-09 2007-01-09 Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100021/06A RU2328664C1 (en) 2007-01-09 2007-01-09 Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2328664C1 true RU2328664C1 (en) 2008-07-10

Family

ID=39680783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007100021/06A RU2328664C1 (en) 2007-01-09 2007-01-09 Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2328664C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490573C2 (en) * 2011-10-20 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Vortex evaporative-drying chamber with inert nozzle
RU2610632C1 (en) * 2015-12-07 2017-02-14 Олег Савельевич Кочетов Vortical evaporation-drying chamber with inertial nozzle
RU2659412C1 (en) * 2017-07-07 2018-07-02 Олег Савельевич Кочетов Vortex evaporative drying camera with inert crown

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490573C2 (en) * 2011-10-20 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Vortex evaporative-drying chamber with inert nozzle
RU2610632C1 (en) * 2015-12-07 2017-02-14 Олег Савельевич Кочетов Vortical evaporation-drying chamber with inertial nozzle
RU2659412C1 (en) * 2017-07-07 2018-07-02 Олег Савельевич Кочетов Vortex evaporative drying camera with inert crown

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2334180C1 (en) Vortical evaporation-drying chamber with inertial nozzle
RU2335715C1 (en) Plant for solution, suspension and spreads drying
RU2347166C1 (en) Fluidised bed dryer with inert nozzle
RU2328664C1 (en) Turbulent evaporator and drying chamber with passive nozzle
RU2326309C1 (en) Dryer for solutions and suspensions
RU2610632C1 (en) Vortical evaporation-drying chamber with inertial nozzle
RU2326303C1 (en) Spray dryer
RU2335713C1 (en) Turbulent evaporative drying chamber with passive nozzle
RU2328673C1 (en) Plant for drying of solutions and suspensions in boiling layer of inertial bodies
RU2328677C1 (en) Device for drying without carry-over
RU2656541C1 (en) Spray dryer
RU2645372C1 (en) Spray dryer
RU2328678C1 (en) Drying plant for highly humid materials
RU2335709C1 (en) Plant for solution drying with passive nozzle
RU2328671C1 (en) Spraying drier
RU2650252C1 (en) Vortex evaporation drying chamber
RU2659412C1 (en) Vortex evaporative drying camera with inert crown
RU2334181C1 (en) Chamber for conduction of heat-mass exchange between dispersed particles and gaseous medium
RU2326302C1 (en) Fluidised-bed dryer with passive nozzle
RU2329746C1 (en) Drying plant with inert head
RU2490573C2 (en) Vortex evaporative-drying chamber with inert nozzle
RU2328670C1 (en) Drying plant for thermolabile materials
RU2646668C1 (en) Vortex evaporative drying camera with inert crown
RU2332624C1 (en) Counter-swirl flow (csf) spray-drier with inert carrier
RU2334186C1 (en) Drier of boiling layer with inertial nozzle