[go: up one dir, main page]

RU2295681C2 - Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме - Google Patents

Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме Download PDF

Info

Publication number
RU2295681C2
RU2295681C2 RU2005114828/06A RU2005114828A RU2295681C2 RU 2295681 C2 RU2295681 C2 RU 2295681C2 RU 2005114828/06 A RU2005114828/06 A RU 2005114828/06A RU 2005114828 A RU2005114828 A RU 2005114828A RU 2295681 C2 RU2295681 C2 RU 2295681C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
vacuum
chamber
dehydration
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2005114828/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005114828A (ru
Inventor
Лев Кузьмич Ковалев (RU)
Лев Кузьмич Ковалев
Наталь Львовна Ковалева (RU)
Наталья Львовна Ковалева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экспертное общество "ЭЛЬТРОН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экспертное общество "ЭЛЬТРОН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экспертное общество "ЭЛЬТРОН"
Priority to RU2005114828/06A priority Critical patent/RU2295681C2/ru
Publication of RU2005114828A publication Critical patent/RU2005114828A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295681C2 publication Critical patent/RU2295681C2/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессам обезвоживания и сушки в вакууме, в том числе к процессам обработки веществ и материалов в выпарных машинах, вакуумных сушилках, устройствах низкотемпературного обезвоживания в вакууме и т.д., и может быть использовано для переработки и утилизации отходов птицеводческих и свиноводческих хозяйств, заводов, производящих спирт, пиво, а также в пищевой, медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности. В способе энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме согласно изобретению тепловая энергия водяного пара, выделяющегося в процессе обезвоживания в вакуумной технологической камере из исходного материала теплообменниками, соединенными паропроводами с вакуумной технологической камерой, имеет возможность отводиться водой, охлаждающей теплообменники, и подаваться в теплообменники, через один из которых прокачивается холодный исходный материал, а через другой - рабочее тело теплового насоса, при этом выделившееся тепло имеет возможность нагревать исходный материал и рабочее тело, которое перемещается по герметичным технологическим теплообменникам-испарителям с трубчатыми каналами вакуумной технологической камеры, на которых размещается и перемещается обезвоживаемый, предварительно нагретый исходный материал. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит: теплообменник, внутри которого с одной стороны размещается прокачиваемый и направляемый в вакуумную технологическую камеру исходный материал, а с другой стороны - горячая вода из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в технологической камере в результате процесса обезвоживания исходного материала; теплообменник-испаритель теплового насоса, через который имеется возможность пропускать горячую воду из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в камере в результате процесса обезвоживания исходного материала, и теплообменник-конденсатор теплового насоса, который имеет возможность передать тепловую энергию рабочему телу технологических теплообменников-испарителей с трубчатыми каналами. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к процессам обезвоживания и сушки в вакууме, в том числе к процессам обработки веществ и материалов в выпарных машинах, вакуумных сушилках, устройствах низкотемпературного обезвоживания в вакууме и т.д., и может быть использовано для переработки и утилизации отходов птицеводческих и свиноводческих хозяйств, заводов, производящих спирт, пиво, а также в пищевой, медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности.
Известен способ и устройство сушки материалов в вакууме путем передачи тепловой энергии методом кондуктивного нагрева подогреваемых полок и отвода конденсата (патент РФ №2121638 по кл. 6 F 26 В 5/04, 9/06 от 26.06.1997).
В этом патенте описаны способ и устройство сушки в вакууме. Обезвоживание проводится в две стадии путем подвода тепла к подогреваемым полкам. На первой стадии устанавливают необходимый вакуум и затем осуществляется подогрев полок с материалом до температуры, не превышающей предельно допустимую. На второй стадии при той же температуре полок вакуум понижают и сушку ведут до влажности материала не выше 5% и его температуры, близкой к температуре полок. Устройство содержит вакуумную камеру с полками для обезвоживаемого материала, подключенную через батарейный осушитель паровоздушной смеси к водокольцевому насосу и насосу глубокого вакуума, а также к холодильной машине.
Недостатком данного технического решения являются большие безвозвратные потери тепловой энергии в батарейном осушителе паровоздушной смеси и холодильной машине.
Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков является способ низкотемпературного вакуумного обезвоживания материалов и устройство для его осуществления (патент РФ №2246079 С1 по кл. F 26 В 5/04 от 28.07.2003).
Способ по приведенному патенту обеспечивается тем, что тепловая энергия, выделяющаяся в процессе сбора и отвода конденсата, возвращается в систему нагрева исходного материала, при этом поэтапный слив конденсата проводится таким образом, что перед удалением конденсата на атмосферу его переливают в дополнительную емкость с теплообменником и давлением внутри нее ниже атмосферного, а система загрузки осуществляет подачу исходного материала либо порциями, либо регулируемым непрерывным потоком, а выгрузка обработанного материала осуществляется из дополнительной камеры, имеющей возможность соединяться с атмосферой, не нарушая герметизацию технологической камеры.
Устройство, реализующее данный способ, имеет систему нагрева, которая регенерацию тепловой энергии обеспечивает путем введения теплообменников в систему сбора конденсата, соединенных с блоком теплового насоса, из которого горячий теплоноситель направляется в теплообменники испарителя технологической камеры, которая в свою очередь содержит камеру сбора и выгрузки конечного продукта с давлением внутри нее ниже атмосферного, связанную с технологической камерой прямопролетным затвором и имеющую возможность окончательной выгрузки конечного продукта на атмосферу.
Недостатком данного технического решения является наличие потерь тепла в системе сбора и отвода конденсата и невозможность использования выделяющегося в процессе обезвоживания тепла для предварительного нагрева исходного материала.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в сокращении потерь тепловой энергии в системе регенерации тепла и использовании выделяющейся в процессе конденсации тепловой энергии для предварительного нагрева исходного материала.
За основу реализации предлагаемого способа приняты теплофизические свойства воды, содержащейся в обрабатываемых материалах, и пара, образующегося при обезвоживании исходного материала.
Поставленная цель достигается за счет того, что в способе энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме, включающем загрузку исходного материала в вакуумную технологическую камеру, откачку камеры до давления ниже атмосферного, перемешивание и перемещение исходного материала в камере, выгрузку конечного обезвоженного продукта, сбор, слив и удаление конденсата, кондуктивный подвод тепла к исходному материалу с нагревом обрабатываемого материала в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний - условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного материала и возможностью уничтожения живых клеток организма и растений, представляющих экологическую опасность и затрудняющих дальнейшее использование конечного продукта, согласно изобретению тепловая энергия водяного пара, выделяющегося в процессе обезвоживания в вакуумной технологической камере из исходного материала, теплообменниками, соединенными паропроводами с вакуумной технологической камерой, имеет возможность отводиться водой, охлаждающей теплообменники, и подаваться в теплообменники, через один из которых прокачивается холодный исходный материал, а через другой - рабочее тело теплового насоса, при этом выделившееся тепло имеет возможность нагревать исходный материал и рабочее тело, которое перемещается по герметичным технологическим теплообменникам-испарителям с трубчатыми каналами вакуумной технологической камеры, на которых размещается и перемещается обезвоживаемый предварительно нагретый исходный материал.
Согласно изобретению устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме содержит систему нагрева, вакуумную технологическую камеру, в которой расположены технологические теплообменники-испарители с трубчатыми каналами для теплоносителя, на которых располагается исходный материал, систему загрузки исходного материала в вакуумную технологическую камеру и выгрузки конечного обезвоженного продукта, откачки камеры до давления ниже атмосферного, перемешивания и перемещения исходного материала в вакуумной технологической камере, сбора, слива и удаления конденсата, кондуктивного подвода тепла к исходному материалу с нагревом обрабатываемого материала в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний - условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного материала и возможностью уничтожения живых клеток организма и растений, представляющих экологическую опасность и затрудняющих дальнейшее использование конечного продукта, выгрузку конечного обезвоженного продукта, при этом в систему нагрева встроены теплообменник, внутри которого с одной стороны размещается прокачиваемый и направляемый в вакуумную технологическую камеру исходный материал, а с другой стороны - горячая вода из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в вакуумной технологической камере в результате процесса обезвоживания исходного материала, теплообменник-испаритель теплового насоса, через который имеется возможность пропускать горячую воду из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в вакуумной технологической камере в результате процесса обезвоживания исходного материала, и теплообменник-конденсатор теплового насоса, который имеет возможность передать тепловую энергию рабочему телу технологических теплообменников-испарителей с трубчатыми каналами.
Дополнительно в устройстве в систему нагрева может быть встроен стартовый тепло-генератор, который с помощью регулируемых клапанов соединен с теплообменником-испарителем теплового насоса.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволили установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам, заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволили выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «новизна» по существующему законодательству.
Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники.
Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме реализуются следующим образом.
На чертеже температура стенок вакуумной технологической камеры 1 на несколько градусов выше рабочей температуры внутри вакуумной технологической камеры 1 за счет тепловой рубашки (не показана), окружающей внутренние стенки вакуумной технологической камеры 1. Остаточная газовая среда 2 вакуумной технологической камеры 1 в основном состоит из водяного пара, выделяющегося из исходного материала 3, перемещающегося по поверхностям испарения модулей технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами. В вакуумной технологической камере 1 монтируются блоки технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами, внутри которых с помощью насоса 5 имеется возможность перемещать горячее рабочее тело. Вакуумная технологическая камера 1 оснащена несколькими паропроводами 6. В трубопровод с рабочим телом встроен насос 5 и регулировочный клапан 7. Этот трубопровод связан с теплообменником-конденсатором 8 теплового насоса. Водяной пар 9 по паропроводам 6 имеет возможность поступать в теплообменники 10. Вакуумный насос 11 с помощью системы клапанов 12, 13 связан с несколькими емкостями для сбора конденсата 14. Трубопровод 15, теплообменник-испаритель 16 и трубопровод 17 конструктивно формируют испарительный блок теплового насоса. Из емкости 18 с холодным исходным материалом с помощью насоса 19 и регулируемых клапанов имеется возможность формировать и подавать через теплообменник 20 исходный материал 3 в вакуумную технологическую камеру 1 на поверхности испарения технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами. Компрессор 21 трубопроводами связан через конденсатор-теплообменник 8 с дросселем - терморегулирующим устройством 22, которые совместно формируют горячий блок теплового насоса. С помощью регулируемых клапанов 23 стартовый дополнительный теплогенератор 24 соединен с теплообменником-испарителем 16 теплового насоса. Вакуумные насосы 11 соединены системой трубопроводов и клапанов 12, 13 и теплообменниками 10 с вакуумной технологической камерой 1 и имеют возможность поддерживать необходимое давление внутри ее.
Необходимое разрежение в вакуумной технологической камере 1 поддерживается вакуумными насосами 11 и за счет постоянной конденсации водяного пара 9. Рабочий диапазон давлений от 0,7 до 0,1 атм обеспечивает кипение и испарение водной составляющей исходного материала 3 при температурах 40÷90°С. Постоянный нагрев, разрежение и перемещение исходного материала 3 по поверхностям испарения технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами приводит к обезвоживанию исходного материала 3 до требующейся влажности.
Непрерывная загрузка исходного материала из емкости 18, постоянный отвод конденсата и выгрузка готового обезвоженного конечного продукта обеспечивают непрерывный цикл вакуумного обезвоживания.
Способ энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме реализуется в устройстве следующим образом: исходный материал 3 с помощью системы загрузки исходного материала может поступать на верхнюю часть блока технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами. Исходный материал 3 имеет возможность перемещаться вдоль по поверхности испарения технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами вниз с последующей выгрузкой сухого конечного продукта 25 на атмосферу. По мере перемещения исходного материала 3 по поверхностям испарения технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами в вакуумной технологической камере 1 при температуре, соответствующей разрежению внутри нее, образовавшийся водяной пар 2 по паропроводу 6, соединяющему вакуумную технологическую камеру 1 и теплообменник 10, имеет возможность сконденсироваться и поступить в одну из емкостей для сбора конденсата 14, а затем насосом быть поданным для охлаждения вакуумных насосов 11. Теплообменник 10 имеет возможность охлаждаться водой, поступающей из теплообменника-испарителя 16. С другой стороны, после теплообменников 10 теперь уже горячая вода может быть подана в теплообменник 20, в котором находится исходный холодный материал, а затем в теплообменник-испаритель 16 теплового насоса.
Таким образом, происходит круговорот тепла внутри устройства энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме и предварительный нагрев исходного материала в теплообменнике 10, а имеющие место потери тепла имеют возможность компенсироваться мощностью электропривода компрессора 21.
Все это позволяет вести процесс без какого-либо внешнего источника тепла, а процесс регенерации тепла в тепловом насосе позволяет уменьшить потребляемую энергию не менее чем в три раза.
Запуск системы нагрева осуществляется с помощью дополнительного встроенного теплогенератора 24, который соединен трубопроводами и регулируемыми клапанами 23 с теплообменником-испарителем 16 теплового насоса и теплообменником 10.
Устройство, обеспечивающее реализацию способа энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме, работает следующим образом. Исходный материал 3 из бункера 18 насосом 19 подается в теплообменник 20, где он предварительно нагревается до температуры испарения воды в условиях вакуума в вакуумной технологической камере 1. Нагрев исходного материала 3 в теплообменнике 20 происходит за счет частичного охлаждения горячей воды, поступающей в теплообменник 20 из одного из теплообменников 10. В свою очередь нагрев этого потока воды в теплообменнике 10 происходит за счет тепла, выделяющегося в результате конденсации потока пара 9. Поток воды в теплообменнике 20 частично охлаждается, отдавая тепло исходному материалу, находящемуся в теплообменнике 20. Далее частично охлажденный поток воды из теплообменника 20 поступает в теплообменник-испаритель 16 теплового насоса. В теплообменнике-испарителе 16 теплового насоса происходит испарение рабочего тела теплового насоса, которое в парообразном состоянии поступает в компрессор 21 теплового насоса, в котором происходит сжатие рабочего тела теплового насоса. Рабочее тело теплообменника после компрессора 21 поступает в теплообменник-конденсатор 8 теплового насоса. Здесь рабочее тело охлаждается, отдавая тепло рабочему телу технологических теплообменников-испарителей 4 с трубчатыми каналами в количестве, достаточном для проведения процесса обезвоживания и сушки. Неизбежные потери тепла компенсируются мощностью привода теплового насоса, которая не менее чем в три раза меньше мощности, затрачиваемой на проведение процесса обезвоживания и сушки. Суммарное количество регенерируемого тепла и энергии компрессора 21 достаточно для проведения непрерывного процесса обезвоживания и сушки. Вода, охлажденная за счет испарения рабочего тела теплового насоса, из теплообменника-испарителя 16 поступает в теплообменник 10, где она снова нагревается, поглощая тепло, выделяющееся при конденсации потока пара 9. Охлажденный конденсат направляется для охлаждения водяного вакуумного насоса 11 и далее на слив.
Таким образом обеспечивается непрерывная регенерация тепла.

Claims (3)

1. Способ энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме, включающий загрузку исходного материала в вакуумную технологическую камеру, откачку камеры до давления ниже атмосферного, перемешивание и перемещение исходного материала в камере, выгрузку конечного обезвоженного продукта, сбор, слив и удаление конденсата, кондуктивный подвод тепла к исходному материалу с нагревом обрабатываемого материала в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного материала и возможностью уничтожения живых клеток организма и растений, представляющих экологическую опасность и затрудняющих дальнейшее использование конечного продукта, отличающийся тем, что тепловая энергия водяного пара, выделяющегося в процессе обезвоживания в вакуумной технологической камере из исходного материала теплообменниками, соединенными паропроводами с вакуумной технологической камерой, имеет возможность отводиться водой, охлаждающей теплообменники, подаваться в теплообменники, через один из которых прокачивается холодный исходный материал, а через другой - рабочее тело теплового насоса, при этом выделившееся тепло имеет возможность нагревать исходный материал и рабочее тело, которое перемещается по герметичным технологическим теплообменникам-испарителям с трубчатыми каналами вакуумной технологической камеры, на которых размещается и перемещается обезвоживаемый, предварительно нагретый исходный материал.
2. Устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме, содержащее систему нагрева, вакуумную технологическую камеру, в которой расположены технологические теплообменники-испарители с трубчатыми каналами для теплоносителя, на которых располагается исходный материал, систему загрузки исходного материала в вакуумную технологическую камеру и выгрузки конечного обезвоженного продукта, откачки камеры до давления ниже атмосферного, перемешивания и перемещения исходного материала в вакуумной технологической камере, сбора, слива и удаления конденсата, кондуктивного подвода тепла к исходному материалу с нагревом обрабатываемого материала в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний - условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного материала и возможностью уничтожения живых клеток организма и растений, представляющих экологическую опасность и затрудняющих дальнейшее использование конечного продукта, выгрузку конечного обезвоженного продукта, отличающееся тем, что в систему нагрева встроены теплообменник, внутри которого с одной стороны размещается прокачиваемый и направляемый в вакуумную технологическую камеру исходный материал, а с другой стороны - горячая вода из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в вакуумной технологической камере в результате процесса обезвоживания исходного материала, теплообменник-испаритель теплового насоса, через который имеется возможность пропускать горячую воду из теплообменника, в котором конденсируется пар, выделившийся в вакуумной технологической камере в результате процесса обезвоживания исходного материала, и теплообменник-конденсатор теплового насоса, который имеет возможность передать тепловую энергию рабочему телу технологических теплообменников-испарителей с трубчатыми каналами.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в систему нагрева встроен стартовый теплогенератор, который с помощью регулируемых клапанов соединен с теплообменником-испарителем теплового насоса.
RU2005114828/06A 2005-05-17 2005-05-17 Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме RU2295681C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005114828/06A RU2295681C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005114828/06A RU2295681C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005114828A RU2005114828A (ru) 2006-11-27
RU2295681C2 true RU2295681C2 (ru) 2007-03-20

Family

ID=37664130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005114828/06A RU2295681C2 (ru) 2005-05-17 2005-05-17 Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295681C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451257C2 (ru) * 2010-08-02 2012-05-20 Георгий Галиуллович Валеев Устройство вакуумной сушки биоматериалов
CN102823640A (zh) * 2012-09-24 2012-12-19 陈锦权 一种用于蔬菜、海藻类制品干燥的节能干燥装置及其干燥方法
RU2601082C2 (ru) * 2014-11-28 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
RU203367U1 (ru) * 2020-07-06 2021-04-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) Установка для осушки твердых материалов
RU2808072C1 (ru) * 2023-08-30 2023-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Сушильная установка

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451257C2 (ru) * 2010-08-02 2012-05-20 Георгий Галиуллович Валеев Устройство вакуумной сушки биоматериалов
CN102823640A (zh) * 2012-09-24 2012-12-19 陈锦权 一种用于蔬菜、海藻类制品干燥的节能干燥装置及其干燥方法
CN102823640B (zh) * 2012-09-24 2013-09-04 陈锦权 一种用于蔬菜、海藻类制品干燥的节能干燥装置及其干燥方法
RU2601082C2 (ru) * 2014-11-28 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
RU203367U1 (ru) * 2020-07-06 2021-04-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) Установка для осушки твердых материалов
RU2808072C1 (ru) * 2023-08-30 2023-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Сушильная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005114828A (ru) 2006-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2406951C1 (ru) Способ сушки капиллярно-пористых сыпучих материалов и устройство для его осуществления
US20180172348A1 (en) Continuous flow dryer for treating bulk material
AU2016273354B2 (en) Hydrothermal carbonization method and device with optimised sludge and steam mixing
KR101901940B1 (ko) 수증기열 재활용 슬러지 건조장치
CN101780390B (zh) 含水固体物料的置换脱水方法及装置
CN105157358A (zh) 一种节能型真空干燥工艺及系统
CN111099810A (zh) 热泵回收废蒸汽能量的间接污泥干化装置和方法
RU2295681C2 (ru) Способ и устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме
US10343917B2 (en) Method and facility for drying by means of hydrothermal carbonization and filtering
RU2601082C2 (ru) Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
KR20000000040A (ko) 농,수,임산물저온감압건조장치
KR970014851A (ko) 음식물 쓰레기의 건조발효방법 및 그 건조발효장치
RU2295676C2 (ru) Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
RU2246079C1 (ru) Способ низкотемпературного вакуумного обезвоживания материалов и устройство для его осуществления
RU2300718C1 (ru) Устройство для низкотемпературного обезвоживания материалов в вакууме
EP1998127B1 (en) Method and system for dehydration and drying at vacuum conditions
RU199951U1 (ru) Вакуумная камера устройства для сушки
EP1998128B1 (en) System for organic substances dehydration at low temperature and vacuum conditions
RU144060U1 (ru) Устройство энергосберегающего обезвоживания и сушки в вакууме в выпарных машинах, производящих пиво
CN108138077A (zh) 用于种子调节器和蒸煮器操作的热回收
DK2020580T3 (en) Process for reprocessing of silage
RU2334923C1 (ru) Способ обезвоживания и сушки материалов в вакууме и устройство для его осуществления
CN206861915U (zh) 一种植物蛋白闪蒸蒸汽的mvr热泵余热回收装置
RU68103U1 (ru) Устройство сушки в вакууме
JP4213249B2 (ja) 有機性廃棄物の発酵処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120518