Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
Patents
Language: |
Русский |
Type: |
Invention |
Number |
RU 2264589 C1 |
Request number: |
2004109970/06 |
Request date: |
Apr 1, 2004 |
patent.field.start_date: |
Apr 1, 2004 |
Registration date: |
Nov 20, 2005 |
patent.field.request_publication_date: |
|
Изобретение относится к способу и аппаратурному оформлению процессов кратковременной тепловой обработки сыпучих материалов и может быть использовано в химической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и др. Способ импульсной тепловой обработки сыпучих материалов включает стадии испарения поверхностной влаги, быстрого нагрева до требуемой температуры, охлаждения с подачей частиц на нагретую свыше 100°С вращающуюся поверхность, контакт частиц с поверхностью осуществляют действием центробежных сил, а стадию закалки частиц осуществляют на поверхности холодильника путем быстрого охлаждения и сбора готового продукта, обработку движущихся частиц сыпучего материала ведут на вращающейся вертикальной цилиндрической или конической нагретой поверхности, на которой стадии испарения избыточной влаги и нагрева до требуемой температуры совмещены, время движения материала по нагретой поверхности под действием силы тяжести контролируют силой трения, силу трения регулируют путем изменения скорости вращения. Также имеется устройство для осуществления этого способа. Изобретение должно обеспечить упрощение управления процессом термообработки, повышение производительности и уменьшение энергозатрат по сравнению с известными способами. 2 н. и 18 з.п.ф-лы, 2 ил.
FIELD: machines or apparatus for drying materials.
SUBSTANCE: method comprises evaporating surface moisture, fast heating up to a given temperature, cooling with supplying particles to the rotating surface at a temperature of 100°C, and collecting of the finishing product. The particles are set in a contact with the surface by the action of centrifugal forces and are hardened on the surface of the cooler by quick cooling. The loose material is treated on the rotating vertical cylindrical or conical heated surface. The stages of evaporation of excess moisture and heating up to the required temperature are combined. The motion of the material over the heated surface under the action of gravity is controlled by friction force, which, in turn, is controlled by the change of velocity of rotation.
EFFECT: simplified control, enhanced efficiency, and reduced power consumption.