Способ конвективной сушки керамических изделий пластического формования
Иллюстрации
Показать всеРеферат
О П И С А Н И Е ()954740
И 30БРЕТЕ Н ИЯ
Союз Советскик
Социалистические
Ресттублик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 21.10.80 (2l ) 2998178/24-06 р ) щ
3 с присоединением заявки М
F 26 B 3/04 (оеударстаеиаый комитет
СССР оо делам изобретений и открытий (23) П р нори тет
Опубликовано 30.08,82. Бюллетень № 32 (5 ) ygK66.047. .1 (088.8) Дата опубликования описания 30.08.82
«
«ъ,«
И. М. Пиевский, Г. Д. Назаренко, И. 3. Мипьштейн и Г. М. Приятепь
i 1
Опытное конструкторско-технопогическое бюро о интенсйфикаций теппомассообменных процессов Института технигтеской т@пйофизики
AH Украинской CCP (72) Авторы изобретения (73) Заявитель (54) СПОСОБ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ
Изобретение относится к технике сушки керамических изделий пластического формования, преимушественно кирпича, Наиболее близким к предлагаемому по технической сушности является способ конвективной сушки керамических изделий пластического формования путем их перемешения через зоны с индивидуальными параметрами теплоносителя в каждой зоне и выводом отработавшего тепло- 1 носителя с температурой 65 С и отноа .ситепьной влажностью g = 90% $1J.
Недостатками известного способа являются низкие экономичность процесса и качество сушки. г5
1Iemь изобретения - повышение экономичности и качества сушки.
Поставпенная цепь достигается тем, что в первой зоне поддерживают температуру теплоносителя 35-45 С, впагосодер-1о о жанне 30-60 г/кг с.в. и скорость 2,02,5 м/с, во второй — температуру 50—
60 С, впагосодержание 80-110 r/êã с.в. и скорость 2,0-2,5 м/с, в третьей - тем2 пературу 70-75 С, впагосодержание 150
200 г/кг с.в. и скорость 2,0-2,5 м/с и в четвертой - температуру 100-120 С, влагосодержания 150.-200 г/кг с.в. и скорость 3,0-3,5 м/с при циркупяции теплоносителя в каждой зоне по автономному контуру, На чертеже представлена схема установки дпя реализации предлагаемого способа.
Установка содержит сушильный тоннепь
1, теплогенераторы 2, циркупяционные вентиляторы 3, патрубок 4 дпя подсоса наружного воздуха в первую зону и выхлопной патрубок 5 дпя вывода отработавшего теплоносителя из третьей зоны.
Установка работает спедуюшим образом, Газовоздушную смесь из теппогенератора 2 направляют в тоннепь 1 первой зоны сушильной установки. Движение теплоноситепя и материапа в первой зоне противоточное. Отработавший теп поноситель отсасывают циркупяционным вентппя3 9547 тором 3 и вновь подают в теплогенератор 2.
Аналогично осуществляется работа остальных зон установки, Во второй зоне направление движения теплоносителя и ма- териала прямоточное, в третьей эонепротивоточное, в четвертой - прямоточное.
Перетоки теплоносителя в тоннеле 1. между зонами осушествляют s количестве, равном подсосам в установку иаруж- 10 ного воздуха.
В первых трех зонах происходит усадка материала, в четвертой — его досушка. Четвертая эона является зоной интенсивной сушки иэделий, в ней осушествля- 1$ ют максимальную интенсификацию процесса сушки.
Отработавший телпоноситель вентилятором 3 третьей эоны через выхлопной патрубок 5 выбрасывают в атмосферу на щ границе зон усадки и досушки, В таблице приведены примеры сушки кирпичей лри различных режимах (где
Т С вЂ” температура теплоносителя,Уд
О скорость,g г/ г с,в. — впагосодержание). 2$
40 4 стояние материала, приводяшее к возникновению и развитию трешки на поверхности и внутри иэделий.
При переходе на более жесткий режим обезвоживания (верхние значения диапазонов параметров, пример 2) интенсиф цируется процесс сушки и на начальных стадиях усадки материала. Подъем температуры во второй зоне происходит при влажности материала 19-21%, в то время как влажность конца усадки, после которой возможна интенсификация процесса, составляет 11-12%. В результате
1сушки íà иэделиях появляются трешины, иэделия согласно ГОСТУ, считаются бракованными.
Использование предлагаемых режимов сушки (примеры 3 и 4) обеспечивает бездефектную сушку изделий.
Снижение параметров теплоносите пя по сравнению с предлагаемыми (пример
5) также обеспечивает бездефектную сушку изделий, однако время обезвоживания их увеличивается и достигает 34 ч вместо 24-28 ч.
Как видно из данных таблицы, кирпичи, высушенные при нижних значениях параметров; рекомендуемых для известного способа проходят по ГОСТУ: количество у0 сушильных трешин и размеры их не превышают значений, определенных ГОСТом.
Время сушки при таком режиме обезвоживания составляет 42 ч. Наличие сушильных трешин объясняется небольшой длиной зоны усадки, т.е. подъем температуры в зоне досушки начинается тогда, когда усадка иэделий еше не закончена, При этом создается объемно-напряженное соI
Превышение предлагаемых параметров теплоносителя, как уже отмечалось ранее, приводит к более жесткому режиму сушки в период усадки. Иэделия, высушенные при таком режиме {пример 6) не проходят по ГОСТУ.
Предлагаемая схема работы дает возможность выбрасывать минимальное копичество теплоносителя при температуре и впагосодержании, оптимальных с точки зрения экономичности работы сушильной установки
7 954740
Формула. изобретения г
Способ конвективной сушки керамических изделий пластического формования пу. тем их перемешения через эоны с индиви- дуальными параметрами теплоносителя в каждой зоне и выводом отработавшего теплоносителя с температурой 65оС и относительной влажностью 90%, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения экономичности и качества сушки, в первой зоне поддерживают температуру теплоносителя 35-45 С, влагосодержание о
30-60 г/кг с.в. и скорость 2,0-2.,5 м/с, о
1 во второй - температуру 50 60 С, вла
8 осодержание 80-110 г/кг c,è. и ско рость 2,0-2,5 м/с, в третьей — температуру 70-75 С, впагосодержание 150 о
° 200 r/Kã с.в, и скорость 2,0-2,5 м/с и в четвертой - температуру 100-120 С, а впагосодержание 150-200 г/кг с.в. и скорость 3,0-3,5 м/с при циркуляции теплоносителя в каждой зоне по автономному контуру.
Источники информации, прйнятые во внимание при экспертизе
1. Реферативная информация. Сер.
"Промышленность керамических стеновых .материалов и пористых заполнителей", вып. 3,. М„ВНИИЭСМ, 1977, с. 18-22,