RU2758021C1 - Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ - Google Patents

Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2758021C1
RU2758021C1 RU2020138918A RU2020138918A RU2758021C1 RU 2758021 C1 RU2758021 C1 RU 2758021C1 RU 2020138918 A RU2020138918 A RU 2020138918A RU 2020138918 A RU2020138918 A RU 2020138918A RU 2758021 C1 RU2758021 C1 RU 2758021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
electronic control
control unit
console
cylindrical chamber
Prior art date
Application number
RU2020138918A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Федорович Дьяков
Юрий Васильевич Моисеев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2020138918A priority Critical patent/RU2758021C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2758021C1 publication Critical patent/RU2758021C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/10Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by fluid currents, e.g. issuing from a nozzle, e.g. pneumatic, flash, vortex or entrainment dryers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B7/00Drying solid materials or objects by processes using a combination of processes not covered by a single one of groups F26B3/00 and F26B5/00

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сушильной технике и предназначено для осушения агента, например зерна, солода и других сыпучих веществ. Устройство содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей. Первая часть цилиндрической камеры состоит из корпуса, бункера, ионизатора и электромагнита, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно. Вторая часть цилиндрической камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом. С торцом внутренней оболочки со стороны выхода из цилиндрической камеры жестко соединен кольцевой ультразвуковой излучатель, вход которого соединен с третьим выходом электронного блока управления, с внешней оболочкой соединена консоль, к которой посредством шарнирного соединения присоединен отсекатель с перфорированными отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси камеры. Отсекатель плоской пружиной, жестко связанной с консолью, плотно прижат к выходу из камеры, также на отсекателе со стороны камеры установлен датчик влажности, выход которого соединен со входом электронного блока управления. Отсекатель одним концом шарнирно связан с консолью, со свободным концом которой шарнирно связан соленоид, подвижный сердечник которого также шарнирно связан со свободным концом отсекателя, а вход соленоида соединен с четвертым выходом электронного блока управления. Технический результат - повышение производительности процесса осушения и его ускорение, увеличение срока эксплуатации. 1 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к сушильной технике и предназначено для осушения агента, например зерна, солода и других сыпучих веществ.
Известно устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов (Патент №2361160, МПК F26B 7/00, F26B 17/10, опубл. 2009.07.10, бюл. №19) [1]. Устройство - термоактиватор для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов в кипящем слое гранул твердого теплоносителя - включает: вертикальный цилиндрический корпус с кольцевым объемом - печью кипящего слоя, и внутренним цилиндром с кипящими гранулами твердого теплоносителя с размещенными в кольцевом объеме узлами и деталями - газораспределительной решеткой и камерой с входным патрубком под ней, с размещенными над решеткой устройствами для окисления через расположенный в верхней части патрубок, а также люком для загрузки и патрубком для выгрузки теплоносителя, термопарными карманами, согласно изобретению внутренний цилиндр приподнят относительно печи кипящего слоя зерен теплоносителя на расстояние между газораспределительными решетками не менее 50-и диаметров зерен, при этом внутренний цилиндр содержит в нижней части: съемную газораспределительную решетку, заглушенный патрубок для гранул твердого теплоносителя, патрубок с переходным конусом и фланцами для ввода газовзвеси; в верхней части содержит: расширительный конус, цилиндрическую обечайку с линзовым компенсатором, патрубок выхода термообработанных частиц с парогазовой смесью, заглушенный люк для загрузки гранул твердого теплоносителя.
Недостатками этого устройства являются сложность конструкции и низкая производительность, так как осушение производят в парогазовой смеси и наличие в ней паров воды снижает эффективность процесса.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов (Патент №2264589, МПК F26B 7/00, F26B 11/12, опубл. 20.11.2005, бюл. №32) [2], состоящим из корпуса со съемной крышкой, закалочного холодильника, накопителя с запорным устройством типа шибера, закрепленного снизу на консоли пустотелого вращающегося цилиндрического барабана с конической отбортовкой или конического барабана, снаружи и/или внутри которых установлены нагреватели. На крышке активатора закреплен в охлаждаемом корпусе с подшипниками вращающийся от электропривода вал, на нижнем конце которого на ступице с помощью ребер закреплено распределительное кольцо. Между барабаном и кольцом имеется зазор, через который сыпучий материал, поступающий на распределительное кольцо по желобу с крышкой, отбрасывается на вращающийся барабан. Под барабанами с ТЭНами размещен закалочный холодильник, состоящий из одной или нескольких камер, разделенных глухими горизонтальными перегородками. Каждая камера имеет штуцеры ввода-вывода хладагента. С внутренней полости холодильник по всей высоте защищен металлическим параллельным экраном, установленным с некоторым зазором для свободного сползания частиц по поверхности холодильника. Ниже холодильника с зазором установлен накопитель, скрепленный снаружи с холодильником ребрами, на внешней стороне которого расположен распределительный коллектор с отверстиями и с патрубком для ввода воздуха. Отверстия защищены отбойным ограждающим козырьком. К накопителю прикрепляется съемная тара, которую устанавливают на напольные весы. В верхней части корпуса установлен патрубок для отвода перегретого пара вентилятором. Напротив него установлен патрубок с регулируемой заслонкой для подачи на вал воздуха для его дополнительного охлаждения. Снаружи корпус, крышка и накопитель покрыты теплоизоляцией.
Недостатками указанного устройства являются сложность его реализации, подача для обработки дозированного исходного материала и низкая эффективность осушения, а также сложность контролирования времени движения материала по нагретой поверхности под действием силы тяжести и центробежных сил за счет регулирования скорости вращения барабана.
Кроме того, наличие вращающихся деталей снижает срок эксплуатации устройства.
Технический результат - повышение производительности процесса осушения и его ускорение за счет автоматизации и сокращении времени осушения, упрощение устройства и увеличение срока эксплуатации.
Известно, что применение ультразвука для воздействия на пористо-капиллярные вещества способствует увеличению скорости и высоты подъема жидкости по капиллярам в 10-15 раз (а.с. СССР №437568, МПК B22F 3/26, опубл. 30.07.1974, бюл. №28) [3].
Указанный технический результат достигается тем, что заявляемое устройство содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса, в котором расположены подающий осушаемый агент бункер, ионизатор для ионизации входящего воздуха и электромагнит, создающий вращающееся электромагнитное поле для создания вихревого эффекта, которое закручивает вокруг оси камеры ионизированный воздух вместе с осушаемым агентом, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно, а вторая часть камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом (https://extxe.com/14800/poroshovye-metallicheskie-materialy-primenenie-poroshkovyh-materialov/) [4], также на вход камеры через ее первую часть подается горячий воздух, причем горячий воздух со входа в камеру подается также через воздуховоды и отверстия во внешней оболочке второй части камеры в зазор между внутренней и внешней оболочками, с торцом внутренней оболочки со стороны выхода из камеры жестко соединен кольцевой ультразвуковой излучатель, например, пьезоэлектрический, вход которого соединен с третьим выходом электронного блока управления, с внешней оболочкой соединена консоль, к которой посредством шарнирного соединения присоединен отсекатель с перфорированными отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента, а сам отсекатель плоской пружиной, жестко связанной с консолью, плотно прижат к выходу из камеры, также на отсекателе со стороны камеры установлен датчик влажности, выход которого соединен со входом электронного блока управления, отсекатель одним концом шарнирно связан с консолью, со свободным концом которой шарнирно связан соленоид, подвижный сердечник которого также шарнирно связан со свободным концом отсекателя, а вход соленоида соединен с четвертым выходом электронного блока управления.
Сущность заявленного изобретения поясняется чертежом.
Устройство состоит из цилиндрической камеры 1, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса 2, в котором расположен подающий осушаемый агент бункер 3, ионизатор 4 для ионизации входящего воздуха и электромагнит 5, создающий вращающееся магнитное поле для создания вихревого эффекта, которое закручивает вокруг оси цилиндрической камеры 1 ионизированный воздух вместе с осушаемым агентом, при этом входы ионизатора 4 и электромагнита 5 соединены с первым и вторым выходами электронного блока 6 управления соответственно, а вторая часть цилиндрической камеры 1 состоит из коаксиально расположенных внутренней 7 и внешней 8 оболочек, соединенных между собой перегородками 9 с перфорированными отверстиями 10, причем внутренняя оболочка 7 выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом, также на вход цилиндрической камеры 1 через ее первую часть подается горячий воздух, причем горячий воздух со входа в цилиндрическую камеру 1 подается также через воздуховоды 11 и отверстия 12 во внешней 8 оболочке второй части в зазор 13 между внутренней 7 и внешней 8 оболочками. С торцом внутренней оболочки 7 со стороны выхода из цилиндрической камеры 1 жестко соединен кольцевой ультразвуковой излучатель 14, например, пьезоэлектрический, вход которого соединен с третьим выходом электронного блока 6 управления, с внешней оболочкой 8 соединена консоль 15, к которой посредством шарнирного соединения присоединен отсекатель 16 с перфорированными отверстиями, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента, а сам отсекатель 16 плоской пружиной 17, жестко связанной с консолью 15, плотно прижат к выходу из цилиндрической камеры 1. Также на отсекателе 16 со стороны цилиндрической камеры 1 установлен датчик 18 влажности, выход которого соединен со входом электронного блока 6 управления. Со свободным концом консоли 15 шарнирно связан соленоид 19, подвижный сердечник 20 которого также шарнирно связан со свободным концом отсекателя 16, причем катушка соленоида 19 соединена с четвертым выходом электронного блока 6 управления. Устройство работает следующим образом.
На вход цилиндрической камеры 1 подается горячий воздух и через подающий бункер 3, расположенный в корпусе 2, осушаемый агент, например, зерно, которое подхватывается потоком этого воздуха и попадает в ионизатор 4. В ионизаторе 4 происходит ионизация воздуха, степень которой можно регулировать электронным блоком 6 управления, а так как происходит частичное перемешивание воздуха с осушаемым агентом, то воздух становится влажным и, соответственно, лучше поддается ионизации. После этого смесь зерна с ионизированным воздухом поступает в полость электромагнита 5, в обмотки которого подается переменный электрический ток (например, трехфазный) и в этих обмотках возникает вращающееся электромагнитное поле, для создания вихревого эффекта, которое за счет взаимодействия с ионизированным воздухом закручивает его вокруг оси цилиндрической камеры 1 вместе с осушаемым агентом, причем параметры этого поля регулируются также электронным блоком 6 управления. Это поле увлекает за собой смесь ионизированного воздуха и агента (зерна) и заставляет эту смесь вращаться вокруг оси цилиндрической камеры 1. Вращающийся воздух, в свою очередь, увлекает за собой осушаемый агент, который центробежными силами прижимается к внутренней стороне внутренней оболочки 7, на которой происходит выделение влаги. Так как внутренняя оболочка 7 выполнена из пористого порошкового материала, в котором присутствуют капилляры, то выделившаяся влага за счет капиллярного эффекта перемещается на внешнюю сторону внутренней оболочки 7. Для ускорения процесса осушения используется ультразвуковой излучатель 14, интенсивность излучения которого регулируется за счет связи входа ультразвукового излучателя 14 с третьим выходом электронного блока 6 управления. Ультразвуковые волны, генерируемые излучателем 14, способствуют более интенсивному продвижению влаги по капиллярам внутренней оболочки 7 из цилиндрической камеры 1 в зазор 13 между внутренней 7 и внешней 8 оболочками.
Эта влага удаляется потоком сухого горячего воздуха, поступающего через отверстия 12 во внешней оболочке 8 из воздуховода 11, вход которого соединен со входом цилиндрической камеры 1, куда подается горячий воздух, и через перфорированные отверстия 10 перегородок 9 проходит вдоль всей внешней поверхности оболочки 8, собирая выделившуюся влагу и выбрасывается в атмосферу.
Сигнал с выхода датчика 18 влажности поступает на вход электронного блока 6 управления для регулирования степени ионизации и скорости вращения смеси воздуха и осушаемого агента. Это позволит регулировать параметры процесса осушения таким образом, чтобы к моменту выхода осушаемого агента из цилиндрической камеры 1, влажность его была равна заданной техническими условиями. Например, если влажность осушаемого агента на выходе из цилиндрической камеры 1 оказалась выше заданной, то в этом случае блок 6 управления с первого выхода выдает сигнал ионизатору 4, который увеличивает степень ионизации поступающего воздуха, а со второго выхода блок 6 управления выдает сигнал электромагниту 5 для увеличения скорости вращения электромагнитного поля, если влажность на выходе из цилиндрической камеры 1 будет ниже заданной и наоборот. Кроме того, электронный блок 6 управления со своего третьего выхода управляет интенсивностью излучения ультразвуковым излучателем 14 и, если влажность высокая, то интенсивность излучения повышается и наоборот.
В исходном состоянии плоская пружина 17 прижимает отсекатель 16 к внешней оболочке 7 и таким образом, осушаемый агент остается внутри цилиндрической камеры 1 до тех пор, пока датчик влажности 18 не выдаст сигнал о том, влажность осушаемого агента достигла величины, указанной в технических условиях. Этот сигнал поступает на вход электронного блока 6 управления, на четвертом выходе которого появляется сигнал для срабатывания соленоида 19, который за счет втягивания сердечника 20 внутрь катушки с обмоткой поворачивает отсекатель 16 вокруг верхнего шарнирного соединения и таким образом открывается выход из цилиндрической камеры 1. Свободный конец консоли 15 служит опорой для шарнирного соединения с ней соленоида 19, который поворачивается вокруг этого соединения в процессе работы.
Поток воздуха из цилиндрической камеры 1 вместе с высушенным агентом сталкивается с отсекателем 16 и, далее, через перфорированные отверстия в этом отсекателе уходит в атмосферу, а высушенный агент, поскольку его частицы имеют больший размер, чем диаметр перфорированных отверстий, падает в приемный бункер (на чертеже не показан).
Таким образом, заявляемое устройство будет иметь высокую эффективность процесса осушения за счет создания вихревого эффекта, который позволит проводить этот процесс на высокой скорости и за счет гигроскопического эффекта лучше отводится влага из зоны осушения. Процесс легко регулировать, изменяя степень ионизации воздуха и скорость его вращения в камере, а также изменяя интенсивность ультразвукового излучения, чтобы можно было регулировать скорость отвода жидкости из камеры. Введение в устройство датчика влажности позволит за счет введения обратной связи по цепи датчик - электронный блок управления получить на выходе из камеры влажность осушаемого агента равной заданной техническими условиями, а также автоматизировать процесс и оптимизировать время осушения.
Кроме того, устройство не имеет движущихся частей и поэтому будет обладать длительным ресурсом эксплуатации.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ, содержащее корпус для подачи воздуха, отличающееся тем, что оно содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса, бункера, ионизатора и электромагнита, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно, а вторая часть цилиндрической камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом, с торцом внутренней оболочки со стороны выхода из камеры жестко соединен кольцевой ультразвуковой излучатель, например пьезоэлектрический, вход которого соединен с третьим выходом электронного блока управления, с внешней оболочкой соединена консоль, к которой посредством шарнирного соединения присоединен отсекатель с перфорированными отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента, а сам отсекатель плоской пружиной, жестко связанной с консолью, плотно прижат к выходу из камеры, также на отсекателе со стороны камеры установлен датчик влажности, выход которого соединен со входом электронного блока управления, отсекатель одним концом шарнирно связан с консолью, со свободным концом которой шарнирно связан соленоид, подвижный сердечник которого также шарнирно связан со свободным концом отсекателя, а вход соленоида соединен с четвертым выходом электронного блока управления.
RU2020138918A 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ RU2758021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138918A RU2758021C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138918A RU2758021C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2758021C1 true RU2758021C1 (ru) 2021-10-25

Family

ID=78289499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138918A RU2758021C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2758021C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU244190A1 (ru) * Я. Борисов , Н. М. Гынкина
SU463844A2 (ru) * 1971-06-22 1975-03-15 Московский экспериментальный консервный завод Установка дл сушки сыпучих материалов
SU491809A1 (ru) * 1972-04-07 1975-11-15 Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Им.Г.В.Плеханова Установка дл сушки сыпучих материалов
SU994879A1 (ru) * 1981-05-08 1983-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Конструкторско-Технологический Институт По Машинам Для Комплексной Механизации И Автоматизации Животноводческих Ферм Способ сушки травы и установка дл его осуществлени
AU6000998A (en) * 1997-02-12 1998-09-08 Next Century Technologies Ltd. Apparatus for processing a material and fan therefor
RU2264589C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
CA2874149A1 (en) * 2011-05-24 2012-11-29 Patrick Foss-Smith System for removing surface moisture from coal

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU244190A1 (ru) * Я. Борисов , Н. М. Гынкина
SU463844A2 (ru) * 1971-06-22 1975-03-15 Московский экспериментальный консервный завод Установка дл сушки сыпучих материалов
SU491809A1 (ru) * 1972-04-07 1975-11-15 Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Им.Г.В.Плеханова Установка дл сушки сыпучих материалов
SU994879A1 (ru) * 1981-05-08 1983-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Конструкторско-Технологический Институт По Машинам Для Комплексной Механизации И Автоматизации Животноводческих Ферм Способ сушки травы и установка дл его осуществлени
AU6000998A (en) * 1997-02-12 1998-09-08 Next Century Technologies Ltd. Apparatus for processing a material and fan therefor
RU2264589C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
CA2874149A1 (en) * 2011-05-24 2012-11-29 Patrick Foss-Smith System for removing surface moisture from coal
AU2012260669B2 (en) * 2011-05-24 2017-05-04 Coomtech Ltd System for removing surface moisture from coal

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU751336A3 (ru) Распылительна сушилка
US3896562A (en) Grain conditioning apparatus
EP0531414B1 (en) Drying apparatus/method
US3325912A (en) Apparatus for treatment of loose materials with gaseous mediums
RU2758021C1 (ru) Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ
RU2763337C1 (ru) Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ
US20080268395A1 (en) Method and Device for Pulse Heat Treatment of Bulk Materials
JP5290202B2 (ja) 流動性植物製品を熱処理する装置および方法
RU2763340C1 (ru) Устройство для осушения сыпучих веществ
US5406718A (en) Method and apparatus for drying particulate material
TWI660148B (zh) Drying method and drying system using horizontal rotary dryer
US2696677A (en) Dehydrator
RU2679336C1 (ru) Рециркуляционная сушилка-охладитель
US3383774A (en) Apparatus and method for treating pulverulent or granular material
US2607537A (en) Drying
US1961314A (en) Method of and apparatus for drying materials
US3054193A (en) Method and means for drying components in the making of asphalt
RU2702939C1 (ru) Барабанная сушилка
RU2536133C1 (ru) Установка для термической обработки сыпучих пищевых продуктов
JPH0571871A (ja) マイクロ波による浮遊加熱乾燥法
RU2727118C1 (ru) Осушитель гранул полиэтилена с источниками электромагнитного поля сверхвысокой частоты
RU2303757C1 (ru) Многокамерная сушилка
RU2805399C1 (ru) Установка для сушки сыпучих и дисперсных материалов
WO2017122647A1 (ja) 金属溶解装置
RU2219448C1 (ru) Установка для сушки дисперсных высоковлажных материалов