RU2763340C1 - Устройство для осушения сыпучих веществ - Google Patents

Устройство для осушения сыпучих веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2763340C1
RU2763340C1 RU2020138919A RU2020138919A RU2763340C1 RU 2763340 C1 RU2763340 C1 RU 2763340C1 RU 2020138919 A RU2020138919 A RU 2020138919A RU 2020138919 A RU2020138919 A RU 2020138919A RU 2763340 C1 RU2763340 C1 RU 2763340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
cylindrical chamber
perforated
holes
air
Prior art date
Application number
RU2020138919A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Федорович Дьяков
Юрий Васильевич Моисеев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2020138919A priority Critical patent/RU2763340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763340C1 publication Critical patent/RU2763340C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
    • F26B17/10Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by fluid currents, e.g. issuing from a nozzle, e.g. pneumatic, flash, vortex or entrainment dryers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B20/00Combinations of machines or apparatus covered by two or more of groups F26B9/00 - F26B19/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
    • F26B25/22Controlling the drying process in dependence on liquid content of solid materials or objects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Устройство для осушения сыпучих веществ относится к сушильной технике и может быть использовано для осушения зерна, солода и других сыпучих материалов. Сущность предлагаемого устройства заключатся в том, что оно содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса, в котором расположены подающий осушаемый агент (зерно) бункер, ионизатор для ионизации входящего воздуха и электромагнит, создающий вращающееся электромагнитное поле для создания вихревого эффекта, которое закручивает вокруг оси камеры ионизированный воздух вместе с осушаемым агентом, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно, а вторая часть цилиндрической камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом, также на вход камеры через ее первую часть подается горячий воздух, причем горячий воздух со входа в цилиндрическую камеру подается также через воздуховоды и отверстия во внешней оболочке второй части цилиндрической камеры в зазор между внутренней и внешней оболочками. На выходе камеры установлен отсекатель, перфорированный отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси цилиндрической камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента. Технический результат - упрощение устройства, повышение эффективности осушения и увеличение срока эксплуатации. 1 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к сушильной технике и предназначено для осушения зерна, солода и других сыпучих веществ.
Известно устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов (Патент №2361160, МПК F26B 7/00, F26B 17/10, опубл. 2009.07.10, бюлл. №19) [1].
Устройство - термоактиватор для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов в кипящем слое гранул твердого теплоносителя - включает: вертикальный цилиндрический корпус с кольцевым объемом - печью кипящего слоя, и внутренним цилиндром с кипящими гранулами твердого теплоносителя с размещенными в кольцевом объеме узлами и деталями -газораспределительной решеткой и камерой с входным патрубком под ней, с размещенными над решеткой устройствами для окисления через расположенный в верхней части патрубок, а также люком для загрузки и патрубком для выгрузки теплоносителя, термопарными карманами, согласно изобретению внутренний цилиндр приподнят относительно печи кипящего слоя зерен теплоносителя на расстояние между газораспределительными решетками не менее 50-и диаметров зерен, при этом внутренний цилиндр содержит в нижней части: съемную газораспределительную решетку, заглушенный патрубок для гранул твердого теплоносителя, патрубок с переходным конусом и фланцами для ввода газовзвеси; в верхней части содержит: расширительный конус, цилиндрическую обечайку с линзовым компенсатором, патрубок выхода термообработанных частиц с парогазовой смесью, заглушенный люк для загрузки гранул твердого теплоносителя.
Недостатками этого устройства являются сложность конструкции и низкая производительность, так как осушение производят в парогазовой смеси и наличие в ней паров воды снижает эффективность процесса.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов (Патент №2264589, МПК F26B 7/00, F26B 11/12, опубл. 20.11.2005, бюлл. №32) [2], состоящим из корпуса со съемной крышкой, закалочного холодильника, накопителя с запорным устройством типа шибера, закрепленного снизу на консоли пустотелого вращающегося цилиндрического барабана с конической отбортовкой или конического барабана, снаружи и/или внутри которых установлены нагреватели. На крышке активатора закреплен в охлаждаемом корпусе с подшипниками вращающийся от электропривода вал, на нижнем конце которого на ступице с помощью ребер закреплено распределительное кольцо. Между барабаном и кольцом имеется зазор, через который сыпучий материал, поступающий на распределительное кольцо по желобу с крышкой, отбрасывается на вращающийся барабан. Под барабанами с ТЭНами размещен закалочный холодильник, состоящий из одной или нескольких камер, разделенных глухими горизонтальными перегородками. Каждая камера имеет штуцеры ввода-вывода хладагента. С внутренней полости холодильник по всей высоте защищен металлическим параллельным экраном, установленным с некоторым зазором для свободного сползания частиц по поверхности холодильника. Ниже холодильника с зазором установлен накопитель, скрепленный снаружи с холодильником ребрами, на внешней стороне которого расположен распределительный коллектор с отверстиями и с патрубком для ввода воздуха. Отверстия защищены отбойным ограждающим козырьком. К накопителю прикрепляется съемная тара, которую устанавливают на напольные весы. В верхней части корпуса установлен патрубок для отвода перегретого пара вентилятором. Напротив него установлен патрубок с регулируемой заслонкой для подачи на вал воздуха для его дополнительного охлаждения. Снаружи корпус, крышка и накопитель покрыты теплоизоляцией.
Недостатками указанного устройства являются сложность его реализации, подача для обработки дозированного исходного материала и низкая эффективность осушения, а также сложность контролирования времени движения материала по нагретой поверхности под действием силы тяжести и центробежных сил за счет регулирования скорости вращения барабана.
Кроме того, наличие вращающихся деталей снижает срок эксплуатации устройства
Технический результат - упрощение устройства, повышение эффективности осушения и увеличение срока эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что заявляемое устройство содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса, в котором расположены подающий осушаемый агент бункер, ионизатор для ионизации входящего воздуха и электромагнит, создающий вращающееся электромагнитное поле для создания вихревого эффекта, которое закручивает вокруг оси камеры ионизированный воздух вместе с осушаемым агентом, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно, а вторая часть камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом (https://extxe.com/14800/poroshkovye-metallicheskie-materialy-primenenie-poroshkovyh-materialov/) [3]. На вход камеры через ее первую часть подается горячий воздух, причем горячий воздух со входа в камеру подается также через воздуховоды и отверстия во внешней оболочке второй части камеры в зазор между внутренней и внешней оболочками. На выходе камеры установлен отсекатель, перфорированный отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента.
Сущность заявленного изобретения поясняется фиг. 1.
Устройство содержит цилиндрическую камеру 1, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса 2, в котором расположен подающий осушаемый агент бункер 3, ионизатор 4 для ионизации входящего воздуха и электромагнит 5, создающий вращающееся магнитное поле для создания вихревого эффекта, которое закручивает вокруг оси цилиндрической камеры 1 ионизированный воздух вместе с осушаемым агентом, при этом входы ионизатора 4 и электромагнита 5 соединены с выходами первого 6 и второго 7 электронных блоков управления соответственно, а вторая часть цилиндрической камеры 1 состоит из коаксиально расположенных внутренней 8 и внешней 9 оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками 10 с отверстиями 11, причем внутренняя оболочка 8 выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом, также на вход цилиндрической камеры 1 через ее первую часть подается горячий воздух, причем горячий воздух со входа в цилиндрической камеру 1 подается также через воздуховоды 12 и отверстия 13 во внешней 9 оболочке второй части в зазор 14 между внутренней и внешней оболочками. На выходе цилиндрической камеры 1 установлен отсекатель 15, перфорированный отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси цилиндрической камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента.
Устройство работает следующим образом.
На вход цилиндрической камеры 1 подается горячий воздух и через подающий бункер 3, расположенный в корпусе 2, осушаемый агент, например, зерно, которое подхватывается потоком этого воздуха и попадает в ионизатор 4. В ионизаторе 4 происходит ионизация воздуха, степень которой можно регулировать первым электронным блоком управления 6, а так как происходит частичное перемешивание воздуха с осушаемым агентом, то воздух становится влажным и, соответственно, лучше поддается ионизации. После этого смесь зерна с ионизированным воздухом поступает в полость электромагнита 5, в обмотки которого подается переменный электрический ток (например, трехфазный) и в этих обмотках возникает вращающееся электромагнитное поле для создания вихревого эффекта, которое за счет взаимодействия с ионизированным воздухом закручивает его вокруг оси камеры вместе с осушаемым агентом, параметры этого поля регулируются вторым электронным блоком управления 7. Это поле увлекает за собой смесь ионизированного воздуха и осушаемого агента (зерна) и заставляет эту смесь вращаться вокруг оси цилиндрической камеры 1. Вращающийся воздух, в свою очередь, увлекает за собой осушаемый агент, который центробежными силами прижимается к внутренней стороне внутренней оболочки 8, на которой происходит выделение влаги. Так как оболочка 8 выполнена из пористого порошкового материала, в котором присутствуют капилляры, то выделившаяся влага за счет капиллярного эффекта перемещается на внешнюю сторону оболочки 8.
Эта влага удаляется потоком сухого горячего воздуха, поступающего через отверстия 13 во внешней оболочке 9 из воздуховода 12, вход которого соединен со входом камеры 1, куда подается горячий воздух, и через перфорированные отверстия 11 перегородок 10 проходит вдоль всей внешней поверхности оболочки 8 и выбрасывается в атмосферу.
Поток воздуха из цилиндрической камеры 1 вместе с высушенным агентом сталкивается с отсекателем 15 и, далее, через перфорированные отверстия в этом отсекателе уходит в атмосферу, а высушенный агент, поскольку его частицы имеют больший размер, чем диаметр перфорированных отверстий, падает в приемный бункер (на чертеже не показан).
Таким образом, заявляемое устройство будет иметь высокую эффективность процесса осушения за счет создания вихревого эффекта, который позволит проводить этот процесс на высокой скорости и за счет гигроскопического эффекта лучше отводится влага из зоны осушения. Процесс очень легко регулировать изменяя степень ионизации воздуха и скорость его вращения в камере.
Кроме того, устройство не имеет движущихся частей и поэтому будет обладать длительным ресурсом эксплуатации.

Claims (1)

  1. Устройство для осушения сыпучих веществ, содержащее корпус, отличающееся тем, что оно содержит цилиндрическую камеру, состоящую из двух частей, первая часть состоит из корпуса, в котором расположены бункер, ионизатор и электромагнит, при этом входы ионизатора и электромагнита соединены с выходами первого и второго электронных блоков управления соответственно, а вторая часть камеры состоит из коаксиально расположенных внутренней и внешней оболочек, соединенных между собой перфорированными перегородками, причем внутренняя оболочка выполнена из пористого порошкового материала, обладающего капиллярным эффектом, на выходе камеры установлен отсекатель, перфорированный отверстиями под некоторым углом к плоскости, перпендикулярной оси камеры, причем диаметр перфорированных отверстий меньше размера частиц осушаемого агента.
RU2020138919A 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для осушения сыпучих веществ RU2763340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138919A RU2763340C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для осушения сыпучих веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138919A RU2763340C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для осушения сыпучих веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763340C1 true RU2763340C1 (ru) 2021-12-28

Family

ID=80039824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138919A RU2763340C1 (ru) 2020-11-25 2020-11-25 Устройство для осушения сыпучих веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763340C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1016643A1 (ru) * 1981-10-27 1983-05-07 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности Способ сушки материалов
SU1114867A1 (ru) * 1982-09-03 1984-09-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Установка дл тепловой обработки сыпучих материалов
SU1147907A2 (ru) * 1983-10-18 1985-03-30 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Мясной И Молочной Промышленности Способ сушки материалов
RU2264589C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
RU2321463C1 (ru) * 2007-05-15 2008-04-10 Элина Леонидовна Ладыченко Способ ионизационной сепарации дисперсных материалов и устройство для его осуществления
KR20110115531A (ko) * 2010-04-15 2011-10-21 코페리온 게엠베하 산적 화물 냉각 또는 가열 장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1016643A1 (ru) * 1981-10-27 1983-05-07 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности Способ сушки материалов
SU1114867A1 (ru) * 1982-09-03 1984-09-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Установка дл тепловой обработки сыпучих материалов
SU1147907A2 (ru) * 1983-10-18 1985-03-30 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Мясной И Молочной Промышленности Способ сушки материалов
RU2264589C1 (ru) * 2004-04-01 2005-11-20 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
RU2321463C1 (ru) * 2007-05-15 2008-04-10 Элина Леонидовна Ладыченко Способ ионизационной сепарации дисперсных материалов и устройство для его осуществления
KR20110115531A (ko) * 2010-04-15 2011-10-21 코페리온 게엠베하 산적 화물 냉각 또는 가열 장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU751336A3 (ru) Распылительна сушилка
US3896562A (en) Grain conditioning apparatus
EP0531414B1 (en) Drying apparatus/method
US3325912A (en) Apparatus for treatment of loose materials with gaseous mediums
RU2444685C2 (ru) Способ и устройство для получения и/или кондиционирования порошкообразного материала
KR101946425B1 (ko) 주물사 냉각기
RU2763340C1 (ru) Устройство для осушения сыпучих веществ
US20080268395A1 (en) Method and Device for Pulse Heat Treatment of Bulk Materials
US3755913A (en) Process and apparatus for continuous treatment of dusty, powdery and granular materials
RU2763337C1 (ru) Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ
UA126981C2 (uk) Сушильний бункер, а також розмельно-сушильний комплекс, який включає в себе такий бункер
RU2758021C1 (ru) Устройство для автоматизированного осушения сыпучих веществ
TWI660148B (zh) Drying method and drying system using horizontal rotary dryer
US2222396A (en) Drying chamber
US3383774A (en) Apparatus and method for treating pulverulent or granular material
RU2480693C2 (ru) Сушилка с регулируемым закрученным потоком теплоносителя
RU2398163C2 (ru) Способ тепломассообмена в вихревом псевдоожиженном слое и аппарат для его осуществления
RU174232U1 (ru) Установка кипящего слоя
US3733713A (en) Apparatus for processing a bed of fluidized solids
RU2650252C1 (ru) Вихревая испарительно-сушильная камера
RU2739960C1 (ru) Сушильное устройство
US3256986A (en) Apparatus for centrifugal separation of fluidized solids
US1984381A (en) Method and apparatus for treatment of nongaseous materials
RU174233U1 (ru) Установка циркуляционного кипящего слоя
US3371425A (en) Apparatus for reducing the sojourn times in fluidized beds