Газораспределительное устройство для аппаратов псевдоожиженного слоя

Изобретение относится к газораспределительному устройству для аппаратов псевдоожиженного слоя, состоящему из набора колосников. Устройство характеризуется тем, что колосники, образующие каналы для прохода теплоносителя и создающие псевдоожиженный слой, свободно укладываются на опорные пластины в торцах колосников, размер щели и угол канала для прохода теплоносителя определяются вкладышем между колосниками, позволяющим изменить живое сечение решетки от 2-3 до 25-30%, причем все элементы решетки имеют возможность свободного передвижения в пределах температурных расширений в поперечном, продольно-горизонтальном, а также в вертикальном направлениях. Использование настоящего устройства позволяет поддерживать постоянство размеров щелей решетки, избежать деформаций, застойных зон и заплавления решетки. Также предлагаемое устройство характеризуется увеличенным сроком службы и увеличенным межостановочным режимом работы. 1 ил.

 

Изобретение относится к газораспределительным устройствам щелевого типа для аппаратов с псевдоожиженным слоем и может быть использовано в химической, горнорудной, пищевой и других отраслях промышленности.

Известны газораспределительные решетки различного типа, в том числе щелевые, выполненные в виде секторов, составленных из пластин, образующих каналы для прохождения газообразного теплоносителя (см. Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое. - Л.: Химия, 1990. - 144 с (с.91-94). Для нормальной стабильной работы решеток одним из основных принципов является постоянство размера щелей решетки.

В существующих сушилках с псевдоожиженным слоем крепление колосников в секторах, пластин и т.п. элементов - колосников при изменении температурного расширения не позволяет поддерживать постоянный зазор между ними. К примеру, неподвижное (жесткое) закрепление колосника длиной в 1000 мм при температуре 500°С создает прогиб колосника с образованием щели 57 мм (коэффициент удлинения j для стали Х18Н9Т равен 0,0000173).

Непостоянство размеров щелей решетки, вызываемое деформацией колосников, приводит к образованию или очень малых, или очень больших размеров щелей между колосниками.

В том или другом случае это приводит либо к прекращению «кипения» (в местах сужения щелей), или к образованию «свищей» и провалу материала, изменению стабильности слоя, температурного режима слоя, образованию так называемых спеков («козлов») и, в конечном итоге, к деформации элементов и выходу из строя газораспределительной решетки.

В настоящее время устранение спеков («козлов») производится вручную систематической чисткой щелей, а деформация колосников устраняется сложной операцией рихтовки.

Близким к предложенному является газораспределительная решетка для аппаратов псевдоожиженного слоя (см. авторское свидетельство №827146, кл. В01J 8/44, 1981. БИ №17), которая выполнена в виде установленных под углом 15-18° к горизонту пластин для образования щелей, живое сечение которых составляет 7,2-7,3% площади сектора. Для поддержания постоянного зазора между ними по всей длине щели (5-5,2 мм) установлены специальные вставки. Однако необходимость закрепления пластин создает большие напряжения в элементах конструкции и ограничивает свободные температурные расширения их, что приводит к образованию недопустимо больших щелей, неравномерному изменению живого сечения решетки.

Наиболее близкой к предложенному является беспровальная щелевая решетка прямоугольных печей, используемая на установках ПО «Белоруськалий» (см. Романков П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка во взвешенном состоянии. - Л.: Химия, 1979. - 272 с.(с.134; 176-177) - прототип.

Беспровальная решетка с z-образными элементами набирается из восьми секторов, состоящих из жестко закрепленных колосников в них с креплением в центре и упором по периферии, что приводит к температурной деформации колосников, нарушает однородность псевдоожижения и ускоренному выходу из строя всего аппарата.

Предлагаемое газораспределительное устройство (фиг.1) для аппаратов псевдоожиженного слоя состоит в следующем: колосники (поз.1), образующие каналы для прохода теплоносителя и создающие псевдоожиженный слой, свободно укладываются на опорные пластины (поз.2) в торцах колосников, размер щелей и угол канала прохода теплоносителя определяется вкладышем (поз.3) между колосниками; интервалы - живое сечение решетки, определяются расчетом и могут составлять от 2-3 до 25-30%, по торцам колосников необходимо обеспечить зазор между стенкой аппарата и колосником, который рассчитан, исходя из коэффициента удлинения материала, а также исключить возможность провала колосников, причем с целью предотвращения смещения вверх колосники сверху ограничиваются пластиной в зоне торцов колосников, пластины должны быть установлены над колосниками с некоторым зазором, также в зависимости от коэффициента удлинения материала и его вертикальной составляющей.

Предлагаемое решение распространяется на щелевые газораспределительные решетки сушилок кипящего слоя, имеющие разнообразные профили колосников (пластинчатые, торообразные, z-образные, волнообразные и т.п.).

Газораспределительное устройство для аппаратов псевдоожиженного слоя, состоящее из набора колосников, отличающееся тем, что колосники, образующие каналы для прохода теплоносителя и создающие псевдоожиженный слой свободно укладываются на опорные пластины в торцах колосников, размер щели и угол канала для прохода теплоносителя определяется вкладышем между колосниками, позволяющим изменить живое сечение решетки от 2-3 до 25-30%, причем все элементы решетки имеют возможность свободного передвижения в пределах температурных расширений в поперечном, продольно-горизонтальном, а также в вертикальном направлениях.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратам с псевдоожиженным слоем, используемым в различных отраслях промышленности для сушки и обжига сыпучих материалов, обезвоживания растворов и других физико-химических процессов.

Изобретение относится к сопловой распределительной тарелке для равномерного ввода технологического газа в реактор. .

Изобретение относится к химическим аппаратам, а именно к распределительному днищу с соплами, для распределения газа, содержащего тонкие частицы твердого вещества, преимущественно для применения в агрегате с кипящим слоем, в частности для восстановления частиц твердого вещества, содержащих окись металла.

Изобретение относится к устройствам псевдоожижения твердых зернистых материалов. .

Изобретение относится к оборудованию для обработки и транспортировки сыпучего материала в аппаратах кипящего слоя с направленным перемещением материала в пневможелобах, и может быть использовано в оборудовании цветной металлургии, а также в химической промышленности и производстве стройматериалов.

Изобретение относится к процессам и устройствам для регенерации катализатора. Регенератор катализатора состоит из сосуда, имеющего впуск катализатора, выпуск катализатора, впуск газа и выпуск газа. Решетки расположены на расстоянии друг от друга в вертикальном направлении внутри сосуда и продолжаются поперек сосуда. Каждая решетка содержит множество небольших отверстий, имеющих размер, достаточный для протекания газа через решетку. При этом отверстия достаточно малы, чтобы препятствовать протеканию частиц катализатора. Также решетка имеет по меньшей мере одно большое отверстие для протекания катализатора через решетку. Большие отверстия имеют прямоугольную форму, проходят поперек решетки и имеют ширину отверстия 2-5 см. Технический результат - регулирование протекания катализатора через регенератор для обеспечения постоянного времени выдержки катализатора внутри регенератора с целью улучшения смешивания газа и катализатора и уменьшения общего времени выдержки катализатора . 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области энергетики. Узел (18) сопла решетки, пригодный для установки в реакционной камере реактора с псевдоожиженным слоем, содержит горизонтально проходящую нижнюю пластину (14), газовую камеру повышенного давления под нижней пластиной и вертикальные газовые трубы (20), имеющие диаметр отверстия, верхний конец (26), и проходящие от газовой камеры повышенного давления вверх через нижнюю пластину. Узел сопла решетки содержит головку (22) сопла с газовым каналом для подачи ожижающего газа из одной из вертикальных газовых трубок (20) в реакционную камеру и трубчатую втулку (24), выполненную с возможностью прочного закрепления с помощью сварки вокруг верхнего конца вертикальной газовой трубки, причем головка сопла и трубчатая втулка образуют поворотный замок (30), обеспечивающий быстрое соединение и разъединение головки (22) сопла и трубчатой втулки (24), причем трубчатая втулка (24) содержит верхнюю поверхность, а головка (22) сопла содержит горизонтально проходящий верхний участок и проходящий вниз стержень с диаметром отверстия, который равен диаметру отверстия вертикальной газовой трубки, причем стержень выполнен с возможностью вставки в трубчатую втулку (24) таким образом, что длина стержня выполнена с возможностью уплотнения с вертикальной газовой трубкой, когда нижняя поверхность горизонтально проходящего верхнего участка уплотнена с верхней поверхностью трубчатой втулки для предотвращения турбулентности при подаче ожижающего газа из вертикальной газовой трубки в газовый канал. Изобретение позволяет обеспечить быстрое соединение и отсоединение головки сопла и трубчатой втулки. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх