×
10.06.2015
216.013.519c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам нанесения покрытия на дисперсные частицы, находящиеся в ожиженном состоянии, и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности при проведении процессов гранулирования, микрокапсулирования и смешивания. Предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество получаемого продукта и производительность процесса микрокапсулирования сыпучих материалов за счет подвода дополнительного газообразного теплоносителя в верхнюю часть псевдоожиженного слоя сыпучего материала, при этом температура газа составляет от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия. В предлагаемом способе микрокапсулирования сыпучих материалов, включающем подачу расплава плавкого покрытия в псевдоожиженный слой нагретого сыпучего материала, газообразный теплоноситель подается через перфорированные поверхности, расположенные выше неподвижного слоя сыпучего материала. 2 табл.
Основные результаты: Способ микрокапсулирования сыпучих материалов, включающий распыливание расплава плавкого покрытия газом, нагретым выше температуры плавления вещества покрытия, в слой нагретого псевдоожиженного сыпучего материала, отличающийся тем, что в верхнюю часть псевдоожиженного слоя к частицам сыпучего материала через перфорированные поверхности, расположенные выше неподвижного слоя сыпучего материала, подается дополнительный газообразный теплоноситель, при этом температура газа составляет от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия.

Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам нанесения покрытия на дисперсные частицы, находящиеся в ожиженном состоянии, и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности при проведении процессов гранулирования, микрокапсулирования и смешивания.

Известен способ нанесения покрытия на сыпучие материалы [1], включающий распыливание газом расплава покрытия на частицы сыпучего материала при одновременной импульсной подаче ожижающего агента через слой материала, при этом расплав распыляют газом, имеющим температуру, равную (1,4-1,5) температуры плавления материала покрытия. К недостаткам данного способа можно отнести следующие: невысокая прочность и равномерность покрытия на частицах сыпучего материала при нанесении на них высокотемпературных расплавов и, соответственно, невысокое качество продукта.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ нанесения покрытия на частицы сыпучих материалов [2], включающий распыление расплава покрытия газом, нагретым выше температуры плавления материала покрытия, в ожиженный слой частиц сыпучего материала. Для этого сыпучий материал предварительно нагревают до температуры, равной 0,5-0,6 температуры плавления материала покрытия, потоком ожижающего агента. Недостатками данного способа являются: длительный нагрев псевдоожиженного слоя материала до требуемой температуры, а также низкая температура в верхней части псевдоожиженного слоя из-за тепловых потерь в окружающую среду, что приводит к сводообразованию в псевдоожиженном слое и появлению застойных зон.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество получаемого продукта и производительность процесса микрокапсулирования сыпучих материалов за счет подвода дополнительного газообразного теплоносителя в верхнюю часть псевдоожиженного слоя сыпучего материала, при этом температура газа составляет от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия.

Это достигается тем, что в предлагаемом способе микрокапсулирования сыпучих материалов, включающем подачу расплава плавкого покрытия в псевдоожиженный слой нагретого сыпучего материала, газообразный теплоноситель подается через перфорированные поверхности, расположенные выше неподвижного слоя сыпучего материала.

Применение перфорированных поверхностей, расположенных выше неподвижного слоя сыпучего материала, через которые подается в псевдоожиженный слой сыпучего материала газообразный теплоноситель с температурой от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия, способствует равномерному распределению расплава по поверхности частиц сыпучего материала, созданию рабочей зоны большего размера, в которой происходит перераспределение вещества покрытия, а также увеличению частоты столкновений частиц, прогретых выше температуры плавления вещества покрытия, между собой. Это повышает сплошность покрытия частиц сыпучего материала и качество получаемого продукта.

Способ осуществляется следующим образом.

В неподвижный слой сыпучего материала подают подогретый ожижающий агент, например воздух, и нагревают слой материала до требуемой температуры. Затем в ожиженный нагретый слой сыпучего материала через перфорированные поверхности подают газообразный теплоноситель с температурой от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия. После прогрева псевдоожиженного слоя через распылители подают в слой расплав в требуемом процентном соотношении. После ввода необходимого количества расплава и завершения процесса микрокапсулирования производят постепенное охлаждение псевдоожиженного слоя до температуры окружающей среды за счет снижения температуры ожижающего агента. Перфорированные поверхности могут быть выполнены из металлокерамики или металлической сетки. В качестве сыпучего материала для нанесения покрытия может быть использован любой дисперсный материал химического, пищевого или другого назначения.

Пример. В аппарат загружают исходный сыпучий материал - кристаллы хлорида калия размером от 250 мкм до 500 мкм и подают в неподвижный слой сыпучего материала воздух, подогретый в калорифере, далее нагревают псевдоожиженный слой материала до температуры 55°C. Затем через перфорированные поверхности, выполненные из металлической сетки и расположенные выше неподвижного слоя сыпучего материала, подают дополнительный газообразный теплоноситель, который прогревает верхнюю часть псевдоожиженного слоя до температуры 70°C, что способствует лучшему контакту капель распыляемого расплава с частицами сыпучего материала и ускоряет процесс нанесения покрытия. Далее с помощью распылителей дозируют необходимое количество расплава в псевдоожиженный слой сыпучего материала. Температура плавления вещества покрытия (церезина) составляет 92°C. Нанесение вещества покрытия на частицы сыпучего материала осуществляется при контакте частиц с каплями расплава, а также прогретых частиц с нанесенным покрытием между собой. Доля вещества покрытия в слое составляет до 20%. После нанесения покрытия на частицы сыпучего материала проводят охлаждение псевдоожиженного слоя воздухом до температуры окружающей среды. Сплошность покрытия частиц сыпучего материала составляет 96%.

В таблице 1 приведены сравнительные данные осуществления предлагаемого способа и прототипа при использовании в качестве сыпучего материала хлорида калия, в качестве вещества покрытия расплава церезина.

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что при использовании предлагаемого способа микрокапсулирования качество получаемого продукта улучшается, сплошность покрытия возрастает с 94% до 96%, производительность процесса повышается на 30%.

В таблице 2 представлены данные по воздействию дополнительного газообразного теплоносителя, подаваемого в верхнюю часть псевдоожиженного слоя материала через перфорированные поверхности, на качество получаемого продукта. Остальные режимные параметры процесса имеют одинаковые значения. Перфорированные поверхности выполнены из металлической сетки, изготовленной из легированной стали. Размер отверстий в перфорированной поверхности составляет менее 40 микрон. В качестве сыпучего материала использовался хлорид калия, а в качестве вещества покрытия расплав церезина.

Из результатов, представленных в таблице 2, видно, что оптимальный диапазон температур теплоносителя, в котором достигается наилучшее качество получаемого продукта (сплошность покрытия 96-97%), составляет от 64,5 до 73,5°C, что соответствует интервалу температур дополнительного газообразного теплоносителя от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия. При более высокой температуре газообразного теплоносителя, подаваемого в верхнюю часть слоя, сплошность покрытия уменьшается и появляются нежелательные сопутствующие явления: ухудшается перемешивание сыпучего материала, образуются агломераты из частиц сыпучего материала, прекращается режим псевдоожижения сыпучего материала. При уменьшении температуры газообразного теплоносителя, подаваемого в верхнюю часть слоя, сплошность покрытия также уменьшается, появляются застойные зоны в слое псевдоожиженного сыпучего материала, образуются застывшие капли расплава.

Использование предлагаемого способа микрокапсулирования сыпучих материалов обеспечивает, по сравнению с существующими способами нанесения плавких покрытий на частицы сыпучих материалов, повышение качества получаемого продукта за счет лучшего прогрева рабочей зоны псевдоожиженного слоя, что способствует созданию более прочного и равномерного покрытия на поверхности частиц, расширению области применения способа. Способ использован при получении гранулированных и микрокапсулированных энергонасыщенных составов.

Список литературы

1. Авт. свид. СССР №939055, B01J 2/16, B01J 2/30, B05D 1/22, 1982 г.

2. Патент РФ №2284854, B01J 2/16, B05D 1/22, 2006 г.

Способ микрокапсулирования сыпучих материалов, включающий распыливание расплава плавкого покрытия газом, нагретым выше температуры плавления вещества покрытия, в слой нагретого псевдоожиженного сыпучего материала, отличающийся тем, что в верхнюю часть псевдоожиженного слоя к частицам сыпучего материала через перфорированные поверхности, расположенные выше неподвижного слоя сыпучего материала, подается дополнительный газообразный теплоноситель, при этом температура газа составляет от 0,7 до 0,8 температуры плавления вещества покрытия.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 43.
27.08.2014
№216.012.efe8

Лопастной смеситель

Изобретение относится к области устройств для смешивания различных сыпучих материалов и жидких сред и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Смеситель содержит вертикально расположенные на направляющих станины корпус с патрубками, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527235
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.efea

Планетарный лопастной смеситель

Изобретение относится к области устройств для смешивания различных сыпучих материалов и жидких сред и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Планетарный лопастной смеситель содержит вертикально расположенный на направляющих станины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527237
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f023

Устройство для интенсивного увлажнения зерна

Изобретение относится к технике увлажнения зерна различных культур и семян и предназначено для использования в мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Устройство содержит корпус 1, установлен-ный под углом к горизонтали, ротор, выполненный в виде вала 2 с лопастями, образующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527294
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f0cf

Лопастной смеситель

Изобретение относится к области устройств для смешивания различных сыпучих материалов и жидких сред и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Смеситель содержит вертикально расположенный на направляющих станины корпус с патрубками, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527466
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.12.2014
№216.013.1317

Способ индукционной тигельной плавки горизонтальным магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности, к способам плавки литейных металлов и сплавов в электромагнитных индукционных тигельных печах. В способе осуществляют загрузку шихты в тигель, воздействие на шихту рабочим магнитным потоком для ее нагрева вихревыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536310
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1318

Электромагнитная тигельная плавильная печь с с-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, индуктор с витками, при этом С-образный магнитопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536311
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1344

Пирометрический датчик координат очага возгорания с полевой диафрагмой

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации и взрывоподавления, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах по излучению источника повышенной температуры и определения двумерных координат очага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536355
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.01.2015
№216.013.1e74

Электромагнитная тигельная плавильная печь с горизонтальным магнитопроводом и магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, магнитопровод с разноименными полюсами, выполненный заодно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539237
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f71

Электромагнитная индукционная тигельная плавильная печь с u-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, выполненный заодно с корпусом магнитопровод с разноименными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539490
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.213f

Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония

Изобретение относится к газогенерирующей технике. Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония включает окислитель - нитрат аммония, энергоемкое горючее, причем в качестве энергоемкого горючего используется метилполивинилтетразол, в качестве добавки - гамма-модификация оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539959
Дата охранного документа: 27.01.2015
Показаны записи 21-30 из 57.
10.11.2013
№216.012.7ec3

Подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к подшипникам качения, и может применяться в высоконагруженных малооборотных механизмах, подверженных толчкам и ударам. Подшипник качения содержит наружное кольцо (1) с цилиндрической дорожкой качения, внутреннее кольцо (2) и тела...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498124
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2013
№216.012.8d44

Смазочно-охлаждающая жидкость для шлифования плазменных покрытий на никелевой основе

Настоящее изобретение относится к смазочно-охлаждающей жидкости для шлифования плазменных покрытий на никелевой основе, содержащей эмульсол «ЭПМ-1ш» и воду, отличающейся тем, что смазочно-охлаждающая жидкость дополнительно содержит присадку ML - RM 20 и присадку ML - 5331 при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501847
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.01.2014
№216.012.9263

Сепаратор зерновой смеси

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Сепаратор зерновой смеси содержит приемно-загрузочное устройство 1, связанное через окно 2 с сепарирующим каналом 3, сообщенным верхней частью с камерой 4 приема легких примесей. В верхней части камеры 4 приема легких примесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503169
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9629

Камера приема легких примесей сепаратора зерновой смеси

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Камера приема легких примесей сепаратора зерновой смеси содержит корпус 1, в верхней части которого установлен вентилятор 2 с расположенным в корпусе всасывающим окном, а в нижней части размещено устройство вывода легких примесей 4....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504140
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.02.2014
№216.012.a33b

Устройство для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр дисперсных частиц

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно - к фотоэлектрическим устройствам, предназначенным для исследования дисперсных систем. Устройство предназначено для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр дисперсных частиц, и содержит кювету с прозрачной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507502
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.02.2014
№216.012.a3e6

Однофазно-трехфазный полупроводниковый реверсивный коммутатор, ведомый однофазной сетью переменного тока

Изобретение относится к реверсивным полупроводниковым коммутаторам, ведомым однофазной сетью переменного тока, и предназначено для использования в нерегулируемом электроприводе переменного тока для запуска и работы от однофазной сети трехфазных асинхронных двигателей. Первые выводы первого и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507673
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5e2

Способ получения соединений с гарантированным натягом

Изобретение относится к механосборочному производству деталей типа вал-втулка. Охватываемую деталь на толщину слоя 0,008-0,080 от диаметра сопрягаемых поверхностей подвергают отжигу токами высокой частоты до снижения твердости ее поверхностного слоя на HRC 10-32. Затем охватываемую деталь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508181
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.04.2014
№216.012.b423

Установка для испытаний кассетного нейтрализатора отработавших газов двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению. Сущность изобретения: установка для испытаний кассетного нейтрализатора отработавших газов двигателя внутреннего сгорания содержит пористые проницаемые металлокерамические каталитические блоки фильтрации твердых частиц, пористые проницаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511833
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c25f

Способ оценки внутренней структуры шаровидных образований легких

Изобретение относится к медицине, рентгенологии, пульмонологии и может быть использовано для оценки внутренней структуры шаровидных образований при диагностике заболеваний легких с помощью компьютерной томографии. Проводят исследование изображений шаровидных образований легких при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515508
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c723

Каталитический нейтрализатор для дизеля

Изобретение относится к очистке отработавших газов двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Сущность изобретения: Каталитический нейтрализатор для дизеля содержит корпус. Корпус имеет внешние и внутренние стенки, между которыми размещена теплоизоляция, входной и выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516738
Дата охранного документа: 20.05.2014
+ добавить свой РИД