×
09.05.2023
223.018.52f9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ ультразвуковой сушки материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сушки различных материалов с применением ультразвуковых колебаний. Суть способа ультразвуковой сушки материалов заключается в размещении высушиваемого материала в технологической камере, подаче и удалении теплоносителя, формировании в камере ультразвуковых колебаний и осуществлении воздействия ими на высушиваемый материал в течение времени, достаточного для достижения требуемой степени влажности. Подачу теплоносителя в виде нагретого воздуха осуществляют равномерным по объему камеры потоком с температурой, не превышающей 60°С, высушиваемый материал размещают на пути распространения УЗ-колебаний слоями, толщиной, соответствующей длине волны УЗ-колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, расстояние между слоями высушиваемого материала устанавливают равными длине длины волны УЗ-колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, формирование в камере УЗ-колебаний осуществляют излучателем, установленным параллельно торцевой поверхности камеры таким образом, что поверхность излучения по форме и размерам соответствует форме и размерам торцевой поверхности камеры, воздействие осуществляют УЗ-колебаниями с уровнем звукового давления не менее 150 дБ, но не более 165 дБ на рабочей частоте не менее 20 кГц. Технический результат - снижение энергозатрат на реализацию процесса сушки, интенсификация процесса удаления влаги при одновременном увеличении массы высушиваемого материала, обеспечение равномерности сушки всего объема материала. 3 ил.

Техническое решение относится к области сушки капиллярно-пористых материалов, а именно, к способам повышения энергоэффективности и интенсификации процесса удаления влаги в камерных сушилках при помощи ультразвуковых (УЗ) колебаний с высоким уровнем звукового давления.

Известны способы интенсификации процесса сушки при помощи акустических колебаний звуковой частоты с высоким уровнем звукового давления [Патент РФ №2095707, Патент РФ №2283995]. Реализация воздействия на высушиваемый материал колебаниями звуковой частоты крайне негативно влияет на обслуживающий персонал. Кроме того, коэффициент полезного действия используемых для осуществления такого воздействия газоструйных излучателей не превышает 25%, что не позволяет обеспечить высокую энергоэффективность сушки.

Указанные недостатки известных способов частично устраняются при использовании колебаний УЗ диапазона, не слышимых (не воспринимаемых) человеком.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ УЗ сушки [Патент РФ №2367862], принятому за прототип. Данный способ УЗ сушки материалов заключается в размещении высушиваемого материала в технологической камере, подаче и удалении теплоносителя, формировании в камере УЗ колебаний и осуществлении воздействия ими на высушиваемый материал в течении времени, достаточного для достижения требуемой степени влажности. Формирование и распространение колебаний происходит в сушильной камере, выполненной в форме тела, имеющего в сечении два одинаковых эллипса. Эллипсы пересекаются так, что один из их фокусов является общим для обоих эллипсов. Формирование УЗ колебаний осуществляется излучателем, размещаемым в месте нахождения общего фокуса. УЗ колебания при распространении многократно отражаются внутри камеры, что обеспечивает рациональное использование энергии УЗ колебаний. Высушиваемый материал располагается в один слой толщиной, не препятствующей распространению колебаний с допустимым затуханием.

Наряду с указанными достоинствами способ УЗ сушки, принятый за прототип, характеризуется следующими существенными недостатками.

1. Не обеспечивается высокая производительность процесса сушки, поскольку реализуется только для небольшого (расположенного в один слой) объема высушиваемого материала. Увеличение толщины этого слоя приводит к увеличению затухания УЗ колебаний в слое и неравномерности сушки (пересушиванию внешней части слоя и ослаблению сушки в центральной части слоя). Таким образом, при выборе толщины слоя, равным, например, длине волны УЗ колебаний в воздухе (16 мм на частоте 20 кГц) объем высушиваемого материала не превышает 10% от объема сушильной камеры.

2. Не обеспечивается возможность формирования равномерного по объему камеры потока теплоносителя в виде нагретого воздуха из-за сложности формы камеры. Температура носителя в области размещения излучателя всегда выше температуры носителя в месте расположения высушиваемого материала в периферийных областях камеры, что приводит к неравномерности сушки материала.

3. Не обеспечивается равномерность УЗ воздействия, поскольку формирование в камере УЗ колебаний осуществляют излучателем, имеющим дисковую форму и его размеры превышают размер области, в которой обеспечивается общий для обоих эллипсов фокус. Для обеспечения равномерности излучения излучатель должен иметь минимальный размер, но и энергетическое воздействие такого излучателя будет минимальным. Всякое увеличение размеров излучателя для увеличения энергии излучения неизбежно приводит к увеличению неравномерности излучения и, соответственно, к неравномерности сушки материала в различных областях его размещения.

4. В рассматриваемом способе, принятом за прототип, наиболее эффективно было бы осуществлять воздействие УЗ колебаниями на рабочей частоте, соответствующей резонансным размерам камеры. Как правило, при реальных размерах камеры, основная резонансная частота много меньше 20 кГц, поскольку длина волны УЗ колебаний на частоте 20 кГц около 16 мм. При формировании колебаний на УЗ частоте преимущества, связанные с обеспечением резонансного режима распространения и усиления колебаний, не реализуются и воздействие осуществляется с различными уровнями давления, что, также, обуславливает неравномерность сушки.

5. Трудность практической реализации способа из-за сложности и высокой стоимости изготовления сушильной камеры столь сложной формы.

Указанные недостатки приводят к увеличению стоимости и времени сушки значительных объемов высушиваемого материала, снижению качества получаемого материала и низкой энергоэффективности процесса.

Такой способ на практике реализуется только для сушки особо ценных и дорогостоящих материалов.

В предлагаемом способе решена задача вышеперечисленных недостатков в прототипе и представлен способ УЗ сушки материалов, обеспечивающий повышение энергоэффективности (за счет снижения затрат на реализацию фазового перевода воды в пар) и интенсификацию процесса удаления влаги (за счет диспергирования влаги на первом этапе сушки) в камерных сушилках при одновременном увеличении массы высушиваемого материала и улучшении качества высушиваемого материала путем обеспечения равномерности процесса удаления влаги в слоях высушиваемого материала за счет равномерного потока теплоносителя и равномерного воздействия УЗ колебаний.

Суть предлагаемого способа УЗ сушки материалов заключается в размещении высушиваемого материала в технологической камере, подаче и удалении теплоносителя, формировании в камере УЗ колебаний и осуществлении воздействия ими на высушиваемый материал в течении времени, достаточного для достижения требуемой степени влажности, подачу теплоносителя в виде нагретого воздуха осуществляют равномерным по объему камеры потоком с температурой, не превышающей 60°С, высушиваемый материал размещают на пути распространения УЗ колебаний слоями толщиной соответствующей длине волны УЗ колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, расстояние между слоями высушиваемого материала устанавливают равными длине длины волны УЗ колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, формирование в камере УЗ колебаний осуществляют излучателем, установленным параллельно торцевой поверхности камеры таким образом, что поверхность излучения по форме и размерам соответствует форме и размерам торцевой поверхности камеры, воздействие осуществляют УЗ колебаниями с уровнем звукового давления не менее 150 дБ, но не более 165 дБ на рабочей частоте не менее 20 кГц.

Выбор указанного диапазона объясняется тем, что значительный рост скорости сушки в диапазоне 150-165 дБ отмечается на зависимостях средних скоростей сушки от уровня звукового давления, представленных на фиг. 1 Такое резкое увеличение скорости сушки, начиная с уровня звукового давления 150 дБ, объяснятся реализацией механизма диспергирования капель влаги, т.е. ее удаление без фазового перехода в пар [Выявление режимов и условий удаления влаги из материалов бесконтактным воздействием ультразвуковых колебаний / В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, С.А. Терентьев, В.А. Нестеров // Инженерно-физический журнал. - 2022. - Т. 95, №4. С. 925-933]. Однако, при уровне звукового давления более 165 дБ скорость сушки растет незначительно.

Из представленных зависимостей (фиг. 1) также следует, что при УЗ воздействии на высушиваемый материал повышение температуры теплоносителя выше 60°С не является эффективным, так как явным образом не наблюдается резкого увеличения скорости сушки (малая эффективность диспергирования). Также, температура 60°С для большинства пищевых и биологических продуктов является максимально допустимой температурой, не приводящей к потере питательных и ценных веществ.

Толщина слоя высушиваемого материала должна быть равна длине волны УЗ колебаний в воздухе, поскольку результаты исследований по кавитационному диспергированию капель жидкости показали, что это наиболее оптимальный размер, при котором наиболее интенсивно происходит диспергирование влаги (фиг. 2).

Сам процесс сушки поясняется фиг. 3, на которой схематично показан пример реализация предлагаемого способа УЗ сушки.

Способ реализуется в камерной сушилке с корпусом 1 в виде полого цилиндра. С противоположной стороны от торцевой стенки 2 корпуса размещается УЗ дисковый излучатель 3. Распространение и отражение УЗ колебаний показано стрелками 4. Через впускной воздуховод 5 подается теплый воздух, через выпускной воздуховод 6 отводится воздух с парами и каплями воды. По всему объему корпуса сушилки, параллельно друг другу, располагаются сетчатые поддоны 7, на которых размещается высушиваемый материал 8.

Предлагаемый способ УЗ сушки капиллярно-пористых материалов реализуется следующим образом. Через торцевую дверцу высушиваемый материал размещают на сетчатых поддонах толщиной равной длине волны УЗ колебаний в воздухе (около 16 мм при частоте УЗ колебаний 20 кГц). Дальше осуществляется подача нагретого воздуха температурой не более 60°С и воздействие УЗ колебаниями с уровнем звукового давления 150-165 дБ на частоте 20 кГц в течение всего времени до достижения требуемой влажности материала. Затем производится выгрузка высушенного материала. Масса высушиваемого материала может быть до 50 кг, и затраты на изготовление сушилки и проведение процесса сушки значительно меньше, чем у прототипа.

Таким образом, в предложенном способе обеспечивается.

1. Повышение массы одновременно высушиваемого материала за счет его размещения в несколько слоев (на нескольких поддонах), т.е. за счет обеспечения одновременной сушки материала в нескольких слоях. Таким образом, объем высушиваемого материала, при толщине слоев в 16 мм и расстоянии между ними в 16 мм, составляет около 50% от объема сушильной камеры, что свидетельствует о повышении производительности не менее чем в 5 раз, в сравнении с прототипом.

2. Равномерность УЗ воздействия на весь объем высушиваемого материала за счет совпадения размеров торцевой поверхности сушильной камеры и излучающей поверхности, а также за счет выбора толщины слоя, равной длине волны УЗ колебаний в воздухе. В таком случае, при распространении колебаний обеспечивается равномерность УЗ воздействия по толщине слоя.

3. Равномерность высушивания материала обеспечивается, также, за счет формирования и обеспечения равномерного движения теплоносителя вдоль одинаковых по толщине слоев высушиваемого материала. Таким образом, УЗ воздействие дополняет и интенсифицирует конвективную сушку за счет геометрически простой формы сушильной камеры, например, в виде полого цилиндра.

4. Усиление интенсивности УЗ воздействия за счет выбора продольного размера (длины сушильной камеры) кратному числу полудлин волн УЗ колебаний в воздухе. Кроме того, равномерному распространению колебаний вдоль сушильного объема без ослабления способствует распространение колебаний в промежутках между слоями, равных длине волны УЗ колебаний.

5. Снижение стоимости УЗ сушилки за счет геометрически простой конструкции сушильной камеры (например, полый цилиндр), что является технологически легко выполнимым.

6. Реализация УЗ воздействия на высушиваемый материал УЗ колебаниями с уровнем звукового давления не менее 150 дБ, но не более 165 дБ на рабочей частоте не менее 20 кГц, обеспечивает кавитационное диспергирование жидкости в порах и капиллярах высушиваемого материала. При таком воздействии влага удаляется из материала без затрат энергии на нагрев и перевод жидкости в пар.

Технический результат представленного способа - снижение энергозатрат на реализацию процесса сушки; интенсификация процесса удаления влаги при одновременном увеличении массы высушиваемого материала; обеспечение равномерности сушки всего объема материала.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-79-10359.

Способ ультразвуковой сушки материалов, заключающийся в размещении высушиваемого материала в технологической камере, подаче и удалении теплоносителя, формировании в камере ультразвуковых колебаний и осуществлении воздействия ими на высушиваемый материал в течение времени, достаточного для достижения требуемой степени влажности, отличающийся тем, что подачу теплоносителя в виде нагретого воздуха осуществляют равномерным по объему камеры потоком с температурой, не превышающей 60°С, высушиваемый материал размещают на пути распространения УЗ-колебаний слоями толщиной, соответствующей длине волны УЗ-колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, расстояние между слоями высушиваемого материала устанавливают равными длине длины волны УЗ-колебаний в воздухе на рабочей частоте излучателя, формирование в камере УЗ-колебаний осуществляют излучателем, установленным параллельно торцевой поверхности камеры таким образом, что поверхность излучения по форме и размерам соответствует форме и размерам торцевой поверхности камеры, воздействие осуществляют УЗ-колебаниями с уровнем звукового давления не менее 150 дБ, но не более 165 дБ на рабочей частоте не менее 20 кГц.
Способ ультразвуковой сушки материалов
Способ ультразвуковой сушки материалов
Способ ультразвуковой сушки материалов
Способ ультразвуковой сушки материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
10.06.2016
№216.015.46e4

Питательная среда для глубинного культивирования мицелия armillaria mellea

Изобретение относится к биотехнологии и микологии. Питательная среда содержит глюкозу, пептон, калий фосфорнокислый однозамещенный (KHPO), магний сернокислый 7-водный (MgSO×7HO), соевое масло и воду при заданном соотношении компонентов. Изобретение позволяет сократить сроки культивирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586483
Дата охранного документа: 10.06.2016
19.01.2018
№218.016.0d86

Сироп бальзамный для профилактики потери остроты зрения

Изобретение относится к безалкогольной, пищеконцентратной промышленности, а именно к композициям ингредиентов для функциональных напитков. Сироп бальзамный для профилактики потери остроты зрения содержит ягоды, листья и побеги черники обыкновенной, листья смородины черной, цветки календулы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632958
Дата охранного документа: 11.10.2017
11.06.2018
№218.016.6163

Распределенный пьезоэлектрический преобразователь силы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности (горнодобывающей, нефтегазовой, машиностроения, химической и др.) для дистанционной индикации и регистрации механических усилий, в частности для диагностики и мониторинга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657110
Дата охранного документа: 08.06.2018
17.07.2019
№219.017.b50a

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок, особенно при существенном превышении осевой нагрузки в одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694482
Дата охранного документа: 15.07.2019
06.07.2020
№220.018.2fd6

Устройство ультразвуковой коагуляции инородных частиц в газовых потоках

Устройство ультразвуковой коагуляции инородных частиц в газовых потоках относится к области химической технологии, а именно к устройствам для ускорения процесса очистки опасных для окружающей среды пыли и туманов, а также для отделения из газовых потоков полезных веществ, формируемых в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725584
Дата охранного документа: 02.07.2020
20.04.2023
№223.018.4de5

Шаровая мельница-механоактиватор с тремя плоскостями вращения

Изобретение относится к шаровым мельницам и предназначено для тонкого и сверхтонкого измельчения и активации различных материалов при производстве порошковых материалов. Шаровая мельница-механоактиватор с тремя плоскостями вращения содержит раму 1, подшипниковые узлы, опорный вал, приводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793969
Дата охранного документа: 11.04.2023
20.05.2023
№223.018.6708

Способ ультразвуковой сушки сыпучих материалов

Изобретение относится к области сушки сыпучих материалов с применением ультразвуковых колебаний. Высушиваемый материал размещают в барабанной сушилке вертикального типа на поверхностях спирального лотка, внутренний диаметр которого увеличивается от нижней части барабана к верхней. Перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757201
Дата охранного документа: 12.10.2021
Показаны записи 1-10 из 23.
27.01.2013
№216.012.1fe8

Способ газификации твердого топлива

Изобретение относится к области химии и теплоэнергетики. Способ газификации твердого топлива заключается в подаче топлива в объем газогенератора, его пиролизе и газификации с последующей очисткой образовавшегося генераторного газа от влаги, смолы и негазифицированнных остатков твердого топлива....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473669
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.05.2013
№216.012.3ce9

Ультразвуковой распылитель

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам для мелкодисперсного распыления жидкостей, и может быть использовано в наноиндустрии, химико-фармацевтической и медицинской промышленности. Ультразвуковой распылитель содержит пьезоэлектрический преобразователь с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481160
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.01.2014
№216.012.94e9

Ультразвуковое грунтозаборное устройство

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, например замерзших кусков льда и т.п., и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Ультразвуковое грунтозаборное устройство предназначено для сверления грунта на глубины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503815
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2015
№216.013.17af

Способ получения легированного алмаза

Изобретение относится к технологическим процессам получения легированных алмазов, которые могут быть использованы в электронике и приборостроении, а также в качестве ювелирного камня. Легированный алмаз получают методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) на подложку в реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537491
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.28e6

Многочастотный резонатор на объемных акустических волнах

Изобретение относится к СВЧ электроакустике и является основой для создания стабилизированных генераторов сетки частот, узкополосных фильтров, высокочувствительных сенсоров и других СВЧ частотозадающих элементов для средств связи, автоматики и радиолокации. Технический результат - обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541927
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
13.01.2017
№217.015.6f44

Датчик координат очага возгорания

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных системах (сплошная фаза-газ) и определения его двумерных координат по тепловому излучению источника. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597466
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.77e7

Ультразвуковой бур

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, выполнения каналов для установки исследовательских датчиков и иных устройств на заданной глубине, и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598947
Дата охранного документа: 10.10.2016
20.01.2018
№218.016.1e24

Способ получения легированного монокристалла алмаза

Изобретение относится к получению монокристаллов алмазов, в частности, легированных азотом и фосфором, при высоких давлениях и температурах, которые могут быть использованы в устройствах электроники. Способ выращивания легированных азотом и фосфором монокристаллов алмаза в области высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640788
Дата охранного документа: 11.01.2018
+ добавить свой РИД