Патент на изобретение №2315251

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2315251 (13) C1
(51) МПК

F26B3/04 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.11.2010 – действует

На основании пункта 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I патентообладатель обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

(21), (22) Заявка: 2006120104/06, 09.06.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

09.06.2006

(46) Опубликовано: 20.01.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2042093 C1, 20.08.1995. RU 2115075 C1, 10.07.1998. RU 2238490 C2, 21.04.2004. RU 2056602 С1, 20.03.1996. WO 08704779 13.08.1987.

Адрес для переписки:

123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову

(72) Автор(ы):

Кочетов Олег Савельевич (RU),
Кочетова Мария Олеговна (RU),
Кочетов Сергей Савельевич (RU),
Кочетов Сергей Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Кочетов Олег Савельевич (RU)

(54) СПОСОБ СУШКИ С ПОЛНОСТЬЮ ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Технический результат – повышение производительности сушки. Это достигается в способе сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента, включающем конденсацию испарившейся влаги путем подачи отработанного газа в холодильник, где его охлаждают и осушают вследствие конденсации паров жидкости, а затем осушенный газ подают в калорифер и после этого в сушилку, при этом сначала газ охлаждают при Xo=const до точки росы, а затем конденсируют пары влаги и осуществляют дальнейшее охлаждение газа до температуры исходной смеси, при этом расход хладагента через конденсатор поверхностного типа определяют из уравнения теплового баланса, а полный баланс массы и энергии в процессе охлаждения и конденсации пара определяют по расчетной формуле. 4 ил.

Изобретение относится к технике сушки дисперсных материалов и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ сушки по а.с. СССР №553424, F26В 17/10, 1975 г., заключающийся в том, что конденсируют испарившуюся влагу путем подачи отработанного газа в холодильник, где его охлаждают и осушают вследствие конденсации паров жидкости, а затем осушенный газ подают в калорифер и после этого в сушилку (прототип).

Недостаток прототипа – сравнительно невысокая производительность сушки конечного продукта.

Технический результат – повышение производительности сушки.

Это достигается тем, что в способе сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента, заключающемся в том, что конденсируют испарившуюся влагу путем подачи отработанного газа в холодильник, где его охлаждают и осушают вследствие конденсации паров жидкости, а затем осушенный газ подают в калорифер и после этого в сушилку, при этом сначала газ охлаждают при Хо=const до точки росы (=1), а затем конденсируют пары влаги и осуществляют дальнейшее охлаждение газа (по линии =1) до температуры исходной смеси, при этом расход хладагента через конденсатор поверхностного типа определяют из следующего уравнения теплового баланса:

М=L(I0-IK)+Qптхл(tхл.К-tхл.o),

где М – расход хладагента; Qпт – тепло, затраченное в калорифере на нагрев сушильного агента; схл – теплоемкость хладагента; tхл.o и tхл.К – температура хладагента на входе в конденсатор и выходе из него; I0 и IK – энтальпия хладагента на входе в конденсатор и выходе из него, L – расход сухого газа,

а полный баланс массы и энергии в процессе охлаждения и конденсации пара определяют по формуле:

IK=[сгtK+(r0пtK)(Х0-I0)]/[-(r0пtК)],

где IК – энтальпия хладагента на выходе из конденсатора, tК – температура парогазовой смеси на выходе из конденсатора, r0 – удельная теплота парообразования при 0°С, сг и сп – соответственно удельная теплоемкость газа и пара, Х0 – влагосодержание сухого воздуха при 0°С, – изменение энтальпии сушильного агента в процессе его охлаждения и конденсации пара.

На фиг.1 представлена принципиальная схема устройства для реализации предложенного способа сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента с использованием конденсатора смешения, на фиг.2 – принципиальная схема устройства для сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента с использованием конденсатора поверхностного типа, на фиг.3 представлено изображение процесса охлаждения и осушки газа на диаграмме I-X при использовании поверхностного конденсатора, на фиг.4 представлено изображение процесса охлаждения и осушки газа на диаграмме I-X при использовании смесительного конденсатора.

Устройство для сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента с использованием конденсатора смешения (фиг.1) содержит вентилятор 1, калорифер 2, питатель 3, сушилку 4, циклон 5. Вентилятор 1 установлен в цепи между конденсатором смешения 6, выполненным в виде скруббера, и калорифером 2 таким образом, что выход конденсатора смешения 6 соединен со всасывающей магистралью вентилятора 1, а нагнетающая магистраль вентилятора соединена с калорифером 2. Бункерная часть скруббера 6 соединена со сборником конденсата 7, из которого насосом 8 подается конденсат в холодильную машину 9 поверхностного типа, например кожухо-трубный теплообменник.

Устройство для сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента с использованием конденсатора поверхностного типа (фиг.2) содержит вентилятор 1, калорифер 2, питатель 3, сушилку 4, циклон 5, поверхностный конденсатор 10 в виде кожухо-трубного теплообменника (рекуперативный теплообменник), вход которого связан с выходом циклона 5, а выход – со сборником конденсата 11, из которого вентилятором 1 отсасывается сушильный агент и поступает в калорифер 2.

Способ сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента при использовании поверхностного конденсатора осуществляют следующим образом.

Схемы сушки продуктов с полностью замкнутым циклом сушильного агента основаны на конденсации испарившейся влаги и применении конденсатора поверхностного типа или конденсатора смешения (скруббер). Отработанный газ поступает в холодильник 9 или 10, где охлаждается и осушается вследствие конденсации паров жидкости. Осушенный газ подается в калорифер 2 и затем в сушилку 4.

Сначала газ охлаждают при Хо=const до точки росы (=1), а затем конденсируют пары влаги и осуществляют дальнейшее охлаждение газа (по линии =1) до температуры исходной смеси (фиг.3). Чем меньше температура хладагента, тем выше степень осушки рециркулирующего газа. Расход хладагента через конденсатор поверхностного типа можно определить из уравнения теплового баланса:

где М – расход хладагента; Qпт – тепло, затраченное в калорифере на нагрев сушильного агента; схл – теплоемкость хладагента; tхл.o и tхл.К – температура хладагента на входе в конденсатор и выходе из него.

Температуру газа на выходе из конденсатора tК (исходное состояние перед калорифером) обычно задают, а влагосодержание ХК и энтальпию IК парогазовой смеси рассчитывают по традиционным зависимостям. Требуемая поверхность теплообмена конденсатора рассчитывается по известным методикам.

При использовании конденсатора смешения газ, выходящий их сушилки, контактирует с хладагентом, в качестве которого обычно используют охлажденный конденсат испарившейся жидкости (растворитель или разбавитель исходного высушиваемого материала). В процессе взаимодействия с холодной орошающей жидкостью парогазовая смесь охлаждается, параметры ее изменяются по некоторой кривой А0АК (фиг.4). При этом за бесконечно малый промежуток времени контакта конденсируется пар в количестве, определяемом материальным балансом:

Интегрируя уравнение (2) в пределах от М0 до МК и от Х0 до ХК, получим:

Обозначим

где ж – удельный расход жидкости на орошение (плотность орошения), 1 кг жидкости на 1 кг сухого газа, L – расход сухого газа.

Тогда масса испарившейся влаги

Согласно тепловому балансу процесса охлаждения газа в конденсаторе смешения (без учета потерь)

Приведя члены уравнения (6) к удельным тепловым затратам делением на W по уравнениям (3) и (5), после преобразования получим:

где – изменение энтальпии сушильного агента в процессе его охлаждения и конденсации пара; qж – удельная теплота орошающей жидкости;

Из уравнения (7) имеем:

Энтальпию газа на выходе из скруббера можно найти графическим построением на диаграмме I-Х или рассчитать по основному уравнению энтальпии парогазовой смеси

где IГ, IП – соответственно энтальпия газа и пара; t – температура парогазовой смеси, r0 – удельная теплота парообразования при 0°С, сг и сп – соответственно удельная теплоемкость газа и пара, Х – влагосодержание сухого воздуха.

Совмещая уравнения (10) и (9), получим:

Уравнения (10), (4), (5), (7)-(11) выражают полный баланс массы и энергии в процессе охлаждения и конденсации пара.

Полностью замкнутый газовый цикл в технологии сушки обычно применяют в тех случаях, когда из продукта испаряется ценная жидкость, которую необходимо вернуть в производство, или когда высушиваемый материал или растворитель являются токсичными веществами и выбросы их в атмосферу недопустимы. Кроме того, замкнутый цикл целесообразно применять при сушке пожаро- и взрывоопасных продуктов, когда к качестве сушильного агента используется дорогостоящий инертный газ.

Формула изобретения

Способ сушки с полностью замкнутым циклом сушильного агента, заключающийся в том, что конденсируют испарившуюся влагу путем подачи отработанного газа в холодильник, где его охлаждают и осушают вследствие конденсации паров жидкости, а затем осушенный газ подают в калорифер и после этого в сушилку, отличающийся тем, что сначала газ охлаждают при X0=const до точки росы, а затем конденсируют пары влаги и осуществляют дальнейшее охлаждение газа до температуры исходной смеси, при этом расход хладагента через конденсатор поверхностного типа определяют из следующего уравнения теплового баланса:

M=L(I0-IK)+Qпт/cхл(tхл.K-tхл.o),

где М – расход хладагента; Qпт – тепло, затраченное в калорифере на нагрев сушильного агента; схл – теплоемкость хладагента; tхл.o и tхл.К – температура хладагента на входе в конденсатор и выходе из него; Iо и IК – энтальпия хладагента на входе в конденсатор и выходе из него; L – расход сухого газа,

а полный баланс массы и энергии в процессе охлаждения и конденсации пара определяют по формуле:

IK=[сгtK+(r0пtК)(Х0-I0)]/[-(I0пtК)].

где IК – энтальпия хладагента на выходе из конденсатора; tК – температура парогазовой смеси на выходе из конденсатора; r0 – удельная теплота парообразования при 0°С; сг и сп – соответственно удельная теплоемкость газа и пара; Х0 – влагосодержание сухого воздуха при 0°С; – изменение энтальпии сушильного агента в процессе его охлаждения и конденсации пара.

РИСУНКИ

Categories: BD_2315000-2315999