RU2484874C1 - Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат - Google Patents

Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2484874C1
RU2484874C1 RU2012104062/05A RU2012104062A RU2484874C1 RU 2484874 C1 RU2484874 C1 RU 2484874C1 RU 2012104062/05 A RU2012104062/05 A RU 2012104062/05A RU 2012104062 A RU2012104062 A RU 2012104062A RU 2484874 C1 RU2484874 C1 RU 2484874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
separation
cylindrical body
separation ring
along
Prior art date
Application number
RU2012104062/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Сагымбек Алтайулы
Сергей Васильевич Шахов
Виталий Евгеньевич Константинов
Роман Алексеевич Барыкин
Роман Викторович Долбилин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО ВГУИТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО ВГУИТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО ВГУИТ)
Priority to RU2012104062/05A priority Critical patent/RU2484874C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484874C1 publication Critical patent/RU2484874C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Debarking, Splitting, And Disintegration Of Timber (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для проведения процесса сушки фосфатидных эмульсий растительных масел и может быть использовано в масложировой промышленности и других отраслях промышленности, в которых применяется выпаривание влаги из термолабильных высоковязких концентратов. Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат содержит цилиндрический корпус с крышками и обогреваемой рубашкой, снабженными патрубками для подвода и отвода теплоносителя, расположенными соответственно в верхней и нижней частях корпуса, и патрубками для ввода исходного и вывода готового продукта, сепарационный отбойник тарельчатого типа, сепарационное кольцо и сепарационную камеру с патрубком для удаления из нее парогазовой смеси, размещенный внутри корпуса и закрепленный на полуосях ротор с приводом. Ротор имеет звездообразное сечение, вершины которого являются его лопастями, а его кромки по всей своей длине расположены параллельно образующей внутренней поверхности цилиндрического корпуса с постоянным зазором. Ротор выполнен комбинированным из трех частей, где первая и последняя части выполнены с прямолинейными кромками лопастей, а средняя часть выполнена винтообразной. На левом торце ротора размещено турбинное колесо. Сепарационное кольцо в сторону сепарационного отбойника тарельчатого типа имеет козырек, расположенный по кромке центрального отверстия в верхней его части и ограничивающийся ниже оси ротора. Нижняя часть сепарационного кольца плавно сопряжена с лотком, ширина которого уменьшается в направлении оси ротора и заканчивается выше нее. Патрубок для ввода исходного продукта расположен в центральной ч

Description

Изобретение относится к устройствам для проведения процесса сушки фосфатидных эмульсий растительных масел и может быть использовано в масложировой промышленности и других отраслях промышленности, в которых применяется выпаривание влаги из термолабильных высоковязких концентратов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является ротационно-пленочный аппарат [Авторское свидетельство СССР №1445744, кл. В01D 3/30 23.12.88. Бюл. №47], предназначенный для проведения процесса выпаривания фосфатидных эмульсий подсолнечных масел, выполненный в виде горизонтально расположенного цилиндрического корпуса с крышкой и обогреваемыми стенками, снабженного патрубками для подвода и отвода пара, расположенными соответственно в верхней и нижней частях корпуса, и патрубками для ввода исходного и вывода готового продукта, сепарационного отбойника тарельчатого типа и сепарационной камеры с патрубками для подсоединения к вакуумной системе, размещенной внутри корпуса и закрепленной на валах с помощью ротора в виде звездообразного полого барабана постоянного сечения с расположенными на его наружной поверхности лопастями. В зоне между лопастями и в дисках ротора в направлении перемещения обрабатываемого продукта выполнена перфорация.
Недостатком данного аппарата являются низкая надежность и эффективность работы, высокие материальные и энергетические затраты, связанные с увеличением в процессе удаления влаги вязкости продукта и трудностью его перемещения через зону с повышенным содержанием сухих веществ в продукте, а также вследствие нерационального использования теплоносителя по длине аппарата.
Технической задачей изобретения является повышение надежности и эффективности работы, а также снижение материальных и энергетических затрат путем обеспечения беспрепятственного перемещения продукта через зону с повышенным содержанием сухих веществ в нем, а также вследствие рационального и адресного использования теплоносителя по длине аппарата.
Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в цилиндрическом ротационно-пленочном аппарате, содержащем цилиндрический корпус с крышками и обогреваемой рубашкой, снабженными патрубками для подвода и отвода теплоносителя, расположенными соответственно в верхней и нижней частях корпуса, и патрубками для ввода исходного и вывода готового продукта, сепарационный отбойник тарельчатого типа, сепарационное кольцо и сепарационную камеру с патрубком для удаления из нее парогазовой смеси, размещенный внутри корпуса и закрепленный на полуосях ротор с приводом, имеющий звездообразное сечение, вершины которого являются его лопастями, а его кромки по всей своей длине расположены параллельно образующей внутренней поверхности цилиндрического корпуса с постоянным зазором, новым является то, что ротор выполнен комбинированным из трех частей, где первая и последняя части выполнены с прямолинейными кромками лопастей, а средняя часть выполнена винтообразной, причем на левом торце ротора размещено турбинное колесо, при этом сепарационное кольцо в сторону сепарационного отбойника тарельчатого типа имеет козырек, расположенный по кромке центрального отверстия в верхней его части и ограничивающийся ниже оси ротора, а нижняя часть сепарационного кольца плавно сопряжена с лотком, ширина которого уменьшается в направлении оси ротора и заканчивается выше нее, причем патрубок для ввода исходного продукта расположен в центральной части цилиндрического корпуса на левом его торце по оси ротора, при этом обогреваемая рубашка выполнена в виде полуцилиндров, размещенных сопряженно друг к другу по винтовой траектории на внешней поверхности цилиндрического корпуса и соединенных с патрубками подвода и отвода теплоносителя, установленными тангенциально к цилиндрическому корпусу в начале и в конце зон расположения каждой части ротора с прямолинейными кромками, соединенными между собой трубопроводами контура рециркуляции через газовый калорифер.
Технический результат изобретения заключается в повышении надежности и эффективности работы, а также снижении материальных и энергетических затрат путем обеспечения беспрепятственного перемещения через зону с повышенным содержанием сухих веществ в нем, а также вследствие рационального и адресного использования теплоносителя по длине аппарата.
На фиг.1 изображен общий вид цилиндрического ротационно-пленочного аппарата, на фиг.2 - сепарационное кольцо, а на фиг.3 - трехмерная модель цилиндрического ротационно-пленочного аппарата.
Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат (фиг.1, 3) содержит цилиндрический корпус 1, внутри которого размещен с возможностью вращения на полуосях 2, 3 ротор 4 со звездообразным сечением, вершины которого являются его лопастями. Кромки лопастей ротора 4 расположены параллельно образующей внутренней поверхности цилиндрического корпуса 1 с постоянным определенным зазором.
Ротор 4 выполнен комбинированным из трех частей 5, 6, 7, где первая 5 и последняя 7 части выполнены с прямолинейными кромками лопастей, а средняя часть 6 выполнена винтообразной, причем на левом торце ротора размещено турбинное колесо 8.
На правой полуоси 3 ротора 4 установлен сепарационный отбойник тарельчатого типа 9 и сепарационное кольцо 10 для выделения из парогазожировой смеси жидкой фазы готового продукта. Сепарационное кольцо 10 имеет козырек 11, направленный в сторону сепарационного отбойника тарельчатого типа 9, расположенный по кромке центрального отверстия 12 отбойника 9 в верхней его части и ограничивающийся ниже оси ротора 4. Нижняя часть сепарациионного кольца 10 плавно сопряжена с лотком 13, ширина которого уменьшается в направлении оси ротора 4 и заканчивается выше нее.
Корпус 1 аппарата имеет греющую рубашку 14, которая выполнена в виде полуцилиндров, размещенных сопряженно друг к другу по винтовой траектории на внешней поверхности цилиндрического корпуса 1 и соединенных с патрубками подвода 15, 16 и отвода 17, 18 теплоносителя, установленными тангенциально к цилиндрическому корпусу 1 в начале и в конце зон расположения каждой части 5 и 7 ротора с прямолинейными кромками, соединенными между собой трубопроводом 19 контура рециркуляции через насос 20 и газовый калорифер 21 с газовой горелкой 22. Трубопровод 19 имеет регулировочные клапаны 23, 24, 25.
Для подачи продукта служит патрубок 26, расположенный в центральной части цилиндрического корпуса 1 на левом его торце по оси ротора 4, а для вывода готового продукта патрубок 27. Для присоединения к вакуумной системе аппарата и осуществления удаления парогазовой смеси предназначен патрубок 28. Вращение ротора 4 обеспечивается приводом 29.
Предлагаемый цилиндрический ротационно-пленочный аппарат работает следующим образом.
От привода 29 приводится во вращение ротор 4.
Исходный обрабатываемый продукт поступает под давлением через патрубок 26 во внутреннее пространство корпуса 1, где попадает на лопатки турбинного колеса 8 сложной пространственной изогнутой формы, в результате чего обеспечивается перемещение продукта к периферии корпуса, где под действием центробежных сил он наносится на внутреннюю поверхность корпуса 1, обогреваемого через греющую рубашку 14 газообразным теплоносителем.
Благодаря воздействию прямолинейных кромок лопастей ротора 4 продукт равномерно распределяется по внутренней поверхности корпуса 1, формируется равномерный слой продукта и обеспечивается его поступательное перемещение по внутренней поверхности корпуса 1 аппарата.
В греющую рубашку, которая находится в зоне действия прямолинейных кромок лопастей ротора 4, подается через патрубок 15 газообразный теплоноситель с максимально возможной температурой, обусловленной термолабильными свойствами продукта. При этом уровень температуры обеспечивается газовым калорифером 21 с помощью газовой горелки 22 и регулируется клапанами 23 и 24.
Обрабатываемый продукт вместе с выпаренными из него парами влаги последовательно перемещается вдоль корпуса 1 аппарата к выходу и выводится из него через патрубок 18.
При движении продукта по мере удаления из него свободной влаги и повышения концентрации сухих веществ происходит увеличение вязкости раствора. При достижении средней части аппарата скорость продукта увеличивается за счет воздействия на высококонцентрированный продукт винтообразных кромок средней части 6 ротора 4. Это позволяет исключить снижение скорости прохождения продукта по аппарату, неравномерномерность его нагрева и снижение качества продукта. При этом температура снижается, и он перемещается в зону действия последней части 7 ротора 4 с прямолинейными кромками лопастей, где осуществляется удаление остаточной влаги из эмульсии, связанной влаги из фосфолипидных включений и, как следствие, их растворение в масле с одновременным ростом температуры и снижением вязкости.
Причем температура газообразного теплоносителя, подаваемого в патрубок 16 с помощью клапанов 23 и 25, снижается для обеспечения качества готового продукта.
Образовавшаяся в результате выпаривания парогазожировая смесь через межлопастное пространство ротора 4, предварительно взаимодействующая с сепарационным отбойником 9 и кольцом 10 для выделения из нее жидкой фазы готового продукта, отсасывается вакуумной системой через патрубок 28. При этом жидкая фаза продукта благодаря взаимодействию с кольцом 10 и использованию козырька 11, для исключения попадания жировой фракции в вакуумную систему, стекает в лоток 13, а затем в патрубок 27.
Преимущества цилиндрического ротационно-пленочного аппарата заключаются в том, что:
- размещение на правом торце ротора турбинного колеса и патрубка для ввода исходного продукта в центральной части цилиндрического корпуса на левом его торце по оси ротора обеспечивает равномерное распределение продукта на внутренней поверхности корпуса;
- выполнение ротора комбинированным из трех частей, где первая и последняя части выполнены с прямолинейными кромками лопастей, а средняя часть выполнена винтообразной, способствует беспрепятственному перемещению продукта через зону с повышенным содержанием сухих веществ в нем с точки зрения повышения надежности и эффективности работы;
- наличие у сепарационного кольца, направленного в сторону сепарационного отбойника тарельчатого типа козырька, расположенного по кромке центрального отверстия в верхней его части и ограничивающегося ниже оси ротора, а в нижней части сепарационного кольца лотка, ширина которого уменьшается в направлении оси ротора и заканчивается выше нее обеспечивает надежное и эффективное отделение от парогазожировой смеси жидкой жировой фазы;
- выполнение обогреваемой рубашки в виде полуцилиндров, размещенных сопряженно друг к другу по винтовой траектории на внешней поверхности цилиндрического корпуса и соединенных с патрубками подвода и отвода теплоносителя, установленными тангенциально к цилиндрическому корпусу в начале и в конце зон расположения каждой части ротора с прямолинейными кромками, соединенными между собой трубопроводами контура рециркуляции через газовый калорифер, позволяет эффективно, рационально и адресно использовать теплоноситель по длине аппарата.

Claims (1)

  1. Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат, содержащий цилиндрический корпус с крышками и обогреваемой рубашкой, снабженными патрубками для подвода и отвода теплоносителя, расположенными соответственно в верхней и нижней частях корпуса, и патрубками для ввода исходного и вывода готового продукта, сепарационный отбойник тарельчатого типа, сепарационное кольцо и сепарационную камеру с патрубком для удаления из нее парогазовой смеси, размещенный внутри корпуса и закрепленный на полуосях ротор с приводом, имеющий звездообразное сечение, вершины которого являются его лопастями, а его кромки по всей своей длине расположены параллельно образующей внутренней поверхности цилиндрического корпуса с постоянным зазором, отличающийся тем, что ротор выполнен комбинированным из трех частей, где первая и последняя части выполнены с прямолинейными кромками лопастей, а средняя часть выполнена винтообразной, причем на левом торце ротора размещено турбинное колесо, при этом сепарационное кольцо в сторону сепарационного отбойника тарельчатого типа имеет козырек, расположенный по кромке центрального отверстия в верхней его части и ограничивающийся ниже оси ротора, а нижняя часть сепарациоиного кольца плавно сопряжена с лотком, ширина которого уменьшается в направлении оси ротора и заканчивается выше нее, причем патрубок для ввода исходного продукта расположен в центральной части цилиндрического корпуса на левом его торце по оси ротора, при этом обогреваемая рубашка выполнена в виде полуцилиндров, размещенных сопряженно друг к другу по винтовой траектории на внешней поверхности цилиндрического корпуса и соединенных с патрубками подвода и отвода теплоносителя, установленными тангенциально к цилиндрическому корпусу в начале и в конце зон расположения каждой части ротора с прямолинейными кромками, соединенными между собой трубопроводами контура рециркуляции через газовый калорифер.
RU2012104062/05A 2012-02-06 2012-02-06 Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат RU2484874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104062/05A RU2484874C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104062/05A RU2484874C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484874C1 true RU2484874C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104062/05A RU2484874C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484874C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195802U1 (ru) * 2019-06-28 2020-02-05 Игорь Сергеевич Ковалев Устройство для обработки жидкостей

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3590899A (en) * 1968-09-11 1971-07-06 Luwa Ag Rotor construction of thin film treatment apparatus
US4054485A (en) * 1974-10-09 1977-10-18 Luwa Ag Thin film apparatus
SU689692A1 (ru) * 1973-07-10 1979-10-05 Среднеазиатский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Цветной Металлургии Пленочный испаритель
SU1445744A1 (ru) * 1987-04-06 1988-12-23 Алма-Атинский Филиал Джамбулского Технологического Института Легкой И Пищевой Промышленности Ротационно-пленочный аппарат
SU1648525A1 (ru) * 1989-05-26 1991-05-15 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Пленочный аппарат
SU1722516A1 (ru) * 1989-11-20 1992-03-30 Алма-Атинский Филиал Джамбулского Технологического Института Легкой И Пищевой Промышленности Ротационно-пленочный аппарат
SU1745279A1 (ru) * 1990-03-23 1992-07-07 Украинский Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Химического Машиностроения Роторный тонкопленочный аппарат дл выпаривани высоков зких продуктов
RU99987U1 (ru) * 2010-03-22 2010-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3590899A (en) * 1968-09-11 1971-07-06 Luwa Ag Rotor construction of thin film treatment apparatus
SU689692A1 (ru) * 1973-07-10 1979-10-05 Среднеазиатский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Цветной Металлургии Пленочный испаритель
US4054485A (en) * 1974-10-09 1977-10-18 Luwa Ag Thin film apparatus
SU1445744A1 (ru) * 1987-04-06 1988-12-23 Алма-Атинский Филиал Джамбулского Технологического Института Легкой И Пищевой Промышленности Ротационно-пленочный аппарат
SU1648525A1 (ru) * 1989-05-26 1991-05-15 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Пленочный аппарат
SU1722516A1 (ru) * 1989-11-20 1992-03-30 Алма-Атинский Филиал Джамбулского Технологического Института Легкой И Пищевой Промышленности Ротационно-пленочный аппарат
SU1745279A1 (ru) * 1990-03-23 1992-07-07 Украинский Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Химического Машиностроения Роторный тонкопленочный аппарат дл выпаривани высоков зких продуктов
RU99987U1 (ru) * 2010-03-22 2010-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195802U1 (ru) * 2019-06-28 2020-02-05 Игорь Сергеевич Ковалев Устройство для обработки жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI596311B (zh) Indirect heated rotary dryer
US8636634B2 (en) Reaction and separation processor and process for producing biodiesel
RU99987U1 (ru) Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат
JP4679336B2 (ja) 生ごみ乾燥機
JPS5853924B2 (ja) 高粘度液体の脱ガス方法及び装置
US9618263B2 (en) Non-thermal drying systems with vacuum throttle flash generators and processing vessels
RU2010127865A (ru) Способ и устройство для разделения газа и твердого вещества, применение для реакций полимеризации
JP2014029250A (ja) ディスク型乾燥装置
BR112017020725B1 (pt) Equipamento e método para a secagem de uma substância, e rolo não metálico
RU2484874C1 (ru) Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат
CN114929356A (zh) 用于对多成分物质进行连续热分离的方法
KR20150036151A (ko) 분배기 구조체
US20180087577A1 (en) Cooling or heating of bearings in a centrifugal separator
JP7141430B2 (ja) 材料の熱処理のための装置、特に、材料中に含まれている材料成分の熱分離のための装置
RU2425708C1 (ru) Конический ротационно-пленочный аппарат
RU2474460C1 (ru) Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат
CN106660057B (zh) 离心减除分离器
RU2614867C1 (ru) Аппарат для удаления влаги из жидких высоковлажных термолабильных эмульсий
EP1185346B1 (en) An apparatus for rectification of liquid mixtures and/or for scrubbing of gases
SU1445744A1 (ru) Ротационно-пленочный аппарат
RU2429040C1 (ru) Конический ротационно-пленочный аппарат
CN106927655A (zh) 浸渍蒸发干燥装置
RU2681041C1 (ru) Аппарат для удаления влаги из жидких высоковлажных термолабильных эмульсий
JP3266299B2 (ja) 薄膜蒸発装置
CN205701071U (zh) 一种生物制药用离心机

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150207