RU2516063C2 - Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов - Google Patents

Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2516063C2
RU2516063C2 RU2012133038/06A RU2012133038A RU2516063C2 RU 2516063 C2 RU2516063 C2 RU 2516063C2 RU 2012133038/06 A RU2012133038/06 A RU 2012133038/06A RU 2012133038 A RU2012133038 A RU 2012133038A RU 2516063 C2 RU2516063 C2 RU 2516063C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drum
drying
screw
hole
waveguide
Prior art date
Application number
RU2012133038/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012133038A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Глаголев
Владимир Семенович Севостьянов
Анатолий Митрофанович Гридчин
Андрей Сергеевич Воронкин
Виктор Анатольевич Маслов
Артем Владимирович Мальков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2012133038/06A priority Critical patent/RU2516063C2/ru
Publication of RU2012133038A publication Critical patent/RU2012133038A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516063C2 publication Critical patent/RU2516063C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для непрерывной сушки сыпучих и гранулированных материалов. Агрегат содержит раму с приводом и передачей, горизонтально установленный вращающийся барабан с внутренним радиусом r=(0,5…6)λ, где γ - длина СВЧ волны в свободном пространстве. В барабан вставлены загрузочное устройство, жестко прикрепленное к раме, транспортирующий шнек, жестко присоединенный к барабану, последний виток которого имеет высоту h ш 1 r d о т в 2
Figure 00000002
, где dотв - диаметр отверстия в разгрузочной торцевой крышке, перемешивающие лопасти, жестко закрепленные с шагом pл=15…90° по внутренней поверхности барабана, высотой hл=(0,1…0,5)hш и разгрузочное отверстие. Отверстия запредельных волноводов совпадают с разгрузочным отверстием и жестко присоединены к наружной поверхности барабана, причем их суммарная площадь должна быть больше или равна площади разгрузочного отверстия. Волноводно-щелевой резонансный излучатель подключен к СВЧ-генератору. Сверху данного излучателя закреплено устройство удаления паровоздушной смеси, а снизу устройство подачи нагретого воздуха. Места соединения торцевых крышек с барабаном, а также места ввода вышеуказанных устройств герметизированы материалами, поглощающими высокочастотные электромагнитные излучения. Данное изобретение позволяет обеспечить непрерывный процесс сушки сыпучих материалов с равномерным распределением их по внутренней поверхности барабана. Упрощает конструкции устройств подачи нагретого воздуха и отбора влажного, ускоряет процесс сушки сыпучих материалов до минимального содержания влаги (не более 1,5-3%). 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для непрерывной сушки сыпучих и гранулированных материалов.
Известна сушилка для сыпучих материалов, содержащая вертикальный цилиндрический корпус, с поярусно расположенными секциями сушки, вращающийся ротор и нагревательные устройства (Авторское свидетельство СССР №1612190, 1984 г.). В сушилке материал между секциями перемещается под действием ротора и силы тяжести, а нагрев осуществляется за счет сушильного агента и электромагнитной энергии высокой частоты. Недостатком данной сушилки являются разрушение гранулированных материалов под действием ротора и удара при переходе в следующую секцию сушки.
Прототипом изобретения является сушилка для сыпучих материалов, которая содержит горизонтальный барабан, установленный с возможностью вращения в двух подшипниках, закрепленных на крышках, внутри которого установлены с шагом 20-45° встречно-наклонные ребра, с углом наклона каждого ряда 45-60° к образующей цилиндрической поверхности, а так же нагревательные элементы, подключенные к источнику электромагнитных волн и каналам подачи нагретого воздуха и отвода влажного. В качестве источника электромагнитных волн использован СВЧ-генератор (Патент RU №2152571 07.10.2000 г.).
Недостатками прототипа является циклический режим работы, неравномерное распределение материала по внутренней поверхности барабана встречно-наклонными ребрами и сложность устройств подачи нагретого воздуха и отбора влажного.
Техническая задача, решаемая при создании изобретения, заключается в разработке установки непрерывного действия с равномерным распределением материала по внутренней поверхности барабана, упрощении конструкции устройства подачи нагретого и отбора влажного воздуха, ускорении процесса сушки сыпучих и гранулированных материалов до минимального содержания влаги (не более 1,5-3%) при температурном воздействии, не превышающем 300°C, электромагнитным излучением высокой частоты и сушильным агентом.
Технический результат достигается тем, что барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов, содержащий раму с приводом и передачей, горизонтально установленный вращающийся барабан с торцевыми крышками, имеющими отверстия по центру, волноводно-щелевой резонансный излучатель, подключенный к источнику электромагнитных волн, в качестве которого использован СВЧ-генератор, устройства подачи нагретого воздуха и удаления паровоздушной смеси, согласно прилагаемому решению в барабан, с внутренним радиусом r=(0,5…6)λ, где λ - длина СВЧ волны в свободном пространстве, вставлены загрузочное устройство, жестко прикрепленный к раме, транспортирующий шнек, жестко присоединенный к барабану с шагом p ш λ 2
Figure 00000001
, высотой лопасти hш=(0,8…1,2)Δ, где Δ - глубина проникновения СВЧ волны в материал, и углом наклона винтовой поверхности β=75…135°, причем последний виток имеет высоту h ш 1 r d о т в 2
Figure 00000002
, где dотв - диаметр отверстия в разгрузочной торцевой крышке, перемешивающие лопасти, жестко закрепленные с шагом pЛ=15…90° по внутренней поверхности барабана, высотой hЛ=(0,1…0,5)hш и разгрузочное отверстие, находящееся на участке последнего витка транспортирующего шнека рядом с волноводной торцевой крышкой барабана, совпадающее с отверстиями запредельных волноводов, жестко присоединенных к наружной поверхности барабана, причем суммарная площадь отверстий запредельных волноводов должна быть больше или равна площади разгрузочного отверстия, а через волноводную торцевую крышку введен волноводно-щелевой резонансный излучатель, расположенный под углом к горизонту γв=γ, где γ - угол естественного откоса материала, с закрепленными на нем сверху устройством удаления паровоздушной смеси и снизу устройством подачи нагретого воздуха, причем выходное отверстие устройства подачи нагретого воздуха расположено на участке второго витка транспортирующего шнека со стороны волноводной торцевой крышки, а отверстие устройства удаления паровоздушной смеси расположено на участке первого витка транспортирующего шнека со стороны загрузочной торцевой крышки, места соединения торцевых крышек с барабаном, ввода питающего устройства и волноводно-щелевого резонансного излучателя с устройствами подачи нагретого воздуха и удаления паровоздушной смеси герметизированы материалами, поглощающими высокочастотные электромагнитные излучения.
Угол наклона винтовой поверхности транспортирующего шнека может быть равен β=90°. Это уменьшит экранирующее и отражающее действие транспортирующего шнека на материал.
В качестве устройства непрерывной загрузки материала целесообразно использовать шнековый питатель. В этом случае обеспечивается непрерывный, равномерный процесс загрузки материала и простота герметизации шнекового питателя с загрузочной торцевой крышкой.
Вращательное движение барабана может быть осуществлено от роликовой передачи. Применение роликовой передачи упрощает и удешевляет конструкцию привода агрегата.
Изобретение поясняется графическими материалами, где на фиг.1 изображена схема барабанно-винтового СВЧ сушильного агрегата непрерывного действия (вид сбоку), на фиг.2 - сечение А-А зоны разгрузки материала фиг.1.
Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов содержит раму 1 с приводом и передачей 2, горизонтально установленный вращающийся барабан 3, с внутренним радиусом r=(0,5…6)λ. Уменьшение внутреннего радиуса менее 0,5λ приведет к значительному снижению производительности, неравномерному нагреву и высоким энергопотерям. Увеличение более 6λ приведет к неравномерному нагреву материала и высоким энергопотерям. Вращательное движение барабан 3 получает от привода с передачей 2, жестко закрепленной на раме 1, например, с помощью болтовых соединений. Наиболее целесообразно приводить во вращательное движение барабан 3 от электропривода с роликовой передачей 2. Данное решение обеспечивает простоту конструкции, высокую надежность и низкие затраты на эксплуатацию электропривода с передачей. Загрузочное устройство 4 вставлено в барабан 3 и жестко прикреплено к раме 1, например, с помощью болтовых соединений. Загрузочное устройство 4 обеспечивает непрерывный процесс загрузки материала 5. В качестве загрузочного устройства 4 наиболее целесообразно использовать шнековый питатель. Применение шнекового питателя обеспечит непрерывный и равномерный процесс загрузки материала 5 в барабан 3, упростит герметизацию питателя с загрузочной торцевой крышкой 15. Внутри барабана 3 расположены транспортирующий шнек 6 высотой hш=(0,8…1,2)Δ, шагом p ш λ 2
Figure 00000003
и перемешивающие лопасти 7 высотой hЛ=(0,1…0,5)hш, закрепленные с шагом pЛ=15…90° по внутренней поверхности барабана. Уменьшение hш=(0,8…1,2)Δ приводит к задержке материала 5 в барабане 3, тем самым увеличивается подпор выше допустимого значения. Увеличение hш=(0,8…1,2)Δ приводит к ускоренной разгрузке материала 5, тем самым уменьшает подпор ниже допустимого значения. Необходимая величина подпора материала обеспечивает качественный процесс сушки с меньшими энергозатратами. Уменьшение p ш λ 2
Figure 00000004
и увеличение hЛ=(0,1…0,5)hш оказывает экранирующее действие, приводящее к увеличению затрат энергии на сушку. Отличие высоты лопастей 7 от hЛ=(0,1…0,5)hш и их шага от pЛ=15…90° приводит к ухудшению процесса ворошения и равномерного распределения материала 5 по внутренней поверхности барабана 3. Также уменьшение шага pЛ=15…90° приводит к уменьшению поверхности испарения и увеличению энергозатрат. Транспортирующий шнек 6 и перемешивающие лопасти 7 жестко присоединены к внутренней поверхности барабана 3, например, сваркой. Увеличение или уменьшение угла наклона винтовой поверхности транспортирующего шнека 6, отличающегося от β=75…135°, приведет к экранированию материала 5 шнеком 6 от электромагнитного излучения, что будет препятствовать нагреву материала 5 и влагоудалению. Последний виток транспортирующего шнека 6 высотой h ш 1 r d о т в 2
Figure 00000002
служит для уменьшения потерь теплоносителя через разгрузочное отверстие 8 с запредельными волноводами 9. Упрощение конструкции устройств подачи нагретого и отбора влажного воздуха достигнуто совмещением в единый узел волноводно-щелевого резонансного излучателя 10, подключенного к источнику электромагнитных волн 11, устройства удаления паровоздушной смеси 12, закрепленного сверху излучателя и устройства подачи нагретого воздуха 13, закрепленного снизу излучателя, причем выходное отверстие устройства подачи нагретого воздуха 13 расположено на участке второго витка транспортирующего шнека 6 со стороны волноводной торцевой крышки 14, а отверстие устройства удаления паровоздушной смеси 12 расположено на участке первого витка транспортирующего шнека 6 со стороны загрузочной торцевой крышки 15. Расположение патрубка удаления паровоздушной смеси 12 в другом месте приведет к снижению эффективности пароудаления, увлажнению материала, увеличению энергозатрат. Расположение патрубка подачи теплоносителя 13 в другом месте приведет к снижению процесса сушки, увеличению энергозатрат. Расположенные таким образом патрубки 12, 13 организуют перенос теплоносителя и паровоздушной смеси встречно перемещению материала 5. Данное конструктивное решение препятствует увлажнению высушенного материала 5 и снижает энергозатраты на сушку. В качестве патрубков подачи теплоносителя 13 и удаления паровоздушной смеси 12 наиболее целесообразно использовать металлические патрубки сегментного профиля. Это позволяет упростить крепление патрубков 12, 13 на волноводно-щелевом резонансном излучателе 10, а также герметизацию волноводной торцевой крышкой 14. Крепление патрубков 12, 13 к волноводно-щелевому резонансному излучателю 10 выполнено жестко, например, сваркой. Волноводно-щелевой резонансный излучатель 10 расположен под углом к горизонту γв=γ. Невыполнение этого условия приведет к уменьшению поглощения электромагнитной энергии материалом 5 вследствие отражения, тем самым затраты энергии на сушку будут увеличены. Введение через волноводную торцевую крышку 14 единого узла 10, 12 и 13 упрощает герметизацию от высокочастотных электромагнитных излучений. Все места соединения барабана 3 с торцевыми крышками 14, 15, ввода питающего устройства 4 и волноводно-щелевого резонансного излучателя 10 с устройствами удаления паровоздушной смеси 12 и подачи нагретого воздуха 13 герметизированы материалами 16, поглощающими высокочастотные электромагнитные излучения, например, резиной. Минимальное содержание влаги (не более 1,5-3%) достигается совмещением электромагнитной сушки и сушки сушильным агентом. Использование электромагнитной сушки позволяет значительно ускорить процесс сушки и снизить общую температуру сушки до 100…300°C. Данное свойство особенно ценно при сушке материалов с низкой температурой возгорания, плавления и размягчения.
Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов работает следующим образом.
Непрерывное вращательное движение барабан 3 получает от привода с передачей 2, жестко закрепленной на раме 1. В данном случае барабан 3 получает вращательное движение от электропривода с роликовой передачей 2. Данное решение обеспечивает простоту конструкции, высокую надежность и низкие затраты на эксплуатацию электропривода с передачей. Электропривод с роликовой передачей 2 жестко закреплен на раме 1 с помощью болтовых соединений. Загрузочное устройство 4 непрерывно наполняет барабан 3 сыпучим или гранулированным материалом 5. Гранулы могут быть неоднородными или сложной композиции, природного или искусственного происхождения. Частицы или гранулы сыпучего материала 5 могут быть диаметром от 1 до 25 мм. В качестве питающего устройства 4 использован шнековый питатель, прикрепленный к раме 1 болтовым соединением. В данном случае шнековый питатель 4 обеспечивает непрерывный и равномерный процесс загрузки материала 5 в барабан 3, имеет более простую герметизацию с загрузочной торцевой крышкой 15. В процессе непрерывного перемещения материала 5 внутри барабана 3 с помощью транспортирующего шнека 6 к разгрузочному отверстию 8 с запредельными волноводами 9, ворошения и равномерного распределения материала перемешивающими лопастями 7 материал 5 подвергается сушке электромагнитным воздействием СВЧ-генератора 11 и сушильным агентом. В качестве сушильного агента используется нагретый электрокаллорифером воздух, подаваемый в барабан 3 вентилятором через патрубок теплоносителя 13. Подвод электромагнитного излучения от СВЧ-генератора 11 выполнен через волноводно-щелевой резонансный излучатель 10, на котором снизу закреплено устройство подачи нагретого воздуха 13 и сверху устройство удаления паровоздушной смеси 12. Для обеспечения защиты персонала от электромагнитного излучения разгрузка материала 5 выполнена через запредельные волноводы 9.
Данное изобретение позволяет обеспечить непрерывный процесс сушки сыпучих и гранулированных материалов с равномерным распределением их по внутренней поверхности барабана. Упрощает конструкцию устройств подачи нагретого воздуха и отбора паровоздушной смеси, ускоряет процесс сушки сыпучих и гранулированных материалов до минимального содержания влаги (не более 1,5-3%) при температурном воздействии, не превышающем 300°C, электромагнитным излучением высокой частоты и сушильным агентом.

Claims (4)

1. Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов, содержащий раму с приводом и передачей, горизонтально установленный вращающийся барабан с торцевыми крышками, имеющими отверстия по центру, волноводно-щелевой резонансный излучатель, подключенный к источнику электромагнитных волн, в качестве которого использован СВЧ-генератор, устройства подачи нагретого воздуха и удаления паровоздушной смеси, отличающийся тем, что в барабан, с внутренним радиусом r=(0,5…6)λ, где λ - длина СВЧ волны в свободном пространстве, вставлены загрузочное устройство, жестко прикрепленное к раме, транспортирующий шнек, жестко присоединенный к барабану с шагом p ш λ 2
Figure 00000005
, высотой лопасти hш=(0,8…1,2)Δ, где Δ - глубина проникновения СВЧ волны в материал, и углом наклона винтовой поверхности β=75…135°, причем последний виток имеет высоту h ш 1 r d о т в 2
Figure 00000006
, где dотв - диаметр отверстия в разгрузочной торцевой крышке, перемешивающие лопасти, жестко закрепленные с шагом pл=15…90° по внутренней поверхности барабана, высотой hл=(0,1…0,5)hш и разгрузочное отверстие, находящееся на участке последнего витка транспортирующего шнека рядом с волноводной торцевой крышкой барабана, совпадающее с отверстиями запредельных волноводов, жестко присоединенных к наружной поверхности барабана, причем суммарная площадь отверстий запредельных волноводов должна быть больше или равна площади разгрузочного отверстия, а через волноводную торцевую крышку введен волноводно-щелевой резонансный излучатель, расположенный под углом к горизонту γв=γ, где γ - угол естественного откоса материала, с закрепленными на нем сверху устройством удаления паровоздушной смеси и снизу устройством подачи нагретого воздуха, причем выходное отверстие устройства подачи нагретого воздуха расположено на участке второго витка транспортирующего шнека со стороны волноводной торцевой крышки, а отверстие устройства удаления паровоздушной смеси расположено на участке первого витка транспортирующего шнека со стороны загрузочной торцевой крышки, места соединения торцевых крышек с барабаном, ввода питающего устройства и волноводно-щелевого резонансного излучателя с устройствами подачи нагретого воздуха и удаления паровоздушной смеси герметизированы материалами, поглощающими высокочастотные электромагнитные излучения.
2. Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов по п.1, отличающийся тем, что угол наклона винтовой поверхности транспортирующего шнека равен β=90°.
3. Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов по п.1, отличающийся тем, что в качестве устройства непрерывной загрузки материала использован шнековый питатель.
4. Барабанно-винтовой СВЧ сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов по п.1, отличающийся тем, что вращательное движение барабану передает роликовая передача.
RU2012133038/06A 2012-08-01 2012-08-01 Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов RU2516063C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133038/06A RU2516063C2 (ru) 2012-08-01 2012-08-01 Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012133038/06A RU2516063C2 (ru) 2012-08-01 2012-08-01 Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012133038A RU2012133038A (ru) 2014-02-10
RU2516063C2 true RU2516063C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50031913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012133038/06A RU2516063C2 (ru) 2012-08-01 2012-08-01 Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516063C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197371U1 (ru) * 2019-11-18 2020-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Аппарат для СВЧ - ферментации цветков розы эфиромасличной
RU200684U1 (ru) * 2020-06-15 2020-11-05 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Устройство для компостирования осадков сточных вод
RU2806475C1 (ru) * 2023-04-05 2023-11-01 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с барабанами-резонаторами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152571C1 (ru) * 1998-03-05 2000-07-10 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Сушилка для сыпучих материалов
RU2275565C2 (ru) * 2003-09-02 2006-04-27 Алексей Константинович Ерусланов Сушилка еруслановых
JP4686066B2 (ja) * 2001-07-09 2011-05-18 株式会社ディベスエンジニアリング 生籾の乾燥装置および乾燥装置用回転ドラム
RU115881U1 (ru) * 2011-11-15 2012-05-10 Александр Яковлевич Аболтынь Формирователь теплового потока

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152571C1 (ru) * 1998-03-05 2000-07-10 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Сушилка для сыпучих материалов
JP4686066B2 (ja) * 2001-07-09 2011-05-18 株式会社ディベスエンジニアリング 生籾の乾燥装置および乾燥装置用回転ドラム
RU2275565C2 (ru) * 2003-09-02 2006-04-27 Алексей Константинович Ерусланов Сушилка еруслановых
RU115881U1 (ru) * 2011-11-15 2012-05-10 Александр Яковлевич Аболтынь Формирователь теплового потока

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197371U1 (ru) * 2019-11-18 2020-04-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Аппарат для СВЧ - ферментации цветков розы эфиромасличной
RU200684U1 (ru) * 2020-06-15 2020-11-05 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Устройство для компостирования осадков сточных вод
RU2806475C1 (ru) * 2023-04-05 2023-11-01 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) СВЧ-конвективная хмелесушилка непрерывно-поточного действия с барабанами-резонаторами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012133038A (ru) 2014-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2186558B1 (en) Mixing machine for homogenising a liquid mixture containing bitumen with solid granules
EP2015019B1 (en) Apparatus with radial mixing
EP2226599A2 (en) Continuous drying apparatus
RU2516063C2 (ru) Барабанно-винтовой свч сушильный агрегат непрерывного действия для сушки сыпучих и гранулированных материалов
BR102012019673A2 (pt) reator tubular
TW202112828A (zh) 薄膜處理裝置
CN108889421A (zh) 一种有机肥脱水打碎装置
KR101270644B1 (ko) 폐기물 및 슬러지 처리장치의 분쇄장치
CN108759404A (zh) 一种滚筒刮板干燥设备
CN208001585U (zh) 玉米秸秆粉碎装置
KR101349920B1 (ko) 혼합 및 불출 장치
CN103557682B (zh) 隧道箱式微波设备
KR102180786B1 (ko) 음식물 쓰레기 처리 장치
CN210004735U (zh) 一种物联网微波干燥设备
CN208108752U (zh) 一种帘幕式谷物烘干装置
CN213238154U (zh) 一种双锥回转真空干燥机
CN111380342B (zh) 一种混凝土添加剂干燥处理方法
RU2332466C1 (ru) Ошпариватель свекловичной стружки
CN210602474U (zh) 一种低汞触媒卧式干燥机
CN210367408U (zh) 一种破碎搅拌装置及干燥机
RU2118564C1 (ru) Способ шелушения зерна и устройство для его осуществления
JP4413271B1 (ja) 浮游拡散型乾燥装置
US3430354A (en) Grain blender
JPH0141441Y2 (ru)
CN216115270U (zh) 一种用于药品原料的烘箱结构

Legal Events

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

Effective date: 20180802