Тепломассообменный аппарат

 

Изобретение относится к технологическому оборудованию, а именно к шнековым аппаратам, в которых осуществляется процесс тепломассообмена, например сушка или кристаллизация. Целью изобретения является повышение эффективности тепломассообмена путем увеличения поверхности теплообмена. Вал шнека выполнен полым л его винтовая навивка - в виде плоских сзктороп тпоскослъ которых перпендикулярна JCH шьека. 1 з п ф-лы, 4 ил.

союз соВетских

СОЦИ АЛИСТИЧЕСКИХ

Pf C;lYt J" йс 86 ""!5 (sl>s F 26 В 17/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4716123/06 (22) 06,07.89 (46) 15.12,91. Бюл, № 46 (75) B.Н. Малиновский (53) 66.047.556 (088.8) (56) Заявка Франции

N 2223677, кл, В 65 G 33/30, 1973.

Патент США ¹ 2932557, кл. 23-153, 1960.

Изобретение относится к технологическому оборудованию для проведения непрерывных процессов в различных отраслях народного хозяйства, а именно к шнековы. аппаратам, в которых осуществляется процесс теплообмена, например сушка или кристаллизация.

При наличии у транспортируемых веществ адгезионных и когезионных свойств в этих аппаратах используется шнек, часть винтовой нарезки которого выбрана, сам шнек наряду с вращением совершает возвратно-поступательное движение, а на корпусе устанавливается гребенка, состоящая из ряда очистных пластин, взаимодействующих с элементами винтовой нарезки.

Известен тепломассообменный аппарат, содержащий продольный обогреваемый корпус со шнеком, винтовая нарезка которого прерывается пазами и таким образом как бы разделена на отдельные винтовые лопасти. В пазы между винтовыми лопастями входя- месительные зубья, стационарно расположенные на корпусе, Взаимодействие винтовых лопастей шнека с месительными "зубьями" корпуса происходит при одновременном вращательном и. (54) ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ (57) Изобретение относится к технологическому оборудованию, а именно к шнековым аппаратам, в которых осуществляется процесс тепломассообмена, например сушка или кристаллизация, Целью изобретения является повышение эффективности тепломассообмена путем увеличения поверхности теплообмена, Вал шнека выполнен поль.м, а его винтовая навивка — в виде плоских c",opn;- плоскость которых перпендикулярна:-.си шнека. 1 э. и. ф-лы, 4 ил. возвратно-поступательном движениях шнека, обеспечиваю цих интенсивное переме1 шивание и перемещение материала.

Недостаткам иэвес1ной конструкции является малая поверхность теплообмена, образуемая винтовыми лопастями и месительными зубьями, что является следствием необходимости диагональных перемещений при вращательном и возвратно-поступательном движениях. Для обеспечения возможности такого движения лопасти и зубья имеют малые геометрические размеры и расположены с большим шагом.

Целью изобретения является повыше- ©© ние эффективности теплообменэ. Q

Указанная цель достигается тем, что в С3 шнековом аппарате, содержащем продоль- (Л ный корпус с рубашкой и жестко закрепленными на нем зубьями, винтовая нарезка шнека составлена иэ плоских перекрываю-,1 щих друг друга секторов, установленных с ъ, зазором, плоскость которых перпендикулярна продольной оси шнека. Кроме того, сектора шнека в зависимости от свойств перерабатываемого продукта выполняются таким образом, что передняя кромка сектора образует с касательной к дуге сектора

1598805 острый угол либо переходит в дугу по плавной кривой, например по дуге окружности.

Предложенный тепломассообменный аппарат отличается от известного тем, что винтовая нарезка шнека составлена из плоских секторов, установленных с зазором, плоскость которых перпендикулярна продольной оси шнека. Кроме того, передней кромке секторов придана специальная форма, отличная от формы зубьев прототипа, На фиг. 1 изображен продольный разрез тепломассообменного аппарата; на фиг, 2 — фрагмент аппарата в аксонометрической проекции; на фиг, 3, 4 — варианты винтовой нарезки в виде поперечного сечения шнека, Тепломассообменный аппарат содержит продольный корпус 1 с рубашкой 2, образующие между собой полость 3 для прохода теплоносителя. С одной стороны. корпуса 1 на нем установлен ряд плоских пластин 4 в виде гребенки, образующих одну из внутренних поверхностей теплообмена. Внутри корпуса 1 размещен шнек, представляющий собой полый вал 5, через который проходит теплоноситель, На валу по винтовой линии расположены плоские сектора б, плоскость которых перпендикулярна оси вала 5. Винтовая нарезка шнека образует еще одну развитую поверхность теплообмена, Корпус 1 снабжен крышкой 7 со штуцером 8 для подачи продукта. Выгрузка продукта осуществляется через штуцер 9, расположенный с противоположной стороны в нижней части корпуса 1, Отвод паров, например, при сушке производится через штуцера 10. При переработке продуктов, обладающих высокой адгезией, используют шнек с винтовой нарезкой, выполненной в виде плоских секторов, передняя сторона которых образует с касательной к дуге сектора острый угол (90 ) (фиг. 3). В этом случае сектора нарезки выполняют дополнительную функцию резцов, сдирающих с корпуса

1 прилипший продукт, При переработке комкующихся продуктов применяют шнек с секторами, передняя сторона которых переходит в дугу по плавной кривой, например, по дуге окружности с радиусом (фиг. 4). При набегании таких секторов на комки материала происходит их раздэвливание между корпусом 1 и секторами б, При использовании тепломассообменного аппарата в качестве сушилки он работает следующим образом, После введения шнека во вращение и подачи теплоносителя в рубашку и в вал в аппарат через штуцер 8 подают влажный продукт, который подвергается интенсивному перемешиванию между плоскими секторами винтовой нарезки 6 и плоскими пластинами корпуса 4, Одновременно с перемешиванием и измельчением происходит вытеснение продукта вдоль аппарата.

Вследствие высокой развитости поверхности теплообмена и интенсивного перемешивания в аппарате происходит эффективный теплообмен и испарение влаги из высушиваемого аппарата. Испаренная влага отводится из аппарата газообразным носителем через штуцер 10, а сухой продукт высыпается из сушилки через штуцер 9, Выполнение винтовой нарезки шнека в виде плоских секторов, плоскость которых перпендикулярна продольной оси шнека, позволяет увеличить поверхность теплообмена на 30-50% и, следовательно, на такую же величину повысить производительность аппарата. Придание секторам специальной формы обеспечивает измельчение комкующихся и налипающих продуктов в процессе их обработки, что дополнительно интенсифицирует процесс тепломассообмена и в значительной мере расширяет область применения аппарата.

Формула изобретения

1. Тепломассообменный аппарат. содержащий горизонтальный корпус с рубашкой и очищающей гребенкой, размещенной на его внутренней поверхности, транспортирующий винтовой шнек, устройства загрузки и разгрузки продукта, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса тепломассообмена путем увеличения поверхности теплообмена, вал шнека выполнен полым, э его винтовая навивка — в виде плоских секторов, установленных с зазором и взаимным перекрытием, при этом плоскость секторов перпендикулярна оси шнека.

2. Аппарат по и. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что передняя сторона и касательная дуга каждого сектора образуют острый угол.

1698605

Составитель И. Комарова

Редактор О, Спесивых Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Т. Палий

Закаэ 4383 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.l лгзрина. 101

Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии, конкре тно к печам для термической обработки стружки, и может быть использовано для омистки поверхности стружки цветных и черных металлов от эмульсий и масел

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, позв оляет повысить производительность и может найти применение для сушки суспензий, растворов и паст в химической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов и м.б

Изобретение относится к технике сушки сыпучих зернообразных, продуктов

Изобретение относится к технике сушки материалов и может быть использовано в сельском хозяйстве, зерноперерабатывающей промышленности, а также в других отраслях промышленности

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения частично высушенного сырного порошка из сыра с содержанием воды от 22 до 60 мас.%, включающий стадии приведения исходного сыра в мелкоизмельченное состояние и его нагревание в потоке в виде тонкого турбулентного динамического слоя в контакте со стенкой, нагретой по меньшей мере до 80°С, с получением сырного порошка с содержанием влаги, меньшим или равным 20%; причем указанный способ целесообразно осуществлять с использованием турбосушилки (Т), включающей полый цилиндрический корпус (1), закрытый с противоположных концов торцевыми пластинами (2, 3) и снабженный нагревательной рубашкой (4), по меньшей мере с одним впускным отверстием (5) и по меньшей мере одним выпускным отверстием (6) и с лопастным ротором (7), закрепленным с возможностью вращения внутри указанного корпуса; и, возможно, дополнительной турбосушилки (Т'), по существу, идентичной вышеуказанной турбосушилке. Изобретение позволяет максимально сохранить органолептические характеристики исходного сыра благодаря короткому времени обработки, получать продукты с высокой микробиологической чистотой. 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Изобретение относится к способу производства галобутилкаучуков, а именно к способу сушки влажной крошки этих каучуков. Техническим результатом является повышение эффективности сушки каучука без снижения его качества. Технический результат достигается способом удаления влаги из мокрой крошки галобутилкаучуков, полученных путем прямого галоидирования растворенного в инертном растворителе бутилкаучука, в сушильном агрегате, состоящем из 2-х или более червячных машин, в последней из которых происходит термическое выпаривание влаги, с подачей в зону сжатия этой машины азота высокого давления. При этом превышение давления азота над давлением в зоне сжатия составляет 2,0-5,0 МПа, а точка ввода азота находится в 35-50 см от фильерной плиты последней червячной машины. 1 табл., 10 пр.
Наверх