RU2335713C1 - Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой - Google Patents

Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой Download PDF

Info

Publication number
RU2335713C1
RU2335713C1 RU2007108911/06A RU2007108911A RU2335713C1 RU 2335713 C1 RU2335713 C1 RU 2335713C1 RU 2007108911/06 A RU2007108911/06 A RU 2007108911/06A RU 2007108911 A RU2007108911 A RU 2007108911A RU 2335713 C1 RU2335713 C1 RU 2335713C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screw
nozzle
chamber
gases
drying chamber
Prior art date
Application number
RU2007108911/06A
Other languages
English (en)
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
Екатерина Олеговна Боброва (RU)
Екатерина Олеговна Боброва
Тать на Владимировна Соколова (RU)
Татьяна Владимировна Соколова
Наталь Валентиновна Шевченко (RU)
Наталья Валентиновна Шевченко
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 RU2007108911/06A priority Critical patent/RU2335713C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335713C1 publication Critical patent/RU2335713C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике сушки растворов, плавов, суспензий и получения гранул различных веществ и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой содержит 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 с форсунками, выполненный 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 газовый поток направляется 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 центробежными, содержащими корпус с камерой, в которую запрессован шнек, причем в днище корпуса выполнено дроссельное отверстие, а в верхней части размещен штуцер с цилиндрическим отверстием, диффузором и прокладкой, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а над дроссельным отверстием расположена коническая камера смешения для формирования суммарного мелкодисперсного вращающегося потока, причем шнек форсунки выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира. Технический результат - повышение производительности сушки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике сушки растворов, плавов, суспензий и получения гранул различных веществ и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.
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 и газоподводящими и отводящими трубопроводами, а также фильтр-теплообменник, выполненный в виде насадки из кипящего слоя инертных тел, над которой расположен ороситель (прототип).
Недостаток прототипа - сравнительно невысокая производительность сушки конечного продукта из-за недостаточно высокой степени распыла растворов.
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 с форсунками, 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 газовый поток направляется 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 центробежными, содержащими корпус с камерой, в которую запрессован шнек, причем в днище корпуса выполнено дроссельное отверстие, а в верхней части размещен штуцер с цилиндрическим отверстием, диффузором и прокладкой, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а над дроссельным отверстием расположена коническая камера смешения для формирования суммарного мелкодисперсного вращающегося потока, причем шнек форсунки выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира.
На фиг.1 показана вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой, на фиг.2 - общий вид центробежной форсунки.
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 с центробежными форсунками, представляющий собой вращающийся в подшипниках 12 коллектор с управляющим дросселем 13 подачи исходного раствора. Выполнение оросителя 5 вращающимся позволяет интенсифицировать тепло- и массообмен.
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. 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.
Центробежная форсунка (фиг.2) состоит из корпуса 19, внутри которого расположен шнек 17, запрессованный в корпус 19. Внешняя поверхность шнека 17 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. Внутри шнека 17 выполнено отверстие 18 с левой (или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 19 выполнено дроссельное отверстие 20, ось которого совпадает с осью отверстия 18 в шнеке 17. Между нижним торцом шнека 17 и срезом дроссельного отверстия 20 расположена коническая камера смешения 21. Подача раствора (жидкости) осуществляется через штуцер 23, закрепленный в верхней части корпуса 19, через герметизирующую прокладку 22. Внутри штуцера 23 выполнено цилиндрическое отверстие 24, переходящее в диффузор 25, который соединен с цилиндрической камерой 26, выполненной в корпусе 19, в которую запрессован шнек 17.
Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой работает следующим образом.
Исходный высушиваемый материал через ороситель 5 с центробежными форсунками 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.
Упаренный подогретый исходный материал скапливается на перегородке 3. С помощью сжатого воздуха форсунок 10 упаренный подогретый исходный материал распыливают в сушильную камеру 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.
Центробежная форсунка для распыливания жидкостей работает следующим образом.
Жидкость подается по цилиндрическому отверстию 24 в диффузор 25, а из него в камеру 26, из которой под давлением поступает одновременно по двум направлениям: во-первых, в винтовую внешнюю полость шнека 17, и, во-вторых, - в отверстие 18 с винтовой нарезкой. Вращающийся поток жидкости из винтовой внешней полости шнека 17 поступает в камеру смешения 21. С другой стороны, в камеру 21 поступает жидкость из отверстия 18 с винтовой нарезкой, совершая вращение в сторону, противоположную внешнему потоку, идущему по шнеку 17, либо совершая попутное (одинаковое) вращение. При взаимодействии вращающихся потоков в камере 21 происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет их соударения в попутных или противоположно вращающихся потоках жидкости (внешнего и внутреннего). Суммарный мелкодисперсный вращающийся поток выходит через дроссельное отверстие 20, причем направление его вращения определяется гидравлическим сопротивлением соответственно внешней или внутренней винтовых полостей и канавок шнека 17.
Шнек 17 форсунки может быть выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира.
При среднем диаметре дроссельного отверстия 20, находящемся в диапазоне 2,5...3,5 мм, и давлении, подаваемом через цилиндрическое отверстие 8 жидкости под давлением 6...9 МПа, обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг/ч жидкости. Форсунка проста в изготовлении и обслуживании.

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 с форсунками, 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 газовый поток направляется 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 центробежными, содержащими корпус с камерой, в которую запрессован шнек, причем в днище корпуса выполнено дроссельное отверстие, а в верхней части размещен штуцер с цилиндрическим отверстием, диффузором и прокладкой, а внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а над дроссельным отверстием расположена коническая камера смешения для формирования суммарного мелкодисперсного вращающегося потока, причем шнек форсунки выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира.
2. Камера по п.1, отличающаяся тем, что направление винтовой нарезки отверстия, выполненного внутри шнека форсунки, совпадает или противоположно направлению внешней винтовой канавки шнека.
RU2007108911/06A 2007-03-13 2007-03-13 Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой RU2335713C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108911/06A RU2335713C1 (ru) 2007-03-13 2007-03-13 Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108911/06A RU2335713C1 (ru) 2007-03-13 2007-03-13 Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2335713C1 true RU2335713C1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39927890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007108911/06A RU2335713C1 (ru) 2007-03-13 2007-03-13 Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335713C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448751C1 (ru) * 2010-12-24 2012-04-27 Олег Савельевич Кочетов Установка пожаротушения
RU2490573C2 (ru) * 2011-10-20 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2650252C1 (ru) * 2017-07-07 2018-04-11 Олег Савельевич Кочетов Вихревая испарительно-сушильная камера
WO2022101638A1 (en) * 2020-11-13 2022-05-19 Strix Limited Sterilising apparatus

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448751C1 (ru) * 2010-12-24 2012-04-27 Олег Савельевич Кочетов Установка пожаротушения
RU2490573C2 (ru) * 2011-10-20 2013-08-20 Олег Савельевич Кочетов Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2650252C1 (ru) * 2017-07-07 2018-04-11 Олег Савельевич Кочетов Вихревая испарительно-сушильная камера
WO2022101638A1 (en) * 2020-11-13 2022-05-19 Strix Limited Sterilising apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2335715C1 (ru) Установка для сушки растворов, суспензий и пастообразных материалов
RU2335713C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2334180C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2347166C1 (ru) Сушилка кипящего слоя с инертной насадкой
RU2610632C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2645372C1 (ru) Распылительная сушилка
RU2656541C1 (ru) Распылительная сушилка
RU2326309C1 (ru) Сушилка для растворов и суспензий
RU2328664C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2326303C1 (ru) Распылительная сушилка
RU2650252C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера
RU2646665C1 (ru) Сушилка кипящего слоя с инертной насадкой
RU2672983C1 (ru) Установка для сушки растворов, суспензий и пастообразных материалов
RU2646668C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2665770C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2669221C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2645785C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера
RU2490573C2 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2343383C1 (ru) Сушилка для растворов и суспензий
RU2341743C1 (ru) Распылительная сушилка типа импульс
RU2328671C1 (ru) Распылительная сушилка
RU2671671C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2570536C1 (ru) Установка для сушки и агломерации пищевых сред
RU2659412C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера с инертной насадкой
RU2646660C1 (ru) Сушилка кипящего слоя с инертной насадкой