RU2375324C2 - Способ и устройство для кальцинирования гипса - Google Patents

Способ и устройство для кальцинирования гипса Download PDF

Info

Publication number
RU2375324C2
RU2375324C2 RU2006134284/03A RU2006134284A RU2375324C2 RU 2375324 C2 RU2375324 C2 RU 2375324C2 RU 2006134284/03 A RU2006134284/03 A RU 2006134284/03A RU 2006134284 A RU2006134284 A RU 2006134284A RU 2375324 C2 RU2375324 C2 RU 2375324C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
housing
burner
channel
mixing
Prior art date
Application number
RU2006134284/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006134284A (ru
Inventor
Майкл Л. БОЛИНД (US)
Майкл Л. Болинд
Майкл Дж. ПОРТЕР (US)
Майкл Дж. Портер
Уорнер Дж. ДАНДАС (US)
Уорнер Дж. Дандас
Кристофер Р. НЕЛЬСОН (US)
Кристофер Р. НЕЛЬСОН
Субхаш ДЕОДХАР (US)
Субхаш Деодхар
Original Assignee
Юнайтед Стейтс Джипсум Компани
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
Priority claimed from US10/788,864 external-priority patent/US7121713B2/en
Priority claimed from US10/788,871 external-priority patent/US7175426B2/en
Application filed by Юнайтед Стейтс Джипсум Компани filed Critical Юнайтед Стейтс Джипсум Компани
Publication of RU2006134284A publication Critical patent/RU2006134284A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375324C2 publication Critical patent/RU2375324C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • F27D99/0033Heating elements or systems using burners
    • F27D99/0035Heating indirectly through a radiant surface
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28CPREPARING CLAY; PRODUCING MIXTURES CONTAINING CLAY OR CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28C5/00Apparatus or methods for producing mixtures of cement with other substances, e.g. slurries, mortars, porous or fibrous compositions
    • B28C5/08Apparatus or methods for producing mixtures of cement with other substances, e.g. slurries, mortars, porous or fibrous compositions using driven mechanical means affecting the mixing
    • B28C5/10Mixing in containers not actuated to effect the mixing
    • B28C5/12Mixing in containers not actuated to effect the mixing with stirrers sweeping through the materials, e.g. with incorporated feeding or discharging means or with oscillating stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B11/00Calcium sulfate cements
    • C04B11/02Methods and apparatus for dehydrating gypsum
    • C04B11/028Devices therefor characterised by the type of calcining devices used therefor or by the type of hemihydrate obtained
    • C04B11/0281Kettles; Marmites; Autoclaves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/44Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms with stirrers performing an oscillatory, vibratory or shaking movement
    • B01F31/441Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms with stirrers performing an oscillatory, vibratory or shaking movement performing a rectilinear reciprocating movement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/90Heating or cooling systems
    • B01F35/93Heating or cooling systems arranged inside the receptacle
    • 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
    • B01J6/001Calcining
    • B01J6/004Calcining using hot gas streams in which the material is moved
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28CPREPARING CLAY; PRODUCING MIXTURES CONTAINING CLAY OR CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28C5/00Apparatus or methods for producing mixtures of cement with other substances, e.g. slurries, mortars, porous or fibrous compositions
    • B28C5/46Arrangements for applying super- or sub-atmospheric pressure during mixing; Arrangements for cooling or heating during mixing, e.g. by introducing vapour
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F11/00Compounds of calcium, strontium, or barium
    • C01F11/46Sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B11/00Calcium sulfate cements
    • C04B11/02Methods and apparatus for dehydrating gypsum
    • C04B11/028Devices therefor characterised by the type of calcining devices used therefor or by the type of hemihydrate obtained
    • 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
    • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
    • F26B3/06Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried
    • F26B3/08Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed
    • F26B3/084Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed with heat exchange taking place in the fluidised bed, e.g. combined direct and indirect heat exchange
    • 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
    • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
    • F26B3/06Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried
    • F26B3/08Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed
    • F26B3/092Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed agitating the fluidised bed, e.g. by vibrating or pulsating
    • 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
    • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
    • F26B3/06Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried
    • F26B3/08Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed
    • F26B3/092Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed agitating the fluidised bed, e.g. by vibrating or pulsating
    • F26B3/0923Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour flowing through the materials or objects to be dried so as to loosen them, e.g. to form a fluidised bed agitating the fluidised bed, e.g. by vibrating or pulsating by mechanical means, e.g. vibrated plate, stirrer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B15/00Fluidised-bed furnaces; Other furnaces using or treating finely-divided materials in dispersion
    • F27B15/02Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B15/08Arrangements of devices for charging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B15/00Fluidised-bed furnaces; Other furnaces using or treating finely-divided materials in dispersion
    • F27B15/02Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B15/09Arrangements of devices for discharging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B15/00Fluidised-bed furnaces; Other furnaces using or treating finely-divided materials in dispersion
    • F27B15/02Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B15/10Arrangements of air or gas supply devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B15/00Fluidised-bed furnaces; Other furnaces using or treating finely-divided materials in dispersion
    • F27B15/02Details, accessories, or equipment peculiar to furnaces of these types
    • F27B15/14Arrangements of heating devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F2101/00Mixing characterised by the nature of the mixed materials or by the application field
    • B01F2101/28Mixing cement, mortar, clay, plaster or concrete ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/80Compositional purity
    • C01P2006/82Compositional purity water content

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Compounds Of Unknown Constitution (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)

Abstract

Изобретение касается кальцинирования гипса и/или его сушки. Устройство для кальцинирования гипса содержит корпус, имеющий открытый верх, нижнюю стенку и множество боковых стенок, проходящих между ними, оправку, расположенную на корпусе, для приема сырого гипса из источника и передачи гипса в корпус, опорный настил, расположенный вблизи нижней стенки, для удерживания гипса в корпусе, по меньшей мере, одну горелку, соединенную с корпусом и предназначенную для сжигания смеси топлива с воздухом для нагревания гипса, и, по меньшей мере, один извилистый канал горелки, проходящий через корпус, по меньшей мере, от одной горелки и заканчивающийся через опорный настил. Описаны также вариант устройства кальцинирования гипса и способ кальцинирования гипса. Технический результат: улучшение технологичности кальцинирования гипса. 3 н. и 65 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Данное изобретение относится к высокоэффективному способу и устройству для кальцинирования гипса и/или сушки гипса.
Уровень техники
Кальцинирование гипса содержит преобразование двуводного сульфата кальция посредством нагревания в полугидросульфат кальция, лучше известный как штукатурный гипс. Известные способы и устройства кальцинирования имеют различные формы. Традиционно, кальцинирование гипса выполняют в большом котле, имеющем утолщенное куполообразное дно, на которое направляют пламя сжигаемого газа, при этом котел и пламя горелки заключены в подходящую огнеупорную структуру. Обычно имеется соединенная горячая шахта, в которую подают кальцинированный материал. Котел должен выдерживать температуры в диапазоне 2000-2400°Ф, поэтому требуется дорогостоящая стальная плита для огневого пространства на куполообразном дне, которая обычно имеет толщину 1 3/4 дюйма. В патенте США № 3326509 раскрыт этот тип конструкции. Этот подход имеет несколько недостатков, таких как экстремально высокие потери горячих газов горелки и связанная с этим оболочка из огнеупорного кирпича, которая при необходимости ремонта или прекращения работы котла требует сначала длительного периода охлаждения.
Другие котлы для кальцинирования указанного выше типа включают дополнительные конструкции погружного сжигания, где выходные газы из питаемых газом горелок выпускаются непосредственно в содержимое котла. В этом случае газовое пламя ударяется непосредственно в подлежащий кальцинированию материал, и имеется повышенная вероятность образования так называемого обожженного «намертво» материала, т.е. нерастворимого ангидрита. В патентах США №№ 4176157 и 4238238 раскрыт подход этого типа. Дополнительно к этому, другие котлы для кальцинирования согласно уровню техники включают ряды поперечных труб горелок, которые проходят обычно горизонтально по всему котлу, обеспечивая направляющие горячих газов внутрь огнеупорной структуры и вокруг котла дополнительно через трубы и тем самым через содержимое котла для его дополнительного нагревания. В патентах США №№ 3307915 и 4163390 раскрыт этот тип конструкции котла. Имеются также горизонтально выровненные вращающиеся структуры кальцинирования; в патенте США № 3871829 раскрыт этот подход.
Помимо указанных выше конструкций котла, в которых обычно используется дорогостоящая огнеупорная структура, имеются также котлы без огнеупорных материалов с использованием принципа погружного сгорания, включая котлы, имеющие вспомогательную структуру тяговых труб, окружающих основную трубу горелки для уменьшения образования обожженного намертво нерастворимого ангидрита. Конструкция этого типа раскрыта в патенте США № 4626199. Дополнительно к этому, имеются так называемые конические котлы без огнеупорных материалов с различными типами систем нагревания с погружным сгоранием, связанных снова с ожидаемым риском образования неравномерного штукатурного гипса и обожженного намертво материала. Такие конические конструкции котлов раскрыты в патентах США №№ 4629419 и 4744961. Более поздние модификации котлов для кальцинирования включают так называемые конструкции форсированных горелок, включая электрические форсированные стержни для кальцинирования, см. патент США № 4744963, и конструкции форсированных газовых горелок, используемых в качестве вспомогательных нагревателей к обычным конструкциям котлов с огнеупорным материалом.
В патентах США №№ 5743954 и 5927968 раскрыты способ и устройство для непрерывного кальцинирования гипсового материала в котле без огнеупорного материала, предпочтительно нагреваемого с помощью нескольких рядов отдельных погруженных трубных витков, при этом каждый виток работает внутри специальной зоны кальцинирования внутри котла.
Сущность изобретения
Данное изобретение обеспечивает устройство для кальцинирования гипса, содержащее корпус с нижней стенкой, открытым верхом и множеством боковых стенок, проходящих между нижней стенкой и открытым верхом. К корпусу прикреплена оправка для приема сырого гипса из источника и передачи гипса в корпус. Устройство дополнительно включает, по меньшей мере, одну горелку, соединенную с корпусом и предназначенную для сжигания смеси топлива с воздухом для нагревания гипса. По меньшей мере, один извилистый канал горелки проходит от горелки через корпус и заканчивается через верхнюю поверхность опорного настила, предназначенного для удерживания гипса в корпусе. Гипс сначала нагревается с помощью переноса тепла за счет теплопроводности из канала горелки, а затем нагревается отработавшим газом, который повторно подается в гипс со дна устройства. Отработавший газ обеспечивает псевдоожижение гипса в качестве части процесса кальцинирования.
Устройство может включать смесительный механизм, предназначенный для обеспечения хорошего псевдоожижения порошкового гипса. Устройство предназначено для предотвращения канализирования отработавшего газа через гипс, что предотвращает образование мертвых зон в гипсе и предотвращает собирание гипса на поверхности опорного настила для гипса. Смесительный механизм включает смесительную раму и множество смесительных элементов, прикрепленных к ней. Смесительный механизм предназначен для перемешивания гипса вблизи опорного настила, когда смесительная рама совершает возвратно-поступательное перемещение из первого положения во второе положение. Смесительная рама имеет, по меньшей мере, один поворотный опорный рычаг, который соединен с возможностью поворота с устройством кальцинирования на одном конце и с рамой на другом конце, так что рама качается вокруг оси поворота, когда рама приводится в движение. Исполнительный рычаг проходит через боковую сторону корпуса для обеспечения механического соединения между исполнительным механизмом и смесительной рамой.
Способ кальцинирования гипса включает подачу гипса в устройство кальцинирования. Гипс сначала нагревают посредством теплопроводности с помощью извилистого канала горелки, проходящего от наружной горелки через гипс и заканчивающегося через поверхность опорного настила для гипса. Отработавший газ направляют через подушку псевдоожижения для псевдоожижения гипса и дополнительного нагревания гипса посредством конвекции при прохождении отработавшего газа через гипс и выпускают через верх устройства.
Другие применения данного изобретения следуют для специалистов в данной области техники из последующего описания наилучшей практической реализации изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.
Краткое описание чертежей
На чертежах изображено:
фиг.1 - высокоэффективное устройство кальцинирования, в изометрической проекции;
фиг.2 - частичный разрез псевдоожиженного слоя для показа слоев подушки псевдоожижения, в изометрической проекции в увеличенном масштабе;
фиг.3 - смесительный механизм, в изометрической проекции;
фиг.4 - устройство согласно фиг.1 с каналом горелки в неустановленном положении;
фиг.5 - устройство согласно фиг.1 с множеством панелей доступа, прикрепленных к нему;
фиг.6 - устройство кальцинирования согласно фиг.1 с обозначенным стрелками путем прохождения отработавшего газа, в изометрической проекции.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 показано устройство 10 для кальцинирования гипса. Корпус 12 включает нижнюю стенку 14, открытый верх 16 и множество боковых стенок 18, проходящих между нижней стенкой 14 и открытым верхом 16. На корпусе 12 расположена входная оправка 20 для приема размельченного или синтетического сырого гипса из источника (не изображен) и передачи гипса в корпус 12. С корпусом 12 соединена, по меньшей мере, одна горелка 22. Горелка 2 предназначена для сжигания смеси топлива с воздухом, подаваемых каналом 24 для сжатого воздуха и каналом 26 для топлива. Горелка 26 может быть любого типа, известного для специалистов в данной области техники, но обычно сжигает топливо на основе углеводородов. Нагретый выходной поток из горелки 22 проходит, по меньшей мере, через один извилистый канал 28 горелки, который проходит через опорный настил 23 для гипса вблизи нижней стенки 14 корпуса 12. Горячий выходной поток из горелки 22 используется для нагревания гипсового материала до примерно 300°Ф. Известным образом процесс нагревания преобразует гипс в полугидрат сульфата кальция, или штукатурный гипс. В качестве альтернативного решения, процесс нагревания может просто нагревать влажный синтетический гипс до желаемой температуры, обычно ниже 300°Ф для сушки избыточной влаги во влажном синтетическом гипсе для последующего кальцинирования в отдельном процессе. В качестве альтернативного решения, процесс нагревания может обеспечивать выполнение процессов сушки и кальцинирования в одном и том же котле.
Канал 28 горелки предпочтительно включает удлиненную линейную часть 30, проходящую от горелки 22. Линейная часть увеличивает срок службы канала 28 горелки. То есть, если бы пламя из горелки 22 ударялось в канале 28 в изогнутую или отогнутую часть, то пламя перегревало бы боковую стенку канала, вызывая высокие напряжения, которые сокращали бы срок службы канала 28. Однако за счет присутствия удлиненной линейной секции 30 горелки (которая может иметь длину около 15-20 футов в коммерческой установке) пламя горелки не ударяется непосредственно в канал горелки, поскольку пламя преобразуется вдоль длины секции 30 в горячие выходные газы. Важно, что канал 28 горелки включает множество изогнутых секций 32 для соединения линейных частей 30, 31, 32 с образованием извилистой формы. Канал 28 горелки может включать, по меньшей мере, одну секцию 34 уменьшенного диаметра для обеспечения увеличенной скорости выходного потока для улучшения эффективности переноса тепла канала 28. Температура выходного потока понижается пропорционально расстоянию, проходимому от горелки 22, поэтому можно увеличивать скорость для поддержания подходящего коэффициента переноса тепла. Канал 28 горелки может также включать часть 36 с множеством каналов, в которой образовано множество каналов 38 относительно небольшого диаметра, соединенных с относительно большими единичными частями 32 канала. Каналы 38 меньшего диаметра обеспечивают большую площадь поверхности при заданной эффективной площади потока и тем самым увеличивают перенос тепла по сравнению с большим каналом 32. Части 36 с множеством каналов могут быть соединены с единичными частями 32 канала с помощью различных средств, известных для специалистов в данной области техники, таких как сварка, пайка твердым припоем, прессовая посадка, механические крепежные средства и т.д. Канал 28 горелки может быть соединен с горелкой 22 через фланец 40 с множеством резьбовых крепежных элементов 42. Аналогичным образом канал 28 горелки может быть соединен на выходном конце 44 с выходным каналом 46, который проходит через опорный настил 23. Канал 28 горелки может быть присоединен к выходному каналу 46 через фланец 48 с множеством резьбовых крепежных элементов 50.
База 52 псевдоожижения, показанная на фиг.1, 2, 4 и 6 (лучше всего на фиг.2), может быть расположена в нижней части корпуса 12 для приема выходного потока из канала 28. База 52 псевдоожижения имеет множество боковых стенок 53, проходящих вверх от дна 55. База 52 псевдоожижения может иметь подушку 54 псевдоожижения, расположенную над дном 55 базы 52 псевдоожижения. Подушка 54 псевдоожижения образует, по меньшей мере, часть опорного настила 23 корпуса 12. Подушка 54 псевдоожижения предназначена для удерживания гипсового продукта в нижних частях корпуса 12 и равномерного распределения выходного потока при его прохождении из базы 52 псевдоожижения непосредственно в гипс. База 52 псевдоожижения обеспечивает аэрацию, перемешивание обеспечивает хорошее псевдоожижение особенно клейких порошков, которые иначе не подвергаются псевдоожижению. Подушка 54 псевдоожижения включает множество сквозных отверстий 57, которые обеспечивают прохождение выходного потока через них. В подушке 54 псевдоожижения выполнено отверстие 59 для обеспечения прохождения канала 46 (см. фиг.1) через него и доставки выходного потока к базе 52 псевдоожижения. Между наружными пластинами 56, 58 расположен, по меньшей мере, один пористый слой 60, образованный из пористого волоконного мата или сплетенной нержавеющей стальной среды. Промежуточный слой 60 среды может быть изготовлен из спрессованного кварцевого волокна, сотканной из нержавеющей стали сетки или аналогичных материалов для псевдоожижения, известных для специалистов в данной области техники, выдерживающих высокие температуры отработавшего газа. Перфорированные пластины 56, 58 наиболее предпочтительно выполнены из металла, такого как нержавеющая сталь или т.п. Подушка 54 псевдоожижения предназначена для пропускания диффузного отработавшего газа в виде пузырьков через в целом равномерно распределенные отверстия 57 перфорированной пластины 56. Одним преимуществом использования сплетенной среды 60 из нержавеющей стали является то, что перфорированные пластины 56, 58 необходимы лишь для обеспечения опоры и защиты среды от прокалывания.
Смесительный механизм 62, показанный на фиг.1, 3, 4 и 6 (наиболее хорошо на фиг.3), может быть расположен непосредственно над подушкой 54 псевдоожижения. Смесительный механизм 62 включает смесительную раму 64, имеющую пару боковых балок 65. Смесительная рама 64 имеет множество смесительных элементов 66, соединенных со смесительной рамой 64, для перемешивания гипсового продукта вблизи подушки 54 псевдоожижения на опорном настиле 23. В одном варианте выполнения смесительные элементы 66 могут принимать форму перекрестных стержней. Смесительный механизм 62 локально перемешивает нагретый гипсовый продукт, когда смесительная рама 64 приводится в движение. По меньшей мере, один поворотный опорный рычаг 68 соединяет с возможностью поворота смесительную раму 64 с корпусом 12 (см. фиг.1). Соединение с корпусом 12 может быть образовано с помощью уголковой пластины 70, прикрепленной к корпусу 12 подходящим образом, таким как сварка или механическое крепление и т.д. Опорный рычаг 68 может быть прикреплен к уголковой пластине 70 через резьбовой крепежный элемент 72 или т.п. Поворотный опорный рычаг 68 наиболее предпочтительно является тросом или аналогичной структурой для обеспечения простым образом качательного движения смесительной рамы 64 вокруг общей оси поворота, когда смесительная рама 64 приводится в движение. В данном изобретении предусмотрены схемы попеременного движения смесительной рамы 64. Например, специалист в данной области техники может легко представить, как можно приводить в движение смесительную раму 64 с вертикальной, горизонтальной или дуговой схемой или в любой их комбинации.
Источник энергии приведения в движение, такой как электродвигатель или пневматический воздушный цилиндр 74, может быть соединен со смесительной рамой 64 через исполнительный рычаг 76. Расширяющееся уплотнение 78 соединено с исполнительным рычагом 76 и корпусом 12 (не изображен на фиг.2) для предотвращения утечки гипсового материала из корпуса 12 вокруг исполнительного рычага. Уплотнение 78 расширяется и сжимается при движении исполнительного рычага между первым и вторым положениями при качании смесительной рамы 64. В качестве альтернативного решения, исполнительный механизм 76 может быть соединен с механическими рычажными соединениями (не изображены), которые проходят от источника энергии приведения в движение (не изображен), расположенного у верха корпуса 12, вниз к смесительной раме 64, как известно для специалистов в данной области техники. Уплотнение 78 может быть изготовлено из любого подходящего материала, который может выдерживать температуры более 300°Ф и давления до 10 фунт-сила на квадратный дюйм.
Как показано на фиг.1, переливная труба 80 соединена с возможностью прохождения текучей среды с корпусом 12 для обеспечения выхода обработанного гипса из корпуса 12 в переливную трубу 80. Переливной клапан 82 соединен с переливной трубой 80 для предотвращения выхода гипса из корпуса 12 перед нагреванием до заданного состояния. Разгрузочный выход 84 включает разгрузочный клапан 86, который обеспечивает избирательное опустошение содержимого корпуса 12. Клапаны 82, 86 могут быть любого типа, известного для специалистов в данной области техники, но более предпочтительно являются клапанами, включаемыми электрически или пневматически.
Как показано на фиг.4, опора 88 канала соединена с возможностью скольжения с корпусом 12 для опоры канала 28 горелки во время установки. Опора 88 предназначена для скольжения между наружным положением, по меньшей мере, частично вне корпуса 12 (не изображен на фиг.4) и положением установки внутри корпуса 12. Опора 88 канала удерживает канал во время установки и удаления из корпуса 12. Опора 88 включает пару боковых рельсов 90, 92, соединенных с возможностью скольжения с элементами 91 скольжения, выполненными на параллельных стенках 18 корпуса 12. Множество поперечных стержней 94 проходит между боковыми рельсами 90, 92 для обеспечения опорной поверхности для канала 28 горелки. Корпус 12 включает боковую панель 96, предназначенную для открывания во время установки канала 28 горелки. Множество связок 97 структурно соединяют боковые стенки 18, когда корпус 12 заполнен гипсом. Связки 97 можно приваривать или прикреплять с помощью обычных средств.
Как показано на фиг.5, устройство 10 включает панели 98 доступа, расположенные на стороне корпуса 12, для обеспечения технического обслуживания внутренних элементов, таких как горелка 22 и канал 28 и т.д. Съемная камера 100 расположена над открытым верхом 16 корпуса 12 и предназначена для обеспечения доступа к нему для технического обслуживания внутренних элементов корпуса 12. Коллектор 12 для пыли может быть расположен над съемной камерой 100 для сбора частиц гипсовой пыли и обратной подачи частиц в корпус 12 для кальцинирования. Коллектор 102 для пыли может включать множество сменных фильтров 104. Фильтры 104 могут быть любого желаемого типа, такие как круглые патронные фильтры, рукавные фильтры или т.п. Фильтры 104 можно периодически очищать посредством прерывистого нагнетания воздуха через сторону, противоположную стороне, где собирается пыль, или посредством встряхивания, как известно специалистам в данной области техники. Выходная труба 106 обеспечивает удаление отработавших газов из устройства 10 после удаления частиц гипсовой пыли с помощью фильтров 104.
При работе гипсовый порошок подается во входную оправку 20 для заполнения корпуса 12. Воздух и топливо подаются с помощью каналов 24, 26 соответственно в горелку 22. В горелке 22 сжигается смесь воздуха с топливом и создаются горячие выходные газы, которые проходят в направлении стрелок, показанных на фиг.6. Выходные газы проходят через извилистый канал 28 горелки в базу 52 псевдоожижения. Из базы 52 псевдоожижения отработавшие газы проходят горизонтально и затем вверх через подушку 54 псевдоожижения, расположенную над базой 52. Подушка 54 псевдоожижения распределяет отработавшие газы равномерно в гипсовом продукте так, что нагретые отработавшие газы равномерно распределяются в нем. Наружная поверхность канала 28 горелки обеспечивает тепло для гипса посредством передачи тепла с помощью теплопроводности. Таким образом, гипсовый продукт нагревается как при прохождении выходных газов через канал 28 горелки, так и проходящим через гипс газом после его прохождения через подушку 54 псевдоожижения.
Данное изобретение обеспечивает повышенную эффективность топлива по сравнению с уровнем техники, поскольку способ двойного нагревания извлекает максимальное количество тепла из выходных газов и передает его гипсу. Выходные газы проходят вверх через съемную камеру 110, позволяющую отделять некоторые частицы гипса от выходного потока и направлять обратно в корпус 12. Коллектор 102 для пыли очищает взвешенные частицы гипса из выходных газов перед выходом отработавших газов через выходную трубу 106. Частицы гипса можно периодически сбивать с патронов (или рукавов) фильтров коллектора обратно в слой гипса.
Предпочтительно предусмотрен смесительный механизм 62 для обеспечения хорошего псевдоожижения посредством предотвращения прохождения отработавших газов непосредственно через порошковый гипс. Природный гипс обычно содержит тонкий порошок, который может быть слишком липким для достижения хорошего псевдоожижения без перемешивания. Смесительный механизм 62 работает посредством качания между первым и вторым положениями для локального перемешивания гипса и соскребания его с подушки 54 псевдоожижения. Устройство 10 кальцинирования имеет высокую эффективность, поскольку по существу все тепло, создаваемое горелкой 22, используется для нагревания гипса и не теряется за счет процесса отвода отработавших газов. Температура отработавших газов, покидающих гипсовый продукт, составляет приблизительно 300°Ф и приблизительно является температурой, необходимой для обработки гипса в штукатурный гипс. Синтетический гипс, который изготавливается со стандартным размером частиц, может не перемешиваться для обеспечения хорошего псевдоожижения.
Хотя выше приведено подробное описание нескольких различных вариантов выполнения изобретения, следует понимать, что правовой объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения. Подробное описание следует рассматривать лишь в качестве примера, и оно не раскрывает все возможные варианты выполнения изобретения, поскольку описание всех возможных вариантов выполнения было бы непрактичным, если не невозможным. Возможна реализация различных вариантов выполнения с использованием текущей технологии или технологии, основанной на данных настоящей заявки, которые входят в объем изобретения, определяемого формулой изобретения.

Claims (68)

1. Устройство для кальцинирования гипса, содержащее:
корпус, имеющий открытый верх, нижнюю стенку и множество боковых стенок, проходящих между ними,
оправку, расположенную на корпусе, для приема сырого гипса из источника и передачи гипса в корпус,
опорный настил, расположенный вблизи нижней стенки, для удерживания гипса в корпусе,
по меньшей мере, одну горелку, соединенную с корпусом и предназначенную для сжигания смеси топлива с воздухом для нагревания гипса, и
по меньшей мере, один извилистый канал горелки, проходящий через корпус, по меньшей мере, от одной горелки и заканчивающийся через опорный настил.
2. Устройство по п.1, в котором канал горелки включает начальную линейную секцию, проходящую от горелки.
3. Устройство по п.1, в котором канал горелки включает, по меньшей мере, одну секцию уменьшенного диаметра для обеспечения увеличенной скорости потока и улучшения эффективности переноса тепла.
4. Устройство по п. 1, в котором канал горелки дополнительно содержит:
множество каналов относительно меньшего диаметра, по меньшей мере, одну часть с множеством каналов, выполненную с возможностью соединения по потоку с каналом относительно большего диаметра.
5. Устройство по п.1, в котором опорный настил содержит:
базу псевдоожижения для приема выходного потока из канала горелки.
6. Устройство по п.5, дополнительно содержащее:
подушку псевдоожижения, расположенную над базой псевдоожижения, при этом подушка псевдоожижения, по меньшей мере, частично образует опорный настил для удерживания гипса и предназначена для управления и распределения выходного потока из базы псевдоожижения в гипсе.
7. Устройство по п.6, в котором подушка псевдоожижения содержит:
первую и вторую наружные перфорированные пластины, и
по меньшей мере, один промежуточный слой материала, расположенный между наружными пластинами.
8. Устройство по п.7, в котором промежуточный слой материала является пористой средой, выполненной из спрессованного кварцевого волокна или сотканной из нержавеющей стали сетки.
9. Устройство по п.7, в котором перфорированные пластины выполнены из металла.
10. Устройство по п.6, в котором подушка псевдоожижения содержит:
материал пористой среды.
11. Устройство по п.10, в котором пористая среда изготовлена из спрессованного кварцевого волокна или сотканной из нержавеющей стали сетки.
12. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
смесительный механизм для предотвращения уплотнения каналов текучей среды и предотвращения образования мертвых карманов в гипсе вблизи опорного настила.
13. Устройство по п.12, в котором смесительный механизм включает смесительную раму.
14. Устройство по п.13, в котором смесительный механизм включает множество смесительных элементов, прикрепленных к смесительной раме, для перемешивания гипса вблизи опорного настила при движении смесительной рамы.
15. Устройство по п.13, в котором смесительный механизм включает, по меньшей мере, один поворотный опорный рычаг для соединения с возможностью поворота смесительной рамы с устройством.
16. Устройство по п.15, в котором, по меньшей мере, один поворотный опорный рычаг является тросом, прикрепленным с возможностью поворота к устройству кальцинирования на одном конце и к смесительной раме на другом конце, при этом смесительная рама качается вокруг оси поворота, когда рама приводится в движение.
17. Устройство по п.13, в котором смесительный механизм включает источник энергии для приведения в движение смесительной рамы.
18. Устройство по п.17, в котором источник энергии включает электродвигатель или пневматический исполнительный механизм.
19. Устройство по п.18, дополнительно содержащее:
исполнительный рычаг, проходящий через корпус для обеспечения соединения между электродвигателем и смесительной рамой.
20. Устройство по п.19, в котором смесительный механизм дополнительно содержит:
расширяемое уплотнение, соединенное с исполнительным рычагом и корпусом, для предотвращения утечки гипса из корпуса.
21. Устройство по п.20, в котором уплотнение расширяется и сужается при перемещении исполнительного рычага между первым и вторым положениями.
22. Устройство по п.13, в котором смесительная рама движется по одной из схем: горизонтальной, вертикальной или дугообразной.
23. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
переливную трубу, соединенную по потоку с устройством, для обеспечения выхода обработанного гипса из устройства.
24. Устройство по п.23, дополнительно содержащее:
переливной клапан, связанный с переливной трубой, для предотвращения выхода гипса из устройства перед нагреванием до заданного состояния.
25. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
разгрузочный выход с разгрузочным клапаном для обеспечения избирательного опустошения корпуса.
26. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
выходную трубу, соединенную с устройством, для выхода газов сгорания из устройства.
27. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
опору канала, соединенную с возможностью скольжения с устройством для опоры канала горелки в установленном и неустановленном положениях, при этом опора канала выполнена с возможностью перемещения между первым положением внутри корпуса и вторым положением, по меньшей мере, частично вне корпуса для опоры канала во время установки и удаления из корпуса.
28. Устройство по п.27, в котором опора канала содержит:
пару балок, соединенных с возможностью скольжения с параллельными стенками устройства, и
множество поперечных стержней, проходящих между балками, выполненных с возможностью сцепления с каналом горелки.
29. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
по меньшей мере, одну панель доступа, расположенную на корпусе, для технического обслуживания его внутренних элементов.
30. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
съемную камеру, расположенную вблизи открытого верха корпуса, при этом съемная камера имеет, по меньшей мере, одну дверь для обеспечения доступа в нее.
31. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
коллектор для пыли для сбора частиц гипсовой пыли и возврата частиц обратно в корпус.
32. Устройство по п.31, в котором коллектор для пыли включает множество фильтров.
33. Устройство по п.32, в котором фильтры очищаются посредством прерывистого нагнетания воздуха через сторону, противоположную стороне, где собирается пыль.
34. Устройство по п.1, в котором канал горелки включает секцию, имеющую, по меньшей мере, одно сквозное отверстие для обеспечения выхода через него отработавших газов непосредственно в гипс.
35. Устройство для кальцинирования гипса, содержащее:
корпус, имеющий открытый верх, нижнюю стенку и множество боковых стенок, проходящих между ними, оправку, расположенную на корпусе, для приема сырого гипса из источника и передачи гипса в корпус, по меньшей мере, одну горелку, соединенную с боковой стенкой и предназначенную для сжигания смеси топлива с воздухом для нагревания гипса, по меньшей мере, один извилистый канал горелки, проходящий, по меньшей мере, от одной горелки, при этом канал проходит с возможностью обмена тепла с гипсом и выпуска выходного потока в гипс с вызыванием его псевдоожижения, и
смесительный механизм, предназначенный для предотвращения уплотнения каналов текучей среды и мертвых карманов гипса вблизи нижней стенки, и
базу псевдоожижения для приема выходного потока из канала горелки;
подушку псевдоожижения, расположенную над базой псевдоожижения, при этом подушка псевдоожижения, по меньшей мере, частично образует настил для удерживания гипса и предназначена для управления и распределения выходного потока из базы псевдоожижения в гипсе.
36. Устройство по п.35, в котором канал горелки включает, по существу, прямую секцию, проходящую от горелки.
37. Устройство по п.35, в котором канал горелки включает, по меньшей мере, одну секцию уменьшенного диаметра для обеспечения увеличенной скорости потока и улучшения эффективности переноса тепла.
38. Устройство по п.35, в котором канал горелки дополнительно содержит:
множество каналов относительно меньшего диаметра, по меньшей мере, одну часть с множеством каналов, выполненную с возможностью соединения по потоку с каналом относительно большего диаметра.
39. Устройство по п.35, в котором подушка псевдоожижения содержит:
первую и вторую наружные перфорированные пластины, и
по меньшей мере, один промежуточный слой материала, расположенный между наружными пластинами.
40. Устройство по п.39, в котором промежуточный слой материала является пористой средой, выполненной из спрессованного кварцевого волокна.
41. Устройство по п.39, в котором перфорированные пластины выполнены из металла.
42. Устройство по п.35, в котором смесительный механизм включает смесительную раму.
43. Устройство по п.42, в котором смесительный механизм включает множество смесительных элементов, прикрепленных к смесительной раме, для перемешивания гипса вблизи нижней стенки при движении смесительной рамы.
44. Устройство по п.42, в котором смесительный механизм включает, по меньшей мере, один поворотный опорный рычаг для соединения с возможностью поворота смесительной рамы с устройством.
45. Устройство по п.44, в котором, по меньшей мере, один поворотный опорный рычаг является тросом, прикрепленным с возможностью поворота к устройству кальцинирования на одном конце и к смесительной раме на другом конце, при этом смесительная рама качается вокруг оси поворота, когда рама приводится в движение.
46. Устройство по п.35, в котором смесительный механизм включает источник энергии для приведения в движение смесительной рамы.
47. Устройство по п.46, в котором источник энергии включает электродвигатель или пневматический исполнительный механизм.
48. Устройство по п.46, дополнительно содержащее:
исполнительный рычаг, проходящий через корпус, для обеспечения соединения между электродвигателем и смесительной рамой.
49. Устройство по п.48, в котором смесительный механизм дополнительно содержит:
расширяемое уплотнение, соединенное с исполнительным рычагом и корпусом, для предотвращения утечки гипса из корпуса.
50. Устройство по п.49, в котором уплотнение расширяется и сужается при перемещении исполнительного рычага между первым и вторым положениями.
51. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
переливную трубу, соединенную по потоку с устройством, для обеспечения выхода обработанного гипса из устройства.
52. Устройство по п.51, дополнительно содержащее:
переливной клапан, связанный с переливной трубой, для предотвращения выхода гипса из устройства перед нагреванием до заданного состояния.
53. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
разгрузочный выход с разгрузочным клапаном для обеспечения избирательного опустошения корпуса.
54. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
выходную трубу, соединенную с устройством, для выхода газа сгорания из устройства.
55. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
опору канала, соединенную с возможностью скольжения с устройством для опоры канала горелки в установленном и неустановленном положениях, при этом опора канала выполнена с возможностью перемещения между первым положением внутри корпуса и вторым положением, по меньшей мере, частично вне корпуса для опоры канала во время установки и удаления из корпуса.
56. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
по меньшей мере, одну панель доступа, расположенную на корпусе, для технического обслуживания его внутренних элементов.
57. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
съемную камеру, расположенную вблизи открытого верха корпуса, при этом съемная камера имеет, по меньшей мере, одну дверь для обеспечения доступа в нее.
58. Устройство по п.35, дополнительно содержащее:
коллектор для пыли для сбора частиц гипсовой пыли и возврата частиц обратно в корпус.
59. Устройство по п.58, в котором коллектор для пыли включает множество фильтров.
60. Устройство по п.59, в котором фильтры очищаются посредством прерывистого нагнетания воздуха через сторону, противоположную стороне, где собирается пыль.
61. Устройство по п.35, в котором канал горелки включает секцию, имеющую, по меньшей мере, одно сквозное отверстие для обеспечения выхода через него выходных газов непосредственно в гипс.
62. Устройство по п.35, в котором канал горелки выполнен в основном с извилистой формой.
63. Устройство по п.35, в котором корпус имеет в основном прямоугольное поперечное сечение.
64. Устройство по п.63, в котором длина поперечного сечения составляет примерно 16 футов.
65. Устройство по п.35, в котором канал горелки включает множество каналов, расположенных вблизи друг друга, при этом число каналов пропорционально ширине корпуса.
66. Способ кальцинирования гипса, включающий следующие стадии:
подачу гипса в устройство кальцинирования,
нагревание гипса посредством теплопроводности с помощью извилистого канала горелки, проходящего от наружной горелки через гипс и
заканчивающийся у нижней стенки устройства,
пропускание выходного газа через подушку псевдоожижения, и
псевдоожижение и дополнительное нагревание гипса посредством переноса тепла за счет конвекции посредством пропускания, по существу, всех отработавших газов через гипс.
67. Способ по п.66, дополнительно включающий:
открывание переливного клапана для обеспечения выхода псевдоожиженного гипса через него, когда температура гипса достигает приблизительно 300°F.
68. Способ по п.66, дополнительно включающий:
удаление и перемешивание застоявшихся частей гипса вблизи нижней стенки с помощью смесительного механизма.
RU2006134284/03A 2004-02-27 2005-02-10 Способ и устройство для кальцинирования гипса RU2375324C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/788,864 US7121713B2 (en) 2004-02-27 2004-02-27 Swinging agitator for a gypsum calcining apparatus and the like
US10/788,871 US7175426B2 (en) 2004-02-27 2004-02-27 High efficiency refractoryless kettle
US10/788,864 2004-02-27
US10/788,871 2004-02-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006134284A RU2006134284A (ru) 2008-04-10
RU2375324C2 true RU2375324C2 (ru) 2009-12-10

Family

ID=35056054

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006134283/03A RU2355570C2 (ru) 2004-02-27 2005-02-10 Перемешивающее устройство для аппарата и обработки гипса
RU2006134284/03A RU2375324C2 (ru) 2004-02-27 2005-02-10 Способ и устройство для кальцинирования гипса

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006134283/03A RU2355570C2 (ru) 2004-02-27 2005-02-10 Перемешивающее устройство для аппарата и обработки гипса

Country Status (17)

Country Link
EP (2) EP1718576B1 (ru)
JP (2) JP4848357B2 (ru)
KR (2) KR20060135841A (ru)
CN (2) CN1925958B (ru)
AR (2) AR050318A1 (ru)
AU (2) AU2005225374B2 (ru)
BR (2) BRPI0507697B1 (ru)
CA (2) CA2554983C (ru)
DK (2) DK1718576T3 (ru)
ES (2) ES2619124T3 (ru)
IL (2) IL177176A (ru)
MY (2) MY143721A (ru)
NO (2) NO338738B1 (ru)
NZ (2) NZ548798A (ru)
PL (2) PL1718576T3 (ru)
RU (2) RU2355570C2 (ru)
WO (2) WO2005092583A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2695722C2 (ru) * 2015-02-25 2019-07-25 Йосино Джипсум Ко., Лтд. Устройство и способ для кальцинации гипса
US10556806B2 (en) * 2016-08-17 2020-02-11 Claudius Peters Projects Gmbh Two-stage calcination method, and plant for same

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7434980B2 (en) * 2004-02-27 2008-10-14 United States Gypsum Company Swinging agitator for a gypsum calcining apparatus and the like
US7718019B2 (en) 2005-04-27 2010-05-18 United States Gypsum Company Methods of and systems for preparing a heat resistant accelerant slurry and adding the accelerant slurry to a post-mixer aqueous dispersion of calcined gypsum
US8016960B2 (en) 2005-04-27 2011-09-13 United States Gypsum Company Methods of and systems for adding a high viscosity gypsum additive to a post-mixer aqueous dispersion of calcined gypsum
EP2254837A4 (en) * 2008-02-19 2012-01-25 United States Gypsum Co METHOD AND APPARATUS FOR PRESSURE CALCINATION OF GYPSUM
JP5909568B2 (ja) * 2014-02-17 2016-04-26 月島機械株式会社 流動層装置
CA3032080C (en) * 2016-08-10 2023-03-28 Yoshino Gypsum Co., Ltd. Apparatus and method for treating gypsum
CN106315654A (zh) * 2016-08-25 2017-01-11 广西联壮科技股份有限公司 一种用于生产粗钡的烧后原料浸泡装置
RU2719155C1 (ru) * 2019-03-13 2020-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ подачи жидкости в сушилку с кипящим слоем инертных тел и устройство для его осуществления
CN111893292B (zh) * 2020-07-31 2021-10-29 天能集团(河南)能源科技有限公司 一种铅酸蓄电池铸焊铅渣回收装置及方法
US11892236B2 (en) * 2020-09-30 2024-02-06 Schenck Process Llc System for conditioning stucco in a dust collector

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US86002A (en) * 1869-01-19 Improvement in churns
US168510A (en) * 1875-10-05 Improvement in egg-beaters
US137496A (en) * 1873-04-01 Improvement in oil-stills
US3236509A (en) * 1961-11-13 1966-02-22 British Plaster Board Holdings Process and apparatus for continuous calcining of powdered gypsum rock
DE1558080B1 (de) * 1967-03-23 1970-02-12 Schilde Ag Gipskocher mit Heissgaseinblasung
US3497184A (en) * 1968-08-14 1970-02-24 Dorr Oliver Inc Agitating apparatus for flocculating treatment of suspensions
US3955532A (en) * 1973-09-10 1976-05-11 Amchem Products, Inc. Agitation of an acidic aqueous coating composition containing dispersed particles of an organic coating-forming material
US4161390A (en) * 1977-06-16 1979-07-17 United States Gypsum Company Calcining kettle having multi-pass heating system
JPS5816808A (ja) * 1981-07-23 1983-01-31 ミサワホ−ム株式会社 撹拌装置
US4626199A (en) * 1985-04-25 1986-12-02 United States Gypsum Company Submerged combustion calcination
US4965031A (en) * 1989-02-24 1990-10-23 The Celotex Corporation Continuous production of gypsum board
US4979830A (en) * 1989-10-02 1990-12-25 Gte Products Corporation/Gte Laboratories, Inc. Method for fluidized bed circulation control
US5333597A (en) * 1993-04-30 1994-08-02 Consolidated Industries Corp. Abatement member and method for inhibiting formation of oxides of nitrogen
US5743954A (en) * 1995-02-02 1998-04-28 United States Gypsum Company Method for continuous refractoryless calcining of gypsum
SE9502234L (sv) * 1995-06-20 1996-09-30 Abb Carbon Ab Förfarande samt anordning för tilläggsenergialstring i en kraftanläggning
US5743728A (en) * 1995-08-15 1998-04-28 Usg Corporation Method and system for multi-stage calcining of gypsum to produce an anhydrite product
US6138377A (en) * 1999-07-21 2000-10-31 United States Gypsum Company Apparatus and process for cooling and de-steaming calcined stucco

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2695722C2 (ru) * 2015-02-25 2019-07-25 Йосино Джипсум Ко., Лтд. Устройство и способ для кальцинации гипса
US10556806B2 (en) * 2016-08-17 2020-02-11 Claudius Peters Projects Gmbh Two-stage calcination method, and plant for same

Also Published As

Publication number Publication date
EP1718445A1 (en) 2006-11-08
CN1997609B (zh) 2011-09-14
RU2355570C2 (ru) 2009-05-20
BRPI0507973A (pt) 2007-07-24
RU2006134283A (ru) 2008-04-10
CA2555676A1 (en) 2005-10-06
BRPI0507697B1 (pt) 2017-03-14
WO2005092583A1 (en) 2005-10-06
AU2005225374B2 (en) 2010-06-24
BRPI0507697A (pt) 2007-07-24
JP2007527838A (ja) 2007-10-04
NO20064371L (no) 2006-09-27
WO2005092583A8 (en) 2006-11-16
CA2554983A1 (en) 2005-10-06
KR20060132958A (ko) 2006-12-22
CN1997609A (zh) 2007-07-11
WO2005091819A3 (en) 2006-10-12
ES2619124T3 (es) 2017-06-23
EP1718576A4 (en) 2010-04-14
KR20060135841A (ko) 2006-12-29
IL177176A0 (en) 2006-12-10
AU2005227119A1 (en) 2005-10-06
EP1718445A4 (en) 2010-04-14
RU2006134284A (ru) 2008-04-10
AU2005225374A2 (en) 2005-10-06
MY143721A (en) 2011-06-30
EP1718576B1 (en) 2017-01-04
EP1718576A2 (en) 2006-11-08
AU2005227119B2 (en) 2010-09-16
CA2554983C (en) 2013-11-12
IL177390A0 (en) 2007-07-04
AR050319A1 (es) 2006-10-18
NZ548798A (en) 2011-02-25
EP1718445B1 (en) 2016-12-21
PL1718445T3 (pl) 2017-06-30
AR050318A1 (es) 2006-10-18
JP2007526201A (ja) 2007-09-13
CN1925958B (zh) 2013-08-21
MY139186A (en) 2009-08-28
IL177176A (en) 2010-06-30
JP4926939B2 (ja) 2012-05-09
PL1718576T3 (pl) 2017-07-31
ES2619123T3 (es) 2017-06-23
DK1718576T3 (en) 2017-04-10
NO338738B1 (no) 2016-10-17
WO2005091819A2 (en) 2005-10-06
IL177390A (en) 2010-05-31
NO20064370L (no) 2006-09-27
CA2555676C (en) 2014-01-14
CN1925958A (zh) 2007-03-07
DK1718445T3 (en) 2017-04-03
BRPI0507973B1 (pt) 2016-08-02
AU2005225374A1 (en) 2005-10-06
JP4848357B2 (ja) 2011-12-28
NZ548946A (en) 2010-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2375324C2 (ru) Способ и устройство для кальцинирования гипса
US7121713B2 (en) Swinging agitator for a gypsum calcining apparatus and the like
US7434980B2 (en) Swinging agitator for a gypsum calcining apparatus and the like
US7175426B2 (en) High efficiency refractoryless kettle
MXPA06009638A (en) High efficiency refractoryless kettle
MXPA06009637A (es) Agitador por oscilacion para aparato de calcinacion de yeso y similares