RU2456049C2 - Способ подачи гранулированного материала - Google Patents

Способ подачи гранулированного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2456049C2
RU2456049C2 RU2008100448/05A RU2008100448A RU2456049C2 RU 2456049 C2 RU2456049 C2 RU 2456049C2 RU 2008100448/05 A RU2008100448/05 A RU 2008100448/05A RU 2008100448 A RU2008100448 A RU 2008100448A RU 2456049 C2 RU2456049 C2 RU 2456049C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granulated material
circulation
stream
zigzag
angle
Prior art date
Application number
RU2008100448/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008100448A (ru
Inventor
Владимир Иванович Полтавцев (RU)
Владимир Иванович Полтавцев
Александр Александрович Храпов (RU)
Александр Александрович Храпов
Виктор Трофимович Привалов (RU)
Виктор Трофимович Привалов
Original Assignee
ФГОУ ВПО "Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт"
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 ФГОУ ВПО "Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт" filed Critical ФГОУ ВПО "Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт"
Priority to RU2008100448/05A priority Critical patent/RU2456049C2/ru
Publication of RU2008100448A publication Critical patent/RU2008100448A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456049C2 publication Critical patent/RU2456049C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к массообмену и может быть использовано в массообменной аппаратуре при проведении различных химических, технологических, фармацевтических и других процессов. Способ подачи гранулированного материала в рабочий объем аппарата осуществляют путем введения материала в циркуляционный поток. Циркуляционный поток выполняют с переменной площадью течения и направляют его зигзагообразно, а свежий гранулированный материал подают в верхнюю ветвь зигзага, угол наклона которой превышает угол естественного откоса материала в жидкости. Технический результат: уменьшение расхода газа, увеличение производительности спутного потока, а также устранение пробкообразования в нем. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области массообменных процессов с твердой фазой (кристаллизация, экстрагирование, сорбция из жидкости, промывка и регенерация ионитов и т.д.), применяемых в различных отраслях промышленности производства (химическая, пищевая, энергетическая, гидрометаллургическая и т.д.).
Известен способ ввода гранулированного материала в рабочий объем секции массообменного аппарата с пневматическим перемешиванием (аппарат «пачук»). В цилиндроконическом аппарате создают циркуляцию суспензии (смесь твердых частиц и жидкости) по замкнутому контуру путем подачи струи газа снизу в трубу-циркулятор, распологаемую по оси корпуса. Из верхней части слоя суспензия в зазоре между трубой-циркулятором и стенками корпуса опускается вниз и ее вновь струей газа транспортируют наверх. Свежий поток материала вводят в верхнюю часть циркуляционного слоя, откуда он опускается вниз вместе с циркуляционным потоком. Поэтому поток свежего материала называют «спутным» потоком [1].
Недостатком известного способа является высокий расход газа для поддержания стабильного движения циркуляционного потока, низкая скорость опускания которого создает низкую производительность спутного потока. Увеличение производительности возможно только за счет дальнейшего увеличения расхода газа.
Указанный способ подачи гранулированного материала реализован в ионообменной колонне с пневматическим перемешиванием [2, с.582, рис.XIV-13]. Циркуляцию пульпы осуществляют сжатым воздухом, который подают в центральную трубу 1. Подачу ионита ведут у боковой стенки корпуса через штуцер 6, из которого ионит опускают вместе с циркулирующей пульпой вниз, а потом через трубу 1 поднимают вверх.
Недостаток известного способа в данном случае заключается в большом расходе воздуха на создание циркуляции. Это связано с тем, что суспензия (и пульпы) представляют собой бингамовские жидкости, которые начинают течь только после приложенного к ним достаточного давления [2, стр.92], превышающего предел текучести. Соответственно и скорость движения суспензии должна быть выше скорости предела текучести. При меньшей скорости поток останавливается, образуя застойную зону.
На основании экспериментальных исследований были поданы заявки [3], в которых использован такой же способ подачи гранулированного материала, как и в известном [2, рис.XIV-13]. Движение спутного потока «а» в штуцере «б», опущенном в циркуляционный поток «в», может проходить со скоростью «г», не превышающей скорость «д» движения циркуляционного потока (см. чертеж, фиг.3). Случайное колебание спутного потока в штуцере приводит к появлению в нем застойной зоны. Движение спутного потока в сочетании с низкими скоростями циркуляционного (малый расход воздуха) неустойчиво. Процесс подачи материала стабилен лишь при высоких циркуляционных скоростях, т.е. при больших расходах воздуха на циркуляцию.
Задача изобретения - уменьшение расхода газа, увеличение производительности спутного потока, а также устранение пробкообразования в нем.
Поставленная задача достигается тем, что циркуляционный поток выполняют с переменной площадью течения и направляют его зигзагообразно, а свежий гранулированный материал подают в верхнюю ветвь зигзага, угол наклона которой превышает угол естественного откоса материала в жидкости.
Предлагаемый способ проиллюстрирован чертежом, где на фиг.1 дана схема движения циркуляционного и спутного потоков суспензии по рабочей емкости, а на фиг.2 - узел А (на фиг.1) со схемой движения потока зигзагом. На фиг.3 представлена известная схема введения спутного потока в циркуляционный.
Эрлифтом 1 и козырьком 2 (фиг.1) направляют циркуляционный поток 3 по наклонному днищу 4. Избыточную часть 5 циркуляционного потока сливают в карман 6, а из штуцера 7 подают в виде спутного потока свежий гранулированный материал 8 (фиг.2) на верхнюю ветвь 9 зигзага 10, нижняя ветвь которого 11 движется к штуцеру подачи газа 12 (фиг.1). Угол наклона ветви 9 задают днищем 4 и он превышает угол естественного откоса гранулированного материала в окружающей жидкости.
Работа способа заключается в стабильном движении циркуляционного потока 3 по замкнутому контуру за счет подачи газа в штуцер 12. Рабочая часть емкости имеет переменное сечение между штуцером 7 и днищем 4. Поэтому в циркуляционном потоке суспензия увеличивает скорость движения до максимально возможной в зоне зигзага 10 и эта скорость выше скорости предела текучести во столько раз, во сколько сечение верха емкости выше сечения верхней ветви 9 зигзага. Пропорционально этому повышается скорость движения спутного потока и его производительность при одинаковом расходе газа в предлагаемом способе и прототипе.
Применение предложенного способа уменьшает расход газа на единицу производительности спутного потока свежего гранулированного материала и устраняет условия пробкообразования в нем.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВНИМАНИЕ
1. Судариков Б.Н., Раков Э.Г. Процессы и аппараты урановых производств. - М.: Машиностроение, 1969.
2. А.Г.Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии, изд. 9, Химия. - М.: 1973 г.
3. А.с. 1310018, кл. В01J 47/00, 04.01.70 (СССР). Массообменный аппарат/В.И.Полтавцев.

Claims (1)

  1. Способ подачи гранулированного материала в рабочий объем аппарата путем введения материала в циркуляционный поток, отличающийся тем, что циркуляционный поток выполняют с переменной площадью течения и направляют его зигзагообразно, а свежий гранулированный материал подают в верхнюю ветвь зигзага, угол наклона которой превышает угол естественного откоса материала в жидкости.
RU2008100448/05A 2008-01-09 2008-01-09 Способ подачи гранулированного материала RU2456049C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100448/05A RU2456049C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ подачи гранулированного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100448/05A RU2456049C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ подачи гранулированного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008100448A RU2008100448A (ru) 2009-07-20
RU2456049C2 true RU2456049C2 (ru) 2012-07-20

Family

ID=41046600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008100448/05A RU2456049C2 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Способ подачи гранулированного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456049C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU753443A1 (ru) * 1976-03-01 1980-08-07 За витель Массообменный аппарат
SU1310018A1 (ru) * 1985-04-25 1987-05-15 В.И.Полтавцев Массообменный аппарат
SU1342841A1 (ru) * 1986-07-28 1987-10-07 В,Г. Орлов и Г.А, Анискин Устройство дл пневматического транспортировани сыпучего материала
RU2123876C1 (ru) * 1994-05-20 1998-12-27 Алексей Ильич Гурьянов Тепломассообменный аппарат гаспака-2
EP0958043A1 (en) * 1995-12-01 1999-11-24 Aeromatic-Fielder AG An apparatus and a method for treating particulate materials
JP2000140613A (ja) * 1998-11-12 2000-05-23 Nippon Steel Corp 固気反応装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU753443A1 (ru) * 1976-03-01 1980-08-07 За витель Массообменный аппарат
SU1310018A1 (ru) * 1985-04-25 1987-05-15 В.И.Полтавцев Массообменный аппарат
SU1342841A1 (ru) * 1986-07-28 1987-10-07 В,Г. Орлов и Г.А, Анискин Устройство дл пневматического транспортировани сыпучего материала
RU2123876C1 (ru) * 1994-05-20 1998-12-27 Алексей Ильич Гурьянов Тепломассообменный аппарат гаспака-2
EP0958043A1 (en) * 1995-12-01 1999-11-24 Aeromatic-Fielder AG An apparatus and a method for treating particulate materials
JP2000140613A (ja) * 1998-11-12 2000-05-23 Nippon Steel Corp 固気反応装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008100448A (ru) 2009-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2014383705B2 (en) Fenton fluidized bed treatment apparatus and wastewater treatment method thereof
RU2017121649A (ru) Способ непрерывной подготовки кристаллов метионина высокой насыпной плотности
CN101967114B (zh) 合成联二脲的连续生产方法及装置
RU2434679C1 (ru) Способ проведения массообменных сорбционных процессов, аппарат для его осуществления, промышленная установка для разделения компонентов водных растворов неорганических веществ и аппарат для отделения органических жидких веществ от водных растворов
CN104096491A (zh) 反气泡发生器及制备方法
CN102974205B (zh) 塔内结晶氨法脱硫塔
CN102179313A (zh) 采用螺旋转子的单槽浮选方法及装置和用途
CN106745886A (zh) 工业废酸中游离酸及金属盐类分离装置
RU2456049C2 (ru) Способ подачи гранулированного материала
CN85108744A (zh) 用离子交换生产磷酸钾
CN111068579A (zh) 滴球成型的方法
KR101646058B1 (ko) pH 분리형 습식 탈황장치
CN207856351U (zh) 多用途降液结构
CN104528783A (zh) 一种制备七水硫酸镁的结晶干燥一体化方法
CN112441946A (zh) 一种丙烯腈装置吸收塔生产工艺
CN106890604B (zh) 一种混合颗粒悬浮***
CN103382035B (zh) 全连续法生产七水硫酸镁的工艺
CN206368077U (zh) 工业废酸中游离酸及金属盐类分离装置
CN108101091A (zh) 一种动态碳化法生产碳酸钙的方法和装置
CN105800659A (zh) 一种喷射反应器及纳米碳酸钙的碳化反应***
CN201343450Y (zh) 二氧化硫气体浸出软锰矿制取硫酸锰溶液的专用反应器
CN101456596B (zh) 适用于二氧化硫气体浸出软锰矿的反应器
CN204428874U (zh) 一种连续浓缩结晶装置
CN1169608C (zh) 自清洁式三相喷动床气液反应器
CN208545131U (zh) 一种无氯的硫酸氢钾制造装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150110