×
22.01.2020
220.017.f842

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения гранулированных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Техническое решение относится к химической технологии, в частности к способам получения гранулированных материалов из расплавов и растворов, и может найти применение в химической и других отраслях промышленности. Предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество получаемого гранулированного продукта и производительность процесса гранулирования расплава за счет контакта капель расплава продукта с охлажденной газожидкостной средой. Предлагаемый способ получения гранулированных материалов включает подачу расплава продукта в виде струй, истекающих из калиброванных отверстий с установленными в них иглами в охлажденную газовую среду. Дальнейшее охлаждение и кристаллизация капель расплава продукта происходит в газожидкостной среде, движущейся навстречу им. Температура газожидкостной среды ниже температуры плавления гранулированного материала и составляет (10-30)°С. Окончательное охлаждение гранул до температуры (20-40)°С проводят в псевдоожиженном слое гранулированного материала. Средняя скорость газожидкостной среды в рабочей зоне составляет от 0,5 до 0,8 скорости витания мелких гранул продукта. Скорость воздуха при псевдоожижении гранулированного материала составляет от 3 до 5 скорости начала псевдоожижения гранул продукта. 2 з.п. ф-лы.

Техническое решение относится к области способов получения гранулированных материалов из расплавов и растворов и может найти применение в химической и других отраслях промышленности, в том числе в производстве гранулотола.

Известен способ получения гранулированных материалов [1] диспергированием жидкости в свободный объем или нейтральную среду путем образования и кристаллизации капель жидкости при охлаждении их в воздухе, масле и т.п.Недостатком данного способа гранулирования является низкая производительность процесса, заполнение усадочных раковин в гранулах жидкостью, что требует затем длительной и трудоемкой операции по удалению влаги или жидкости из гранулированного материала.

Известен способ получения гранулированных материалов [2] подачей расплава аммиачной селитры в виде капель из отверстий разбрызгивателя-корзины в поток воздуха. При падении вниз капли омываются потоком холодного воздуха и застывают, формируясь в гранулы. Выходящие из гранулятора гранулы имеют температуру 70-90°С и поступают в холодильник кипящего слоя, где они охлаждаются до температуры 50-60°С и затем направляются в упаковочное отделение. Недостатками данного способа гранулирования являются высокая материалоемкость оборудования, значительные затраты энергии на охлаждение гранулированного продукта.

Известен способ получения гранулированного тротила [3], заключающийся в выливании расплавленного продукта через капиллярные трубки в холодную воду. Капиллярные трубки нагреты до температуры, несколько превышающей температуру плавления тротила. Струи расплавленного тротила впускают между двумя струями воды в сосуд с холодной водой. Образовавшиеся гранулы отжимают на вакуум-фильтре и сушат в тоннельных сушилках. К недостаткам данного способа можно отнести следующие: образование усадочных раковин в гранулах, которые заполнены водой, что требует значительных энергетических затрат и длительной сушки получаемого продукта; высокая влажность готового гранулированного материала.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ гранулирования расплавов [4], включающий подачу расплава продукта в жидкую инертную среду в виде струй, истекающих из калиброванных отверстий, с установленными в них иглами. Охлаждение и кристаллизация капель расплава продукта происходит в инертной среде, температура плавления которой ниже температуры плавления гранулированного материала, дальнейшее охлаждение гранул продукта до температуры (20-30)°С проводят в инертной жидкости, при этом плотность инертной жидкости выше плотности инертной среды и меньше плотности гранулированного материала. Основным недостатком данного способа является необходимость сушки полученного гранулированного продукта.

Предлагаемое техническое решение направлено на создание способа получения гранулированных материалов, который был бы свободен от отмеченных выше недостатков, при реализации которого было бы повышено качество получаемого гранулированного продукта и производительность процесса гранулирования расплава, а также снижена себестоимость получаемого продукта. Задача решается за счет охлаждения капель расплава продукта и образующихся гранул при контакте с газожидкостной средой и дальнейшего охлаждения гранул в псевдоожиженном слое. Это достигается тем, что в предлагаемом способе получения гранулированных материалов, расплав продукта подается в газовую среду в виде струй, истекающих из калиброванных отверстий, с установленными в них иглами. При контакте с газовой средой струи расплава разрушаются на капли. Дальнейшее охлаждение полученных капель и гранул продукта происходит в газожидкостной среде, движущейся навстречу им. Температура поступающей газожидкостной среды составляет (10-30)°С. Средняя скорость газожидкостной среды изменяется от 0,5 до 0,8 скорости витания мелких гранул продукта. Полученные гранулы окончательно охлаждаются воздухом до температуры (20-40)°С в псевдоожиженном слое гранулированного продукта при скорости воздуха от 3 до 5 скорости начала псевдоожижения гранул продукта.

Использование газожидкостной среды, располагающейся между каплями расплавленного продукта и псевдоожиженным слоем гранулированного материала, дает возможность уменьшить объем усадочных раковин, образующихся в гранулах, и исключает попадание в них влаги.

Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем. В охлажденную газообразную среду подают расплавленный продукт, например, тринитротолуол в виде струй, истекающих из отверстий. Струи расплава при контакте с газообразной средой разрушаются на капли. Затем капли охлаждаются в движущейся навстречу им газожидкостной среде, температура которой ниже температуры плавления гранулированного материала и составляет (10-30)°С, и затвердевают, превращаясь в гранулы, при этом усадочные раковины, образующиеся в гранулах, заполняются газом (воздухом). Далее полученные гранулы охлаждаются до температуры (20-40)°С в псевдоожиженном слое гранулированного продукта. Средняя скорость газожидкостной среды в рабочей зоне составляет от 0,5 до 0,8 скорости витания мелких гранул продукта. Скорость воздуха при псевдоожижении гранулированного материала составляет от 3 до 5 скорости начала псевдоожижения гранул.

Пример способа получения гранулированных материалов. Способ осуществляется следующим образом. В емкостной аппарат подают охлажденный до температуры (10-30)°С газ (воздух) и распыляют в него охлажденную до температуры (10-20)°С жидкость, например, воду. Затем через калиброванные отверстия, в которых установлены иглы, в газовую среду подают расплав тринитротолуола, температура которого составляет (90-95)°С. Струи расплава тринитротолуола, стекающие по иглам, разрушаются на капли и поступают в газожидкостную среду, в которой капли кристаллизуются и превращаются в гранулы. Гранулы падают в движущийся им навстречу газожидкостной поток, температура которого составляет (10-30)°С и скорость от 0,5 до 0,8 скорости витания мелких гранул продукта. Далее гранулы поступают в псевдоожиженный слой гранулированного материала, скорость воздуха в котором составляет от 3 до 5 скорости начала псевдоожижения гранул продукта, охлаждаются до температуры (20-40)°С и отправляются на фасовку. Ожижение гранул осуществляется воздухом, охлажденным до температуры (10-20)°С.

Использование предлагаемого способа получения гранулированных материалов обеспечивает, по сравнению с существующими способами, повышение качества продукта за счет получения сухого сыпучего материала требуемого дисперсного состава, увеличение производительности процесса, вследствие исключения из технологического процесса операции сушки гранулированного продукта, снижение себестоимости продукции в результате уменьшения количества энергии, затрачиваемой во время процесса получения гранулированного материала. Способ может быть использован при получении гранулированных материалов из тринитротолуола и динитротолуола в производстве промышленных взрывчатых веществ.

Список литературы, используемый при составлении заявки:

1. Классен П.В., Гришаев И.Г. Основы техники гранулирования. - М.: Химия, 1982. - С. 41.

2. Кочетков В.Н. Гранулирование минеральных удобрений. - М: Химия, 1975. - С. 204.

3. Патент Англии №755695, С02В 27, 1956 г.

4. Патент РФ №2553912, В01J 2/00, В01J 13/02, С06В 21/00, 2015 г.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 140.
05.02.2020
№220.017.fe88

Мобильный аппаратно-программный комплекс для автоматизированного контроля и оценки состояния электромагнитной обстановки

Изобретение относится к аппаратно-программным комплексам и может быть использовано для измерения параметров электромагнитного поля. Мобильный аппаратно-программный комплекс для автоматизированного контроля и оценки состояния электромагнитной обстановки дополнительно содержит измеритель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713096
Дата охранного документа: 03.02.2020
09.02.2020
№220.018.0161

Соус десертный с использованием выжимок

Изобретение относится к пищевой промышленности и соответствует мировой тенденции в производстве продуктов питания «чистая этикетка» («Clean Label»), основным требованием которой является наличие в составе продукта известных и понятных широкому кругу потребителей ингредиентов природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713724
Дата охранного документа: 06.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a6c

Способ получения оперативного тока

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в расширении области применения и снижении материалоемкости. Согласно способу получения оперативного тока используют катушки индуктивности, преобразующие токи шин электроустановки в напряжение. Для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715882
Дата охранного документа: 05.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e3b

Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в системах контроля качества чистой и деионизированной жидкости, в частности воды, путем измерения ее электрической проводимости в производстве полупроводниковых приборов и в фармацевтической промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717259
Дата охранного документа: 19.03.2020
24.04.2020
№220.018.1869

Шнековый питатель

Шнековый питатель содержит цилиндрический корпус с приемным патрубком, смесительной камерой и уплотнительным узлом, установленный внутри корпуса и соединяющийся с валом электродвигателя вал шнека, с одной стороны которого к нему закреплен винт, а с другой стороны имеется посадочное место. Вал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719713
Дата охранного документа: 22.04.2020
15.05.2020
№220.018.1ced

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к роторным двигателям внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение технико-экономических показателей при исключении вращающихся частей в камере сгорания (КС), улучшение ее герметичности, изменение фаз газораспределения путем изменения времени открытия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720879
Дата охранного документа: 13.05.2020
04.07.2020
№220.018.2f59

Способ автоматического включения резерва

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности переключения потребителей, потерявших питание, на резервный источник. Согласно способу автоматического включения резерва, измеряют напряжение U на шинах потребителей и ток I на выключателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725423
Дата охранного документа: 02.07.2020
15.07.2020
№220.018.329a

Способ повышения коэффициента сцепления шин мобильной машины с опорной поверхностью

Способ повышения коэффициента сцепления шин мобильной машины с опорной поверхностью заключается в следующем. Устанавливают в соответствии с типом опорной поверхности уровень температуры протектора шины колеса, находящегося на этой поверхности. Производят изменение температуры протектора шины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726380
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.07.2020
№220.018.32fa

Шлюзово-шнековый питатель

Шлюзово-шнековый питатель предназначен для использования в области пневматического транспорта в качестве питающего устройства для подачи сыпучих материалов в нагнетающий материалопровод, в химической, пищевой в других отраслях промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726499
Дата охранного документа: 14.07.2020
22.07.2020
№220.018.354b

Комплекс для измерительного контроля сварных стыковых соединений

Комплекс для измерительного контроля сварных стыковых соединений предназначен для использования в области сварки, а именно в качестве устройства для измерительного контроля размеров сварных швов и внешних дефектов сварных швов и соединений. Комплекс для измерительного контроля сварных стыковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727049
Дата охранного документа: 17.07.2020
Показаны записи 1-10 из 10.
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.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
10.05.2015
№216.013.49c9

Барабанный смеситель

Изобретение относится к области смешения сыпучих материалов и жидких сред и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Барабанный смеситель содержит цилиндрический корпус с цапфой и крышкой, вал, на котором установлен корпус, подшипниковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550396
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.519c

Способ микрокапсулирования сыпучих материалов

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552413
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5760

Способ микрокапсулирования

Техническое решение 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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553898
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.576e

Способ гранулирования расплавов

Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам получения гранулированных материалов из расплавов и растворов, и может найти применение в химической и других отраслях промышленности. В предлагаемом способе гранулирования расплавов, включающем подачу расплава продукта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553912
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.08.2016
№216.015.4d39

Барабанный смеситель

Изобретение предназначено для смешивания различных хрупких сыпучих материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. В предлагаемом барабанном смесителе, содержащем цилиндрический корпус с цапфой и крышкой, вал, подшипниковую опору,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595659
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4e5d

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. Лопастной смеситель содержит вертикально расположенные на направляющей станины корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595663
Дата охранного документа: 27.08.2016
03.07.2020
№220.018.2dd2

Барабанный смеситель

Изобретение относится к области устройств для смешивания и измельчения различных сыпучих порошкообразных материалов и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Барабанный смеситель содержит цилиндрический корпус с цапфой и крышкой, вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725232
Дата охранного документа: 30.06.2020
+ добавить свой РИД