×
03.10.2018
218.016.8d0d

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относятся к сушильной технике, а более конкретно к сушилкам с активным гидродинамическим режимом, предназначенным для сушки дисперсных растительных материалов, и может найти применение в производстве пищевых продуктов, медицинских препаратов и красителей. Установка для сушки дисперсных растительных материалов в слое полидисперсных инертных тел содержит коническую камеру взвешенного слоя с тангенциальными вводами дополнительного теплоносителя, вертикальный барабан с центральным конусом, тангенциальными вводами, сопряженными с калорифером, и питатель. Коническая камера имеет регулируемый тангенциальный отвод из верхней части сушилки в нижнюю часть для рециркуляции мелкодисперсной части инерта и эжектор в зоне подачи влажного материала. Технический результат - интенсификация процесса сушки. 3 ил.

Изобретение относятся к сушильной технике, а более конкретно к сушилкам с активным гидродинамическим режимом, предназначенным для сушки дисперсных растительных материалов, и может найти применение в производстве пищевых продуктов, медицинских препаратов и красителей.

Аналогом является сушилка для суспензий и пастообразных материалов на инертных телах, содержащая биконическую камеру, сопряженную с цилиндрической сепарационной камерой, устройство для подвода теплоносителя с диффузором, полый ротор с насадком, выполненным из двух частей, имеющих криволинейную образующую боковой поверхности и сопряженными большими основаниями, при этом нижняя поверхность насадка снабжена перфорацией, а ротор установлен с возможностью перемещения (SU №1778478 А1).

Недостатком данной конструкции является незначительная высота рабочего слоя, что обусловлено монодисперностыо частиц инерта, и налипание влажного материала в верхней части сушилки.

Прототипом является установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел, содержащая коническую камеру взвешенного слоя с тангенциальными вводами дополнительного теплоносителя, вертикальный барабан с центральным конусом, тангенциальными вводами, сопряженными с калорифером и питатель, при этом с целью интенсификации процесса сушки используется полидисперсный инерт, содержащий две фракции, распределяющиеся в барабане и конической части, при чем применяется раздельная подача теплоносителя (RU №2571877 С1).

Недостатком приведенной конструкции является достаточно стабильное расположение по высоте отдельных частей полидисперсного инерта по высоте сушилки, то есть, мелкий инерт находится преимущественно в верхней части сушилки, а более крупный инерт, в основном, занимает среднюю и нижнюю часть рабочей камеры сушилки. Это явление обусловливает отсутствие активного контактного взаимодействия и перемешивания обеих частей инерта. Кроме того, мелкодисперсный инерт не участвует в первичном распределении влажного материала, хотя он обладает наибольшей величиной удельной поверхности (отношение суммарной поверхности частиц к их объему).

Целью изобретения является интенсификация процесса сушки дисперсных растительных материалов. Цель достигается тем, что установка для сушки дисперсных растительных материалов в слое полидисперсных инертных тел, содержащая коническую камеру взвешенного слоя с тангенциальными вводами дополнительного теплоносителя, вертикальный барабан с центральным конусом, тангенциальными вводами, сопряженными с калорифером и питатель, отличается тем, что коническая камера имеет регулируемый тангенциальный отвод из верхней части сушилки в нижнюю часть для рециркуляции мелкодисперсной части инерта и эжектор в зоне подачи влажного материала.

На фиг. 1 изображена описываемая установка; на фиг 2. распределение частиц полидисперсного инерта по размерам; на фиг 3. разрез А-А на фиг. 1.

Установка для сушки дисперсных растительных материалов содержит коническую камеру 1, взвешенный слой инертных носителей 2 (инерт «А»), внутренний конус 3, тангенциальные вводы 4 дополнительного теплоносителя; вертикальный барабан 5 с центральным конусом 6; левый тангенциальный ввод 7 с эжектором 8 и правый тангенциальный ввод 9, сопряженными с калориферами 10, питатель 11 и отвод для рециркуляции 12, патрубок 13 для отвода высушенного продукта, регулировочную заслонку 14.

Установка работает следующим образом.

В коническую камеру 1 загружается полидисперсный материал с распределением по размерам фиг. 2, причем часть «А» инерта является полидисперсной с размером частиц от 0,5 до 3,5 мм, материал инерта полиэтилен (полипропилен, полиэтилентерефталат и т.п.) с плотностью 1,05-1,1-1,1 г/см3, часть «В» - фторопласт с размерами частиц от 4 до 5 мм с плотностью 2,12-2,2 г/см3. Потоки теплоносителя подаются в тангенциальные вводы 4 конической камеры и вводы 7 и 9 вертикального барабана 5. При этом часть «А» инерта распределяется в конической камере 1 и вследствие разных размеров частиц образует взвешенный слой достаточной высоты. В нижней части слоя находится преимущественно крупные частицы (фиг. 1, «А1»), в верхней самые мелкие (фиг. 1 «А2»), остальные распределяются по высоте слоя. Полидисперсность инерта «А» позволяет создавать устойчивый слой по всей конической части сушилки. Часть инерта «В» преимущественно находится внутри вертикального барабана 5, образуя закрученное кольцо, их размеры и большая плотность (фторопласт) не позволяет ему подниматься в коническую часть сушилки, так как скорость витания инерта «В» выше, чем реальная скорость теплоносителя в нижней части вертикального барабана 5.

Влажный материал в виде дисперсных растительных материалов поступает в питатель 11, попадает на вращающийся слой инерта «В», распределяется в нем и подвергается процессу сушки в первом периоде за счет высокой начальной влажности (до 80…85%). Оптимальный гидродинамический режим устанавливается регулировкой расхода теплоносителя через тангенциальные вводы 7 и 9. Температура теплоносителя выбирается достаточной высокой, исходя из условий интенсивного теплообмена и того, что перегрев влажного материала не возникает. Параметры теплоносителя задаются в зависимости от вида и свойств высушиваемого материала.

Вращающийся в барабане слой крупнодисперсного инерта не позволяет агрегатироваться высушиваемому материалу, активно разрушает агрегаты, отбирает контактным путем поверхностную влагу и защищает барабан от налипания высоковлажных частиц.

По мере высыхания частицы высушиваемого материала потоком теплоносителя увлекаются в верхнюю часть конической камеры 1, где производится их окончательная досушка и удаление через верхний патрубок 13.

В отличие от прототипа, в верхней части конической камеры установлен тангенциальный отвод с заслонкой 14 (фиг. 3), через который производится регулируемый отбор части мелкодисперсного инерта и постоянный возврат его в зону эжекции (эжектор 8). При этом мелкодисперсный инерт касательно контактирует с решеткой питателя 11 и производит срезание выходящего из питателя влажного материала. В прототипе влажный материал поступает в барабан в виде гранул различной случайной длины и затем уже в барабане измельчается крупнодисперсным инертом. В предложенном техническом решении гранулы влажного материала уже при выходе из питателя измельчаются эжектированным потоком мекодисперсного инерта до чешуйчатого вида, что существенно увеличивает площадь тепломассопереноса уже на начальной стадии процесса сушки.

Организованная таким образом принудительная циркуляция позволяет использовать активное ударное воздействие мелкодисперсного инерта (частицы инерта в зоне эжекции разгоняются до 12…15 м/с) на вращающийся слой крупного инерта с влажным материалом, который практически полностью находится в вертикальном барабане 5. При этом мелкодисперсный инерт захватывает влажный материал и перераспределяет часть свободной влаги. Такое явление позволяет значительно развивать суммарную поверхность тепломассопереноса в зоне распределения влажного материала непосредственно в барабане.

Дополнительным положительным эффектом является контактное взаимодействие влажного материала с прогретым мелкодисперсным инертом уже в зоне нанесения (в барабане), что, в целом, ускоряет процесс прогрева влажного материала, захваченного поверхностью инерта.

По мере продвижения в верхнюю часть сушилки часть влажного материала с крупнодисперсного инерта переносится на мелкодисперсный инерт, что приводит к ощутимому увеличению суммарной поверхности теплообмена.

Заслонка 14, позволяет регулировать расход мелкодисперсного инерта, подаваемого в зону эжекции (эжектор 8).

Организованный возврат мелкодисперсного инерта в зону питателя позволил по сравнению с прототипом:

- увеличить расход теплоносителя на 25…32%;

- увеличить на 15…24% количество мелкодисперсной части инерта;

- создать более активный гидродинамический режим;

- значительно увеличить локальную действующую поверхность тепломассообмена в зоне нанесения (в барабане) за счет регулируемого возврата мелкодисперсного инерта;

- применить активное контактное взаимодействие частиц инерта в барабане за счет разгона мелкодисперсного инерта до 12…15 м/с эжектором.

Все это, в целом, положительно отразилось на производительности сушилки и, по сравнению с прототипом, позволило достигнуть увеличения производительности по целевому продукту на 22-24% при равных рабочих объемах сравниваемых сушильных аппаратов.

К преимуществам предлагаемой конструкции по сравнению с прототипом относится:

1. Значительное увеличение поверхности тепломассообмена в зоне нанесения влажного материала на инерт за счет эжектирования в барабан 3 регилируемой части мелкодисперсного инерта.

2. Подача мелкодисперсного инерта, прогретого в зоне сепарации, в зону нанесения, что обусловливает локальную интенсификацию процесса сушки в зоне нанесения влажного материала и повышение экономичности процесса сушки за счет возврата тепла (нагретый мелкодисперсный инерт) в зону нанесения влажного материала.

3. Применение в зоне подачи влажного материала ударного воздействия мелкодисперсного инерта для разрушения агрегатов из влажного материала в барабане в сочетании с истирающим действием крупнодисперсного инерта.

4. Использование циркуляции мелкодисперсного инерта позволяет увеличить суммарное количество носимого мелкодисперсного инерта при ощутимом допустимом увеличении расхода теплоносителя, что положительно сказывается на увеличении производительности аппарата при одинаковых габаритах рабочей камеры (по сравнению с прототипом на 22…24%).

Установка для сушки дисперсных растительных материалов в слое полидисперсных инертных тел, содержащая коническую камеру взвешенного слоя с тангенциальными вводами дополнительного теплоносителя, вертикальный барабан с центральным конусом, тангенциальными вводами, сопряженными с калорифером, и питатель, отличающаяся тем, что коническая камера имеет регулируемый тангенциальный отвод из верхней части сушилки в нижнюю часть для рециркуляции мелкодисперсной части инерта и эжектор в зоне подачи влажного материала.
Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 118.
11.10.2018
№218.016.9074

Пневмовакуумное вибрационное загрузочное устройство непрерывного действия

Изобретение относится к области агропромышленного комплекса и может найти применение при транспортировании сухих сыпучих растительных материалов. Техническая задача - обеспечение регулирования производительности и увеличение КПД за счет применения двух синхронно работающих шиберов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669255
Дата охранного документа: 09.10.2018
13.10.2018
№218.016.9106

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для оценки функционального состояния организма. В качестве составляющих импеданса биологического объекта определяют активное сопротивление R и эквивалентную емкость С тканей биообъекта. При этом на биообъект подают импульс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669484
Дата охранного документа: 11.10.2018
13.10.2018
№218.016.9114

Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения функционального состояния системы гемостаза. Для этого проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале. Определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669347
Дата охранного документа: 10.10.2018
16.10.2018
№218.016.9297

Способ определения модуля продольной упругости стенки кровеносного сосуда на основе эндоскопической оптической когерентной томографии

Изобретение относится к области измерений для диагностических целей, в частности к способам оценки состояния сердечно-сосудистой системы, и может быть использовано для определения модуля продольной упругости стенки кровеносного сосуда на основе эндоскопической оптической когерентной томографии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669732
Дата охранного документа: 15.10.2018
19.10.2018
№218.016.937b

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха для систем жизнеобеспечения человека. Для получения продукта для регенерации воздуха осуществляют смешение раствора пероксида водорода с сульфатом магния и гидроксидами лития и калия с последующей дегидратацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669857
Дата охранного документа: 16.10.2018
25.10.2018
№218.016.9561

Стержневая барабанная мельница

Изобретение относится к устройствам для сухого или мокрого измельчения минерального сырья и полуфабрикатов, преимущественно имеющих слоистую структуру, таких как графит и дисульфид молибдена, в химической промышленности и других производствах. Мельница содержит вращающийся барабан, частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670495
Дата охранного документа: 23.10.2018
09.11.2018
№218.016.9c0c

Электробаромембранный аппарат рулонного типа с низким гидравлическим сопротивлением

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов рулонного типа и может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электрогиперфильтрации. Электробаромембранный аппарат рулонного типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671723
Дата охранного документа: 06.11.2018
16.01.2019
№219.016.afe8

Битум марки бн 90/10, наполненный стеклянным порошком

Изобретение относится к композиции битума, которая может быть использована в строительстве для гидроизоляции, и к которой предъявляются требования повышенных сроков эксплуатации. Композиция битума по изобретению включает битум марки БН 90/10 и стеклянный порошок в соотношении 1:2 по объему....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677201
Дата охранного документа: 15.01.2019
18.01.2019
№219.016.b0b3

Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в ортотропных капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677259
Дата охранного документа: 16.01.2019
18.01.2019
№219.016.b130

Цифровой измеритель температуры

Предлагаемое изобретение относится к термометрии. Заявлен цифровой измеритель температуры, который содержит мостовую измерительную схему 1, в плечи которой включены датчик температуры 2 и термочувствительный элемент терморезистора косвенного подогрева-охлаждения (ТКП) 3, измерительная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677262
Дата охранного документа: 16.01.2019
Показаны записи 41-42 из 42.
15.05.2023
№223.018.5b60

Жидкостно-кольцевая машина

Изобретение относится к насосо-компрессоростроению и позволяет снизить потребляемую мощность, повысить производительность, глубину достигаемого вакуума одноступенчатых жидкостно-кольцевых машин. Жидкостно-кольцевая машина содержит неподвижный цилиндрический корпус 1, размещенное в нем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763233
Дата охранного документа: 28.12.2021
15.05.2023
№223.018.5c88

Установка на основе саморегулируемых электронагревателей с наномодифицированными эластомерами и тепловыми аккумуляторами для очистки растительного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для массовой очистки паром растительного сырья от кожуры. Установка включает разделенную на два отсека емкость, имеющую отверстия с крышками для загрузки и выгрузки растительного сырья, погрузочный отсек с удерживающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759808
Дата охранного документа: 18.11.2021
+ добавить свой РИД