RU2787167C1 - Энергосберегающий экструдер - Google Patents
Энергосберегающий экструдер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2787167C1 RU2787167C1 RU2021138060A RU2021138060A RU2787167C1 RU 2787167 C1 RU2787167 C1 RU 2787167C1 RU 2021138060 A RU2021138060 A RU 2021138060A RU 2021138060 A RU2021138060 A RU 2021138060A RU 2787167 C1 RU2787167 C1 RU 2787167C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- extruder
- vacuum
- chamber
- screw
- vacuum chamber
- Prior art date
Links
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 25
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 12
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 18
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 abstract description 5
- 235000013305 food Nutrition 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 3
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000273930 Brevoortia tyrannus Species 0.000 description 2
- 210000000614 Ribs Anatomy 0.000 description 2
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1
- 229920002456 HOTAIR Polymers 0.000 description 1
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 210000003850 cellular structures Anatomy 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 235000012438 extruded product Nutrition 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000003638 reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 1
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 1
- 230000001131 transforming Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен экструдер, состоящий из загрузочной камеры, корпуса, фильеры, вакуумной камеры, шлюзового затвора, вакуум-насоса, вакуум-регулятора и вакуумметра. Корпус экструдера выполнен составным и в его передней части расположен винтовой насос, состоящий из металлического ротора и статора с эластичной обкладкой, между винтовыми поверхностями которых образуются рабочие камеры. Металлический ротор и статор взаимодействуют с подающим шнеком, расположенным в загрузочной камере. Во второй части корпуса расположено нагревающее устройство в виде стальной трубы, охваченной индуктором, выполненным в виде витков изолированного медного провода. Фильера матрицы расположена на выходе сырья из нагревающего устройства в вакуумную камеру экструдера. Верхняя часть загрузочной камеры выполнена одностенной с боковыми стенками, расположенными под углом, меньшим угла трения обрабатываемого сырья о материал стенки камеры, а ее нижняя часть представляет собой цилиндрическую двустенную конструкцию, межстенное пространство которой соединено с вакуумным насосом и вакуумной камерой экструдера. Изобретение обеспечивает повышение энергетической эффективности рабочего процесса. 1 ил.
Description
Изобретение относится к пищевому машиностроению, в частности к устройствам для экструдирования крахмалосодержащего сырья.
Известен экструдер с вакуумной камерой, состоящий из загрузочной камеры, корпуса, шнека, фильеры, вакуумной камеры, шлюзового затвора и вакуум-насоса.
Вакуумная камера экструдера расположена соосно шнеку и фильере матрицы. Боковые стенки камеры выполнены под углом, меньшим угла трения экструдата о материал стенки камеры. Камера включает в себя режущее устройство и систему отвода и конденсации влаги, состоящую из вакуум-баллона и вакуум-регулятора. Для удаления конденсата из системы вакуум-баллон оснащен шарнирно закрепленной крышкой с уплотняющим элементом. Объем вакуум-баллона примерно равен объему вакуумной камеры. Вакуум-регулятор расположен между вакуум-баллоном и вакуумным насосом.
Принцип работы экструдера с вакуумной камерой заключается в следующем. Исходное сырье посредством загрузочной камеры направляется в шнековую часть экструдера. Захваченный шнеком продукт, последовательно проходит зоны прессования и дозирования машины, а затем выводится через фильеру матрицы в вакуумную камеру.
В условиях быстрого перехода экструдата из области высоких давлений в условия пониженного давления, происходит декомпрессионный взрыв: вода, находящаяся в продукте, переходит в парообразное состояние с выделением значительного количества энергии, что приводит к деструкции клеточных структур обрабатываемого сырья и увеличению линейных размеров получаемого продукта. Соответственно в 2-4 раза увеличиваются объем и пористость экструдата. Содержание влаги в экструдированном продукте регулируют за счет давления в вакуумной камере с помощью вакуум-регулятора.
Использование изобретения позволяет упростить систему отвода и конденсации влаги из получаемого экструдата при уменьшении энергозатрат на осуществление этого процесса [1].
К недостаткам экструдера можно отнести следующее:
1. Теплота выделяющегося в процессе декомпрессионного взрыва водяного пара полезно не используется. Более того, в процессе соприкосновения этого пара с внутренней стороной стенки вакуумной камеры экструдера, пар конденсируется, и образующейся при этом конденсат снижает эффективность обезвоживания получаемого экструдата.
2. В процессе конденсации пара, давление в вакуумной камере неконтролируемо изменяется, а вакуум-регулятор, расположенный между вакуум-баллоном и вакуумным насосом, в этом случае свою роль практически не выполняет.
3. Интенсивность конденсации водяного пара в вакуумной камере экструдера зависит от температуры в производственном помещении. В летнее время года теплота пара расходуется на нагрев внешней стороны стенки вакуумной камеры и способствует возникновению опасного производственного фактора при эксплуатации экструдера. В холодное время года за счет этой теплоты в определенном интервале повышается температура воздуха в производственном помещении, при этом большая часть пара будет конденсироваться в вакуумной камере экструдера.
Известен экструдер с вакуумной камерой, который состоит из загрузочной камеры, корпуса, шнека, фильеры, вакуумной камеры, шлюзового затвора, вакуум-насоса, вакуум-регулятора и вакуумметра.
Вакуумная камера экструдера расположена соосно шнеку и фильере матрицы.
Загрузочная камера экструдера по всему своему периметру выполнена в виде двустенной конструкции, верхняя часть которой соединена посредством трубопровода с вакуумным насосом, а нижняя - с вакуумной камерой экструдера. Наружная сторона загрузочной и вакуумной камер экструдера, а также соединяющий их трубопровод, покрыты теплоизоляционным материалом. В нижней части двустенной конструкции загрузочной камеры расположена пробка для слива конденсата. С целью более точного регулирования давления в вакуумной камере, вакуум-регулятор расположен между загрузочной и вакуумной камерами экструдера.
Техническое решение данного экструдера с вакуумной камерой, выбранного в качестве прототипа для заявляемого объекта, позволяет снизить энергозатраты на выполнение рабочего процесса экструдера с одновременным повышением эффективности удаления влаги из получаемого экструдата [2].
Недостатком прототипа являются высокие энергетические затраты на выполнение технологического процесса экструдирования.
Целью предлагаемого изобретения является повышение энергетической эффективности рабочего процесса экструдера. Заявленный результат достигается за счет более рационального использования энергетических ресурсов, потребных для работы экструдера.
Известно, что рабочий процесс одношнекового экструдера, с позиции термодинамической теории, основан на использовании теплоты, генерируемой непосредственно в тракте машины путем диссипации (рассеивания) энергии электрического тока привода. По существу энергия упорядоченного процесса в виде электрического тока привода экструдера преобразуется в энергию неупорядоченных процессов в виде приращения теплоты в обрабатываемом сырье. В качестве промежуточного звена этого преобразования выступает механическая энергия сил сдвига и трения обрабатываемого сырья. Как следствие этого факта, обработка сырья с помощью автогенных экструдеров относится к чрезвычайно энергоемким процессам. При этом следует особо отметить, что высокая энергоемкость рабочего процесса экструдера связана с применением в нем в качестве исполнительного механизма шнека, с помощью которого обрабатываемое сырье в процессе перемещения по внутреннему тракту (объему) машины должно быть нагрето как минимум до температуры кипения его жидкой фазы.
Второй рабочей функцией шнека является создание необходимого давления в обрабатываемом сырье в момент выхода его из фильеры матрицы.
Предполагается, что техническое решение заявляемого энергосберегающего экструдера должно обеспечить реализацию указанных рабочих функций шнека с меньшими энергетическими затратами.
В заявляемом энергосберегающем экструдере шнек предлагается заменить винтовой парой (насосом), которая обеспечит необходимое рабочее давление в обрабатываемом сырье, а также его перемещение от загрузочной части машины до фильеры. Первую из указанных функций шнека - нагрев сырья, в заявляемом экструдере предлагается осуществлять с помощью индукционного нагревателя.
На фиг. 1. изображена конструктивно-технологическая схема заявляемого энергосберегающего экструдера.
Энергосберегающий экструдер включает мотор-редуктор 1, загрузочную камеру 4 с расположенным в ней питающим шнеком 5 с приводом 6, винтовой насос, индукционный нагреватель 14, фильеру матрицы 11, вакуумную камеру 12, шлюзовой затвор 13, вакуумный насос 3, вакуум-регулятор 9 и вакуумметр 10.
Корпус экструдера выполнен составным. В его передней части расположен винтовой насос, состоящий из металлического ротора 16 и статора 8 с эластичной обкладкой. Между винтовыми поверхностями такой пары (героторной) образуются рабочие камеры (капсулы-шлюзы).
Рабочие камеры в процессе вращения ротора в неподвижном статоре периодически открываются и закрываются, что приводит к всасыванию и нагнетанию насосом перекачиваемой среды. При этом количество таких камер (замкнутых полостей на единицу длины винтовой пары) определяет максимальное давление винтовой пары, а объем каждой полости - ее производительность.
Во второй части корпуса расположено нагревающее устройство. Оно представляет собой стальную трубу 15, охваченную индуктором 14, выполненным в виде нескольких витков изолированного медного провода. Между стальной трубой 15 и корпусом энергосберегающего экструдера расположен слой теплоизоляционного материала. Торец стальной трубы 15 упирается в фильеру матрицы 11 экструдера, представляющую собой пластину с одним или несколькими отверстиями определенного диаметра. Количество и диаметр отверстий зависят от потребной производительности экструдера.
Нагрев обрабатываемого сырья происходит за счет джоулева тепла, выделяющегося в стенках стальной трубы 15 под действием индуцированных токов.
Конструкция загрузочной камеры экструдера позволяет осуществлять предварительный подогрев обрабатываемого сырья. С этой целью верхняя часть загрузочной камеры 4 выполнена одностенной, с боковыми стенками, расположенными под углом, меньшим угла трения обрабатываемого сырья о материал стенки загрузочной камеры 4, а ее нижняя часть представляет собой цилиндрическую двустенную конструкцию, межстенное пространство 7 которой с помощью трубопроводов соединено с вакуумным насосом 3 и вакуумной камерой 12 экструдера.
Цилиндрическая часть загрузочной камеры 4 и вакуумная камера 12 экструдера с внешней стороны покрыты теплоизоляционным материалом (например, напыляемым утеплителем PENOPLEX). Соединяющий их трубопровод также теплоизолирован.
В связи с тем, что теплота горячего пара будет расходоваться на нагрев сырья, поступающего в загрузочную камеру, большая часть пара будет конденсироваться в этой части экструдера. Для удаления конденсата из межстенного пространства 7 загрузочной камеры 4 в ее нижней части предусмотрена специальная пробка 2. Для обеспечения необходимой устойчивости конструкции при воздействии пониженного давления, в межстенном пространстве цилиндрической части загрузочной камеры 4 дополнительно устанавливаются ребра жесткости (на фиг. 1 не показаны).
Шлюзовой затвор 13 служит для выгрузки готового продукта без разгерметизации вакуумной камеры 12 экструдера. Он представляет собой корпус цилиндрической формы и вращающуюся в нем многолопастную (4-12 шт.) крыльчатку (ротор) на шариковых подшипниках.
Вакуумный насос 3 служит для создания в вакуумной камере экструдера пониженного давления (давления ниже атмосферного), равного 0,05-0,07 МПа.
Вакуум-регулятор 9 необходим для поддержания пониженного давления в вакуумной камере 12 экструдера в заданных пределах при требуемых производительности экструдера, а также влажности обрабатываемого сырья и готового продукта. Для контроля давления в вакуумной камере экструдера служит вакуумметр 10.
Рабочий процесс заявляемого энергосберегающего экструдера осуществляется следующим образом.
Обрабатываемое сырье с помощью подающего шнека 5 загрузочной камеры 4 подается в рабочую зону винтового насоса энергосберегающего экструдера. Соприкасаясь с внутренними горячими стенками цилиндрической части загрузочной камеры 4, оно повышает свою температуру, и в винтовой насос энергосберегающего экструдера поступает при температуре примерно 40-45°С.
В зоне индукционного нагрева температура сырья повышается до 100-120°С, и при давлении нагнетания винтового насоса 0,8-0,9 МПа оно выводится через отверстия фильеры матрицы 11 в вакуумную камеру 12.
Попадая из области высокого давления (в стальной трубе 15) в зону низкого давления (в вакуумную камеру 12), нагретое сырье подвергается декомпрессионному взрыву, который представляет собой процесс мгновенного перехода жидкости, находящейся в сырье, в пар.
Образующийся пар температурой 100-120°С с помощью вакуумного насоса 3 перемещается в межстенное пространство 7 цилиндрической части загрузочной камеры 4, где часть его конденсируется и в виде жидкости стекает в нижнюю часть загрузочной камеры 4. Оставшаяся часть пара удаляется вакуумным насосом 3 в атмосферу (ротационный насос) или поглощается рабочей жидкостью (водокольцевой насос). Готовый продукт с помощью шлюзового затвора 13 выводится за пределы энергосберегающего экструдера и подается на фасование.
Таким образом, снижение энергозатрат на выполнение рабочего процесса экструдера (повышение энергоэффективности его рабочего процесса) обеспечивается за счет замены шнекового рабочего органа экструдера на винтовой насос и индукционный нагреватель, а также путем замещения части энергии электрического привода машины энергией (теплотой) горячего пара, выделяющегося из экструдата в процессе его интенсивного обезвоживания в условиях пониженного давления.
Уровень энергосбережения заявляемого экструдера можно оценить исходя из следующей информации.
Одной из наиболее широко применяемых в производстве и серийно выпускаемых машин для получения экструдированных кормов является одношнековый экструдер КМЗ-2У. Его производительность составляет 0,32-0,36 т/ч при потребляемой из сети активной мощности 47-54 кВт. В процессе работы обрабатываемое сырье нагревается до температуры 110-120°С и поступает к матрице фильеры при рабочем давлении равном 1,0-2,0 МПа.
Потребляемая мощность заявляемого энергосберегающего экструдера с такой же часовой производительностью составит примерно 15,5 кВт. При этом распределение мощности ориентировочно таково: привод питающего шнека - 0,75 кВт, привод винтового насоса - 2,5 кВт, индуктивный нагрев сырья - 10 кВт, привод вакуумного насоса - 1,5 кВт, привод шлюзового затвора - 0,75 кВт. В приведенных данных не учитывается экономия энергоресурсов за счет рекуперации теплоты пара, выделяющегося из обрабатываемого в вакуумной камере 12 экструдата.
Пример выполнения заявляемого энергосберегающего экструдера.
В качестве основы для изготовления энергосберегающего экструдера может быть взята установка ВН-12-1,35/6-187, выпускаемая производственной компанией «Ампика» (Россия). Установка предназначена для перекачивания строительных штукатурных растворов, цементных растворов, пенобетона и т.п. с размерами частиц до 5 мм и представляет собой героторный насос с бункером на 100 литров и мотор-редуктором с частотным преобразователем. Частотный преобразователь обеспечивает регулирование подачи и подбор оптимальных оборотов для перемещения сырья с различной вязкостью. Подача насоса - 1,35 м3/ч, напор - 1,0 МПа. Мощность привода (с учетом электродвигателя шнекового питателя бункера) - 2,2 кВт. Напряжение питания - 220 В.
Бункер установки выполнен в виде двустенной конструкции, устойчивость которой при воздействии пониженного давления обеспечивается ребрами жесткости, дополнительно установленными в межстенном пространстве.
В качестве индукционного нагревателя может быть использована труба из ферромагнитной нержавеющей стали и индуктор, снабженный системой управления его рабочим процессом.
Вакуумная камера экструдера может быть изготовлена из металла или пластмассы, предназначенных для взаимодействия с пищевыми продуктами. Вакуум-провод влажного горячего воздуха может быть выполнен из коррозионностойкого материала.
Вакуумный насос 3, вакуум-регулятор 9 и вакуумметр 10 подбираются стандартные, согласно требуемой величине вакуума и диапазона его регулирования. Для этой цели могут быть использованы известные устройства, применяемые в установках для доения коров.
Шлюзовой затвор также подбирается стандартный (например, типа ШУ-15) из соображений требуемой технологичности или изготавливается из материалов, предназначенных для взаимодействия с пищевыми продуктами.
Литература
1. Экструдер с вакуумной камерой. Патент RU 2561934 С1, опубл. Бюл. №25, 10.09.2015.
2. Экструдер с вакуумной камерой. Патент RU 192684 U1, опубл. Бюл. №27, 26.09.2019.
Claims (1)
- Экструдер, состоящий из загрузочной камеры, корпуса, фильеры, вакуумной камеры, шлюзового затвора, вакуум-насоса, вакуум-регулятора и вакуумметра, отличающийся тем, что корпус экструдера выполнен составным и в его передней части расположен винтовой насос, состоящий из металлического ротора и статора с эластичной обкладкой, между винтовыми поверхностями которых образуются рабочие камеры, при этом металлический ротор и статор взаимодействуют с подающим шнеком, расположенным в загрузочной камере, во второй части корпуса расположено нагревающее устройство в виде стальной трубы, охваченной индуктором, выполненным в виде витков изолированного медного провода, причем фильера матрицы расположена на выходе сырья из нагревающего устройства в вакуумную камеру экструдера, при этом верхняя часть загрузочной камеры выполнена одностенной с боковыми стенками, расположенными под углом, меньшим угла трения обрабатываемого сырья о материал стенки камеры, а ее нижняя часть представляет собой цилиндрическую двустенную конструкцию, межстенное пространство которой соединено с вакуумным насосом и вакуумной камерой экструдера.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2787167C1 true RU2787167C1 (ru) | 2022-12-29 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2807219C1 (ru) * | 2023-06-05 | 2023-11-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" | Энергоэффективный экструдер |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1529831A1 (de) * | 1962-05-09 | 1970-01-02 | Chemcell Ltd | Verfahren und Vorrichtung zum Strangpressen endloser Faeden aus thermoplastischem Material |
RU27778U1 (ru) * | 2002-10-04 | 2003-02-20 | Иванов Сергей Витальевич | Устройство для производства экструдированного пищевого продукта |
RU2361735C1 (ru) * | 2008-03-04 | 2009-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная технологическая академия" | Экструдер |
CN203157109U (zh) * | 2012-12-25 | 2013-08-28 | 上海金湖挤出设备有限公司 | 一种用于锥双螺杆挤出机的真空排气系统 |
RU2561934C1 (ru) * | 2014-06-23 | 2015-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Экструдер с вакуумной камерой |
RU192684U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-09-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" | Экструдер с вакуумной камерой |
RU204880U1 (ru) * | 2020-11-10 | 2021-06-16 | Максим Александрович Потапов | Экструдер для переработки влажной массы в виде птичьего помета или навоза |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1529831A1 (de) * | 1962-05-09 | 1970-01-02 | Chemcell Ltd | Verfahren und Vorrichtung zum Strangpressen endloser Faeden aus thermoplastischem Material |
RU27778U1 (ru) * | 2002-10-04 | 2003-02-20 | Иванов Сергей Витальевич | Устройство для производства экструдированного пищевого продукта |
RU2361735C1 (ru) * | 2008-03-04 | 2009-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная технологическая академия" | Экструдер |
CN203157109U (zh) * | 2012-12-25 | 2013-08-28 | 上海金湖挤出设备有限公司 | 一种用于锥双螺杆挤出机的真空排气系统 |
RU2561934C1 (ru) * | 2014-06-23 | 2015-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Экструдер с вакуумной камерой |
RU192684U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-09-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" | Экструдер с вакуумной камерой |
RU204880U1 (ru) * | 2020-11-10 | 2021-06-16 | Максим Александрович Потапов | Экструдер для переработки влажной массы в виде птичьего помета или навоза |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2807219C1 (ru) * | 2023-06-05 | 2023-11-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" | Энергоэффективный экструдер |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101903505B (zh) | 用于生产生物炭的设备和工艺 | |
CN104710184B (zh) | U型碳/碳发热体气相快速制备方法 | |
CN205718350U (zh) | 联合传热真空带式干燥机 | |
CN1834563A (zh) | 石膏板干燥机排湿蒸汽余热的利用方法 | |
RU2561934C1 (ru) | Экструдер с вакуумной камерой | |
RU2787167C1 (ru) | Энергосберегающий экструдер | |
CN117069356B (zh) | 一种智能化污泥除湿装置及控制系统 | |
CN210663704U (zh) | 一种全氟烷基黄酰氟衍生物生产用旋转真空干燥机 | |
RU189317U1 (ru) | Экструдер с вакуумной камерой | |
CN202846846U (zh) | 一种磁熔加热系统 | |
CN201488501U (zh) | 真空连续干燥装置 | |
RU223952U1 (ru) | Энергосберегающий экструдер | |
CN106261989B (zh) | 一种微波蒸汽联用鱼糜制品加工设备 | |
JP6718400B2 (ja) | 脱水装置、脱水システム、及び脱水方法 | |
WO2016137349A2 (en) | Vacuum rotary automatic dryer for fruits, vegetables, cereals, herbs, medicines and granulate | |
KR20180047707A (ko) | 슬러지 건조 시스템 및 슬러지 건조 방법 | |
CN204185360U (zh) | 一种活性污泥脱水处理装置 | |
RU2807219C1 (ru) | Энергоэффективный экструдер | |
RU198439U1 (ru) | Экструдер с вакуумной камерой | |
CN204798877U (zh) | 药品真空滚压薄膜浓缩机 | |
CN106623359A (zh) | 工业厂房废料处理装置 | |
RU192684U1 (ru) | Экструдер с вакуумной камерой | |
CN211138030U (zh) | 一种注塑机加热节能装置 | |
CN104772090A (zh) | 一种造纸废弃物制造清洁燃料装置 | |
RU2783914C2 (ru) | Агрегат для термовакуумной экструзии растительного сырья |