Способ гранулирования расплавов

 

Изобретение относится к области гранулирования материалов из расплавов, в частности минеральных удобрений, центробежным разбрызгивателем и позволяет снизить расход воздуха. Способ гранулирования расплавов включает разбрызгивание расплава в верхней части башни через центробежный гранулятор, охлаждение образующихся капель расплава при их падении в восходящем потоке воздуха, подаваемого в башню снизу, удаление части воздуха на очистку и удаление гранул из башни по зонам, причем гранулы собирают отдельно в центральной и трех соосно расположенных зонах, гранулы, собираемые в центральной зоне, подают в зону разбрызгивания расплава, гранулы, собираемые в первой кольцевой зоне, подают на склад, гранулы, собираемые во второй кольцевой зоне, подают на охлаждение, гранулы, собираемые в третьей кольцевой зоне, подают на растворение. Сбор гранул в центральной зоне осуществляют на расстоянии 6-13 м от разбрызгивателя. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1 !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4323742/31-26 (22) 02.11.87 (46) 30.04.90. Бюл. № 16 (71) Тольяттинский политехнический институт (72) В. В. Вейлерт, В. Я. Головин и П. В. Шалин (53) 66.099.2(088.8). (56) Авторское свидетельство СССР № 1386272, кл. В 01 J 2/04, 1985. (54) СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ РАСПЛАВОВ (57) Изобретение относится к области гранулирования материалов из расплавов, в частности минеральных удобрений, центробежным разбрызгивателем и позволяет снизить расход воздуха. Способ гранулирования расплавов включает разбрызгивание расплаИзобретение относится к получению и охлаждению гранулированных материалов и может использоваться в промышленности минеральных удобрений, порошковой металлургии, пищевой промышленности.

Цель изобретения — снижение расхода воздуха.

На чертеже показана грануляционная башня для реализации предлагаемого способа гранулирования расплавов, вертикальный разрез.

17ример. При гранулировании карбамида методом приллирования расплав разбрызгивают в верхней части башни 1 с помощью центробежного разбрызгивателя-гранулятора 2. Мелкие капли расплава и каплиспутники («брызги») имеют невысокую дальность вылета и падают вблизи оси башни (оси гранулятора). Капли материала падают в противотоке воздуха, охлаждаются, кристаллизуются и доохлаждаются. До фазового перехода из жидкого в кристаллическое состояние происходит основное пылеÄÄSUÄÄ 3560299 (51)5 В 01 ) 2/04

2 ва в верхней части башни через центробежный гранулятор, охлаждение образующихся капель расплава при их падении в восходящем потоке воздуха, подаваемого в башню снизу, удаление части воздуха на очистку и удаление гранул из башни по зонам, причем гранулы собирают отдельно в центральной и трех соосно расположенных зонах, гранулы, собираемые в центральной зоне, подают в зону разбрызгивания расплава, гранулы, собираемые в первой кольцевой зоне, подают на склад, гранулы, собираемые во второй кольцевой зоне, подают на охлаждение, гранулы, собираемые в третьей кольцевой зоне, подают на растворение. Сбор гранул в центральной зоне осуществляют на расстоянии 6 — 13 м от разбрызгивателя. 1 ил. образование. Зона пылеобразования ограничена экраном 3, из полости которого запыленный воздух отсасывается вентиляторами 4 на систему 5 пылеулавливания. Воздух, не проходящий через полость экрана

3, выбрасывается в атмосферу без очистки вентиляторами 4 как имеющий концентрацию пыли ниже предельно допустимой концентрации (ПДК) в выбросах. При центробежном гранулировании образуется полидисперсный продукт, что ведет к более равномерному орошению башни по сравнению с монодисперсным продуктом. Оно также дает отрицательный эффект, который складывается из образования нетоварной фракции — гранул, диаметр, которых менее

О,1 мм (для карбамида). Данная фракция имеет наименьшее отношение «объем — поверхность», наименьшую скорость витания, инерционность. Поэтому. данная фракция падает ближе всего к оси башни, охлаждается наиболее интенсивно и для кристаллизации и необходимой прочности ей нужна

1560299

30 з минимальная высота падения по сравнению с другими фракциями. ПосколЬку предлагается удаление мелкой фракции из продукта, то целесообразно ее не охлаждать, а ограничиться только ее отверждением.

В дальнейшем данная фракция, падающая в центральной зоне 6, собирается в центральной воронке 7, удаляется из продукта и подается в зону диспергирования расплава средствами 8. Причем верхний срез центральной воронки 7 расположен несколько ниже отметки кристаллизации ее объема на 85Я, что достаточно для неразрушения гранул.

Более крупные гранулы, диаметр которых больше 1,0 мм, имеют несколько большую дальность вылета, большую скорость витания и худшие условия для охлаждения (отношение «объем — поверхность» выше, чем у мелкой фракции). Данная часть продукта является товарной фракцией, поэтому ее нужно не только кристаллизовать до необходимой прочности, но и охладить до температуры складирования (карбамид

40 С) . Гранулы, падающие во внутренней (первой) кольцевой зоне 9, успевают достаточно охладиться и транспортерами 10 подаются непосредственно на склад. Более крупные гранулы падают еще дальше от оси башни (разбрызгивателя расплава), имеют большую скорость витания, большее отношение «объем — поверхность», поэтому высота их падения для достаточного охлаждения несколько выше рабочей высоты башни. Следовательно, данная фракция нуждается в дополнительном охлаждении, что может быть осуществлено в выносных охладителях. Для этого с помощью кольцевых перегородок 11 и 12 выделена средняя (вторая) кольцевая зона 13. Средства 14 подают горячую часть продукта из кольцевой зоны 13 на дополнительное охлаждение.

Наиболее крупная часть гранул, которая за время падения не успевает охладиться до достаточной для неразрушения прочности, неизбежно разрушится при ударе о сборный коллектор. Эта часть гранул также не может входить в товарный продукт и должна быть выделена и удалена из него.

Для этого внешняя (третья) кольцевая зона 15, ограниченная корпусом башни 1 и кольцевой перегородкой 12, соединена средствами 16 транспортирования продукта с системой растворения и возвратом выделенных гранул в плав.

Предлагаемый способ гра нули рова ни я расплавов позволяет увеличить выход нераза рушенных гранул, увеличить долю товарного продукта в полидисперсной смеси, получаемой в нижней части башни, более полно использовать теплоемкость воздуха, что позволяет снизить нагрузку на выносные охладители.

Расчет охлаждения гранул произведен для двух граничных значений температуры наружного воздуха: зимний и летний. Для зимнего времени температура принята — 20 С, для летнего — 30 С. В зимнее время высота падения, достаточная для неразрушения (набора необходимой прочности), минимальна и равна при температуре наружного воздуха — 20 С 6 м. В летнее время охлаждение капель-гранул хуже и высота падения, необходимая для набора необходимой прочности (степень кристаллизации гранул 85Я), должна быть больше. При температуре наружного воздуха 30 С она максимальна и равна 13 м. Следовательно, верхний срез центральной воронки должен быть расположен на расстоянии по крайней мере 13 м от разбрызивателя.

Нагрев воздуха в полости башни при теплообмене с гранулами в центральной зоне изменится по сравнению с, известным на 4,4 С в сторону уменьшения, что объесняется неполной кристаллизацией и охлаждением мелкой (нетоварной) части продукта, которая удаляется через центральную воронку, верхний срез которой расположен ниже отметки гранулятора на 13 м.

Формула изобретения

Способ гранулирования расплавов, включающий разбрызгивание расплава в верхней части башни через центробежный разбрызгиватель, охлаждение образующихся капель расплава при их падении в восходящем потоке воздуха, подаваемого в башню снизу, удаление части воздуха на очистку и уда40 ление гранул из башни по зонам, причем гранулы собирают отдельно в центральной и трех соосно расположенных зонах, гранулы, собираемые в центральной зоне, пода; ют в зону разбрызгивания расплава. гранулы, собираемые в первой кольцевой зоне, подают на склад, гранулы, собираемые во второй кольцевой зоне, подают на доохлаждение, гранулы, собираемые в третьей кольцевой зоне, подают на утилизацивФ. отличающийся тем, что, с целью снижени4

M расхода воздуха, сбор гранул в центральной зоне осуществляют на расстоянии по крайней мере 13 м от разбрызгивателя.

1560299

Составитель P. Горяинова

Редактор М. Не дол уженко Тех ред И. Верее Корректор М. Кучерявая

Заказ 939 Тираж 419 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 7K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ гранулирования расплавов Способ гранулирования расплавов Способ гранулирования расплавов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методу грануляции расплавов или концентрированных растворов, которые могут содержать твердые вещества с возможной добавкой соли, и позволяет повысить производительность

Изобретение относится к химической промышленности, предназначено для гранулирования химической продукции и позволяет интенсифицировать процесс гранулообразования, подавить пылеунос и снизить материалоемкость производства

Изобретение относится к производству гранулированных материалов

Изобретение относится к получению продуктов в гранулированном виде

Изобретение относится к теплотехнике и м.б

Изобретение относится к технике гранулирования , охлаждения веществ, преимущественно в каплеобразном виде, и может быть использовано в химической, пищевой и металлургической отрасли промышленности для получения гранулированных материалов, минеральных и других высококачественных веществ, например гранул карбамида, нитроаммофоски и др
Изобретение относится к технологии гранулирования башенным методом минеральных удобрений из их расплавов, содержащих твердые частицы

Изобретение относится к установке с псевдоожиженным слоем с комплексной распылительной сушкой и к способу получения порошкообразных материалов, высушиваемых с помощью распылительной сушки, чьи свойства могут варьироваться целенаправленно в зависимости от дальнейшего применения

Изобретение относится к (а) фенотиазину или аналогу фенотиазина или производному (материалу фенотиазина) в форме гранул в основном сферической формы, содержащему очень низкое количество высокодисперсных частиц, а также к (b) способу получения материала фенотиазина в форме гранул, имеющих в основном сферическую форму

Изобретение относится к производству удобрений, а именно к способам и аппаратуре для получения гранулированного карбамида, и может быть использовано при промышленном производстве карбамида и других удобрений

Изобретение относится к устройству и способу для получения очень мелких частиц химических соединений при осаждении текучего антирастворителя

Изобретение относится к способам и оборудованию для получения порошков и может применяться в фармацевтической, пищевой и химической промышленности

Изобретение относится к устройствам для гранулирования веществ, находящихся в жидком или полужидком состоянии, например, для расплавов

Изобретение относится к способу и устройству для получения гранулированного карбамида
Наверх