Способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое

 

ОЛ ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик ()958808 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 29.12.80 (21) 3227306/24-06 (51) М.К .

F 26 В 3/06

F 26 В 3/22

F 26 В 17/26 с присоединением заявки №вЂ”

Гооударстееиимй комитет (23) Приоритет— по делам иэооретеиий и открытий

Опубликовано 15.09.82. Бюллетень №34

Дата опубликования описания 25.09.82 (53) УДК 66.047. .754.538:534-18 (088.8) (72) Автор изобретения

О. П. Калиновская,Львовский ордена, Ленина политехниче им. Ленинского комсомола иаф,с "- . "4 (71) Заявитель (54) СПОСОБ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИА,ЛОВ

В ВИБРОКИПЯЩЕМ С,ЛОЕ

Изобретение относится к технике сушки и может быть использовано в химической, пищевой, комбикормовой и других отраслях промышленности.

Известен способ сушки мелкодисперсных материалов с кондуктивным подводом тепла через теплообменные поверхности, совершающие колебательное движение, в вертикальном направлении (1).

Недостатком известного способа является неравномерность нагрева мелкодисперсного материала.

Наиболее близким к изобретению является способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое путем их перемещения и продувки теплоносителем с одновременным подводом тепла от теплообме нных поверхностей, погруженных в слой и приводимых в колебательное движение в вертикальном направлении (2) .

Недостатком данного способа является недостаточное перемещение материала вибрирующими теплообменными поверхностями.

Цель изобретения — интенсификация процесса сушки.

Поставленная цель достигается тем, что, теплообменным поверхностям дополнительно сообщают поступательное круговое движение в плоскости перемещения материала с частотой и амплитудой равной частоте и амплитуде колебательного движения в вертикальном направлении, причем колебания осуществляют с частотой 8 — 25 Гц

1о и амплитудой 1 — 10 мм.

На фиг. 1 схематически изображена вертикальная траектория движения погруженных в слой поверхностей и частиц дисперсных материалов в рабочей камере; на фиг. 2— круговое движение поверхностей и частиц в плоскости перемещения материала.

Способ реализуется следующим образом.

Сыпучий влажный материал 1 непрерывно подают в сушку 2. Частицы материало ла попадают в рабочую камеру 3 и заполняют ее на высоту h. Через слой материала продувают теплоноситель 4. Слой материала разрыхляют и дополнительно нагревают вибрирующими теплообменными поверх958808

Пределы

Ед, изм. частиц исследуемого маПараметры

14 М

Оптимальный

Нижний

Верхний пп. териала, мм

1-4

0 5

Амплитуда, мм

8-16

Гц

Частота, Амплитуда, 2-6

0>5 мм

10-18

Частота, Гц

4-7

Амплитуда, 10

0>5 мм

12-20

Частота, Гц

Амплитуда, 10

5 10

0 5 мм

16-25

Гц

Частота, 25

3 ностями 5, например, трубчатыми. Теплообменным поверхностям 5 сообщают поступательное круговое движение по траектории а в плоскости перемещения частиц сушимого материала. Частицы материала движутся вдоль желоба рабочей камеры от загрузки материала 1 до выгрузки высушенного продукта 6. Отработавший теплоноситель отводится через циклон 7.

Круговые колебания погруженных в слой поверхностей 5 передаются частицам материала и сообщают им такую же траекторию колебаний. Для интенсификации перемешивания частиц в объеме слоя по высоте h иогруженным в слой поверхностям 5 сообщают одновременно с круговыми вертикальное колебательное движение по траектории 6, в, частота и амплитуды которого равны частоте и амплитуде кругового движения (траектория а).

Одновременным наложением поступательного кругового и вертикального колебательных движений на теплообменные поверхности сообщают им колебания по сферическим траекториям. Импульсы колебательного движения передаются частицам материала, в который погружены теплообменные поОптимальные значения параметров вибрации, которые сообщают погруженным в слой теплообменным поверхностям, зависят от необходимых импульсов для разрыхления частиц материала. Чем крупнее частицы, тем необходимы большие значения параметров вибрации для оптимального протекания процесса. Так, для гранул диамет4 верхности. Частицы материала описывают сферические траектории, максимально разрыхляясь.

Испытания, проведенные на вибрациочной лабораторной установке ЛПИ показали, что при сушке дисперсных материалов с различным приведенным диаметром частиц, например, песка, пластмассы, зерна, гранул комбикорма и др., оптимальные значения параметров вибрации погруженных в слой

"в теплообменных поверхностей, находились в пределах: частота 8 — 25 Гц, амплитуда

0,5 — 10 мм. При частоте менее 8 Гц и амплитуде менее 0,5 мм не было достаточного разрыхления сушимого материала. При больших значениях параметров вибрации (частоте более 25 Гц и амплитуде более

l0 мм) установка претерпевает значительные механические нагрузки, а импульсы движений, передаваемые частицам материала, больше необходимой величины. В о зависимости от крупности частиц обрабатываемого материала оптимальные значения параметров вибрации сдвигаются в большу или меньшую сторону.

Данные испытаний показаны в таблице. ром 10 мм оптимальные значения параметров вибрации находятся в пределах: амплитуда 5 — 10 мм, частота 16 — 25 Гц; а для частиц 1 мм — амплитуда 1 — 4 мм, частота 8 — 16 Гц.

Значения режимных параметров зависят также от физико-химических свойств дисперсных материалов. Опыты показали, что для

958808

Составитель И. Комарова

Редактор Н. Воловик Техред А. Бойкас Корректор М. Коста

Заказ 6759/52 Тираж 741 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам Изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

5 большинства дисперсных материалов оптимальные значения частоты погруженных в слой теплообменных поверхностей находятся в пределах 8 — 25 Гц, а амплитуды

1 — 10 мм.

В результате наложения двух колебательных движений с одинаковой частотой и амплитудой (кругового в плоскости перемещения частиц материала и вертикального в объеме слоя) частицы материала описывают сферические траектории, интенсивно перемешиваясь. Эффект разрыхления максимальный. Это, исключает застойные зоны, перегрев материала. Процесс сушки значительно интенсифицируется.

Предложенный способ позволяет сочетать интенсивное разрыхление частиц материала с интенсивным подводом тепла кондуктивным и конвективным методами. Все это интенсифицирует процесс сушки при сохранении высокого качества продукта.

Формула изобретения

1. Способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое путем их перемещения и продувки теплоносителем с одновременным подводом тепла от теплообменных поверхностей, погруженных в слой и приводимых в колебательное движение в вертикальном направлении, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса сушки, теплообменным поверхностям дополнительно сообщают поступательное круговое движение в плоскости перемещения материала с частотой и амплитудой, равными частоте и амплитуде колебательного движе10 ния в вертикальном направлении.

2. Способ по п. I отличающийся тем, что колебания осуществляются с частотой

8 — 25 Гц и амплитудой 1 — IO мм.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 597905, F 25 В 17/!О, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР № 497456, кл. F 26 В 17/26, 1974.

Способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое Способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое Способ сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике сушки сыпучих зернистых материалов с использованием электрической энергии и может быть использовано в области сельского хозяйства для сушки зерна

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, конкретно к машинам для сушки зерна и других сыпучих материалов

Изобретение относится к технике сушки сыпучих материалов и может использоваться в сельскохозяйственной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к сушилкам для сушки сыпучих и пастообразных материалов и может применяться на предприятиях различных отраслей промышленности, таких как химической, пищевой, текстильной

Изобретение относится к сушилкам дисперсных и адгезионных материалов и может применяться на предприятиях различных отраслей промышленности, таких как химической, пищевой, текстильной

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике сушки сыпучих материалов и может использоваться в сельскохозяйственной и других отраслях промышленности
Наверх