Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мгновенная сушка

    Распылительные сушилки. Распылительные сушилки применяют для обезвоживания концентрированных растворов веществ, суспензий, эмульсий, подвижных паст. Материал, подлежащий высушиванию, распыливается механическими форсунками (производство уксусно-кислого кальция), пневматическими форсунками, центробежными дисковыми распылителями (производство антибиотиков). При этом площадь поверхности материала резко возрастает. Горячий воздух или дымовые газы подаются в сушильную камеру по прямоточной или противоточной схеме и отводятся из камеры через пылеулавливающее устройство. Высушенный материал (сушка происходит мгновенно) падает вниз и гребковым устройством выводится из камеры. Такие сушилки используют для сушки хлористого винила, меламина, триполи-фосфата натрия, глинозема. Для сушки применяют горячие газы, ио вследствие малого времени контакта поверхность материала прогревается только до 60—70° С и не пересыхает. Здесь [c.259]


    В условиях почти мгновенной сушки температура поверхности частиц материала, несмотря на высокую температуру сушильного агента, лишь немного превышает температуру адиабатического испарения чистой жидкости. Таким образом, достигается быстрая сушка в мягких температурных условиях, позволяющая получить качественный порошкообразный продукт, хорошо растворимый и не требующий дальнейшего измельчения. Возможна сушка и холодным теплоносителем, когда распыливаемый материал предварительно нагрет. [c.622]

    В этих сушилках достигается высокая интенсивность испарения за счет тонкого распыления сточной воды (диаметр капель составляет 20—60 мкм). Удельная поверхность испарения при этом велика, и процесс сушки заканчивается довольно быстро (через 15—30 с). В условиях практически мгновенной сушки температура поверхности частиц, несмотря на высокую температуру сушильного агента, лишь немного превышает температуру адиабатического испарения жидкости. [c.161]

    В качестве, источников инфракрасного излучения применяют специальные электрические лампы (с нитью накаливания большей толщины, нежели в обычных электрических лампах, и с зеркальным отражателем) либо экраны или панели, обогреваемые газом. В ламповой радиационной сушилке над поверхностью высушиваемого материала (обычно перемещаемого транспортером) устанавливают лампы, создающие направленный поток инфракрасных лучей требуемой мощности. Эти лампы безынерционны, так как при включении их мгновенно возникает поток энергии. Однако такой метод сушки дорог и применяется только при необходимости удаления малых количеств влаги. [c.430]

    В табл. 39 приведен перечень продуктов, высушиваемых к измельчаемых в агрегатах мгновенной сушки. [c.78]

    Продукты, высушиваемые и измельчаемые в агрегатах мгновенной сушки [c.78]

    Пневматическая сушилка (рис. Х-16). Для сушки мелкодисперсных, кристаллических и волокнистых материалов применяются сушилки, обеспечивающие относительно небольшое время пребывания материала в зоне сушки (сушилки мгновенного действия). В аппаратах подобного типа высушиваемый материал подается в трубу, через которую с большой скоростью проходит поток горячего газа (воздуха). Газ подхватывает влажный материал и выносит его из сушилки в циклон. В этих сушилках удаляется в основном поверхностная влага. [c.349]

    В меньшей мере известен тот факт, что тщательное высушивание веществ, т. е. удаление последних следов сорбированной воды, приводит к резкому изменению физико-химических констант. Когда метиловый спирт высушили фосфорным ангидридом в течение 9 лет, то температура кипения спирта вместо 66 оказалась 120 °С. Аналогичная сушка была проведена с таким хороша изученным веществом, как металлическая ртуть, при этом температура кипения ртути с 358 поднялась до 425 °С. Но достаточно было этим препаратам на мгновение соприкоснуться с влажным воздухом, как их температура кипения вернулась к обычному значению. [c.17]


    Наиболее простым случаем является сушка индивидуальной сферической частицы в периоде постоянной скорости. Температура частицы полагается равной температуре мокрого термометра от начала процесса до момента достижения частицей постоянного значения равновесного влагосодержания w, после чего частица практически мгновенно прогревается до средней по высоте слоя температуры сушильного агента. Анализ такой упрощенной задачи [46] приводит к следующей замкнутой системе уравнений, моделирующей непрерывный процесс сушки  [c.155]

    Аналогичный характер послойной отработки капиллярно-пористого материала с движением фронта фазового превращения может наблюдаться и при других массообменных процессах в системах сплошная фаза — твердый материал. Так, при адсорбции веществ, обладающих весьма значительной адсорбционной способностью по отношению к пористому адсорбенту, в глубь частиц может продвигаться четкий фронт, на котором мгновенно адсорбируется весь целевой компонент, который диффузионно подводится от поверхности частиц адсорбента поперек зоны, которая полностью насыщена поглощаемым веществом. Послойный характер отработки твердых частиц может наблюдаться и в процессе сушки крупнопористых материалов, когда в глубь капиллярно-пористого влажного материала продвигается фронт испарения влаги, пары которой отводятся поперек высушенной зоны материала фильтрованием под действием возникающего избыточного давления паров влаги на фронте испарения, а теплота, необходимая для парообразования, подводится к фронту теплопроводностью также поперек слоя высушенного материала. [c.61]

    Обработка получаемых кривых сушки состоит в том, что значение производной йи/ёл в каждой точке кривой сушки соотносится с мгновенным значением температуры слоя, что дает возможность получить зависимость ёи/йг =, если провести серию опытов при различных значениях температуры псевдоожиженного слоя. [c.285]

    Период падающей с к о р о с т и — второй (И) период сушки, когда мгновенная скорость высушивания начинает непрерывно уменьшаться. [c.500]

    Намного сложнее и длительнее озолялись жидкие образцы. 1—5 мл нефти наливали в лодочку и помещали в реакционный объем. При быстром откачивании происходило мгновенное вспучивание жидкости и размазывание ее по всему реакционному объему. Поэтому достижение необходимого вакуума проводилось постепенно с подсосом воздуха через дополнительный вентиль. Для необработанной предварительно пробы нефти достижение давления до 1 мм рт. ст. происходило за 1—1,5 ч. Предварительная сушка пробы нефти в сушильном шкафу при температуре 80—100°С в течение 1—2 ч позволяла сократить время откачки до 30—40 мин. Зажигание плазмы сразу же после достижения давления 1 мм рт. ст. также приводило к мгновенному выплескиванию пробы в реакционный объем. Только после дополнительной вакуумной сушки в течение 1 —1,5 ч можно было ввести кислородную плазму в реакционный объем. Не-высушенная предварительно проба нефти требовала вакуумной сушки в течение 3—4 ч, а предварительно высушенная — 2— 2,5 ч. В дальнейшем увеличение расхода газа проводилось постепенно при постоянном визуальном наблюдении, так как по мере нагревания пробы (не более 60—80°С) в ней появлялись пузырьки и могли произойти каплевидные выбросы пробы из лодочки. Это требовало оперативного уменьшения расхода газа вплоть до отключения на время высокочастотного поля. Поэтому в опытах по озолению нефтей не была достигнута величина расхода кислорода 200 мл/мин, найденная для озоления фильтровальных бумаг и сухих растительных образцов. [c.34]

    На 1 м материала. В этих условиях процесс сушки протекает практически мгновенно время сушки составляет сотые доли секунды. [c.195]

    Термическая сушка жидких осадков. Такой вариант обработки осадков требует большого расхода тепла на испарение влаги, что влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов. Однако применение этого метода может быть оправдано только в отдельных случаях для сушки небольших объемов осадков, например для подготовки активного ила к использованию в качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных. Технология обработки ила для получения сухого кормового продукта должна обеспечить сохранность белково-витаминного комплекса, а также полную санитарную безопасность продукта. Этим требованиям удовлетворяют распылительные сушилки и сушилки со взвешенным слоем. Сушилки обоих типов нри работе в мягком режиме, т. е. при температуре теплоносителя не более 250° С, позволяют быстро обрабатывать термолабильные материалы, сохраняя их питательную ценность. В распылительных сушилках из высушиваемой суспензии образуется тонкодисперсное облако. Соприкасаясь с нагретым газом, вода мгновенно испаряется, а высушенный продукт вместе с потоком сушильного агента направляется в циклон для разделения. Недостатком распылительных сушилок является их громоздкость и низ--кое напряжение сушильной камеры по влаге, которое, по данным АКХ, при сушке уплотненного активного ила не превышало 9,7 кг/м . [c.308]


    При промывке одновременно с хлором из сепараторов частично вымывается и эмульгатор, обеспечивающий их хорошее смачивание. Для восполнения этой потери рекомендуется промытые сепараторы погружать на полчаса в раствор сульфанола (0,5 г на 1 л воды), после чего направлять сепараторы на сушку. Такая обработка сообщает мипласту мгновенную смачиваемость. [c.122]

    За последние годы в литейном производстве успешно применяется новый метод сокращения срока изготовления литейных форм и стержней без сушки путем обработки деталей углекислым газом. В результате химической реакции между раствором жидкого стекла и углекислым газом уплотненная формовочная смесь с поверхности мгновенно затвердевает и становится прочной. Примерная схема реакции между растворимым стеклом и углекислым газом следующая [43]  [c.102]

    Сушка происходит в первом и во втором периодах. Нагрев материала до температуры мокрого термометра происходит мгновенно. Теплоноситель покидает слой с температурой, равной средней температуре материала. [c.68]

    В червячных машинах для термической сушки каучук разогревается до температуры 180—200 °С и под давлением 2—5 МПа передается через специальную головку в зону атмосферного давления. В зоне высокого давления вода находится в перегретом жидком состоянии, а в зоне атмосферного давления мгновенно испаряется за счет теплоты, аккумулированной каучуком. [c.128]

    Методика опытов заключалась в нагреве образцов до определенной температуры 1 >100 °С), выдержке их при этой температуре в термошкафу (контроль температуры осуществляется с помощью игольчатой термопары, помещенной в глухое отверстие, просверленное в крышке устройства) и сбросе давления путем разъединения крышки и корпуса. Продолжительность сброса давления влияет на качество сушки. Поэтому для получения минимальной и одинаковой для всех опытов продолжительности сброса давления разъединение осуществлялось практически мгновенно (< 1 с) с помощью приварных ручек путем поворота крышки и освобождения байонетного затвора. [c.316]

    Ч вместо 66 оказалась 120 °С. Аналогичная сушка была проведена с таким хорошо изученным веществом, как металлическая ртуть, при этом температура кипения ртути с 358 поднялась до 425 °С. Но достаточно было этим препара-там на мгновение соприкоснуться с влажным воздухом, как их температура [c.17]

    В гл. V указано, что некоторые термостабильные антибиотики и витамин В]2, получаемые в кристаллическом виде с небольшим содержанием влаги, обычно высушиваются в вакуумных сушильных шкафах. Однако многие антибиотики получают после химической очистки в виде водных концентратов. Для удаления влаги из этих концентратов применяют специальные методы сушки 1) удаление влаги из мельчайших капель раствора при контакте с горячим теплоносителем — сушка в испарительно-сушильном агрегате, или мгновенная испарительная сушка  [c.109]

    Эти процессы проводят в стерильных условиях, благодаря чему обеспечивается возможность длительного хранения антибиотиков и использования их в качестве лечебных препаратов. В настоящее время лиофильная сушка применяется реже, чем мгновенная испарительная сушка, [c.109]

    Теплоносителем для сушки служат топочные газы, получаемые в газовой топке 10, в которую горючий газ поступает через газовый счетчик 13 и форсунку И, а необходимый для горения воздух нагнетается воздуходувкой 12. Для очистки от пыли топочные газы поступают из топки в очистительную камеру 14, наполненную фарфоровыми кольцами, и далее в сушильную камеру. Для снижения температуры топочных газоз к ним добавляют в определенном соотношении холодный наружный воздух, поступающий в печные каналы через отверстия, размер которых регулируется шиберами. В сушильную камеру топочные газы подают сверху, через два штуцера в крышке камеры, т. е. прямотоком с высушиваемой суспензией. При соприкосновении распыленной жидкости, обладающей огромной поверхностью, с топочными газами происходит почти мгновенная сушка красителя и основная масса высушенного по рошка красителя оседает на дно сушильной камеры, откуда непрерывно сгребается специальным приспособлением 8 со скребками, вращающимися от электродвигателя. Сухой краситель все [c.60]

    Если влага в теле перемещается в виде жидкости (е = 0), то = дц = onst, т. е. температура тела в любой точке одинакова и равна температуре мокрого термометра. Критерий Кирпи-чева (Kim) изменяется от нуля (очень медленная сушка) до двух (мгновенная сушка). [c.64]

    Распылительные сушилки в химической промышленности целесообразно применять для обработки дорогостоящих термочувствительных материалов, склонных к легкому окислению, гидролизу или диссоциации при повышенных температурах, т. е. материалов, требующих практически мгновенной сушки. В технологии урановорудного сырья эти ограничения полностью остаются в силе, однако при переработке соединений, обогащенных изотопом или облученных материалов возможности применения распылительных сушилок гораздо шире. Основные требования к сушилкам в урановом производстве — максимальное сокращение числа стадий, полная автоматизация процесса, возможность дистанционного управления процессом и обеспечение безопасности персонала. [c.224]

    Иногда царапины по верхнему слою краски удается скрыть даже цветообогащенной полиролью — составом из числа средств автокосметики. Широкие царапины подкрашивают из ремонтного флакончика с акриловой краской или лаком мгновенной сушки. В крышки таких флакончиков бывает вставлена маленькая кисточка, и это очень удобно. Перед использованием краски, даже если она подобрана по стандартной нумерации цветов, имеет смысл проверить, подходит ли оттенок, используя незаметное место кузова. [c.244]

    Время от времени предпринимались попытки составить представление о геле путем мгновенного замораживания структурированной системы с ее последующей сушкой под вакуумом. В результате остается как бы скелет, отражающий строение исходного геля. Справедливость такого предположения сомнительна, так как рентгеноструктурный анализ мгновенно заморо- [c.164]

    Обработка кривых может проводиться различными способами. Производная duldx в каждой точке кривой сушки относится к мгновенному значению температуры псевдоожиженного слоя. Таким образом получают зависимости типа du/dx = f x, t). [c.267]

    Сорбция красителя зависит от структуры волокна, в частности от степени его ориентации, и релаксации. Нить после вытяжки со второго прядильного диска имеет неравновесную структуру и стремится к усадке. Величина мгновенной усадки, которая реализуется между диском и кружкой, достигает И —13%. Однако часть усадки реализуется медленнее, с периодами релаксации, соизмеримыми с продолжительностью наработки и отделки куличей. Эта часть усадки реализуется при наработке, отделке и сушке кулича. В разных слоях кулича она протекает по-разному. Очевидно, при свободной усадке уменьшение длины нити в куличе должно сопровождаться уменьшением его объема. Однако, поскольку объем кулича практически не изменяется, то внутренние слои образуют жесткий каркас. Средние и особенно внешние слои кулича на этом жестком каркасе усаживаются меньше и соответственно обладают, как это показано в табл. 8.1, более высокой ориентацией, меньшими набуханием, сорбцией красителя и линейной плотностью. Внутренний слой имеет возможность для свободной релаксации, и нить в нем характеризуется большей на-крашиваемостью, линейной плотностью, набуханием и меньшей ориентацией. [c.265]

    В режиме интенсивной противоточной сушки, приток теплоты на заключительном этапе десорбции влаги (fV < 0,1 г Н2О/Г АУ) может быть столь велик, что теплопередача по твердой фазе (углероду) больше теплоотдачи стенок пару, десорбирующемуся в зоне основного испарения. Происходит вскипание воды у стенок пор дальше от наружной поверхности гранулы АУ, чем основная зона испарения, а фактически во всем объеме микропор. Резкий подъем температуры АУ выше 100 град/мин и мгновенное вскипание оставшейся в порах воды сопровождается выбросом парожидкостной смеси из пор сорбента. Это явление назьшают тепловым ударом. [c.574]

    Повсеместно применявшийся ранее метод обезвоживания каучуков в воздушных сушилках успешно вытесняется в последние годы сушкой в чер вячно-отжимных прессах. В этих аппаратах влажный продукт подвергается кратковременному нагреванию за счет высоких сдвиговых усилий, и не отжатая чисто механически вода мгновенно испаряется при выходе каучука из пресса. При использовании такой технологии обезвоживания сушка полимера почти не сопровождается отгонкой остатков мономеров с водяным паром (как это имеет место в воздушных сушилках), и поэтому для обеспечения требуемых стандартами норм по содержанию органических летучих в готовой продукции исходный латекс должен быть особенно тщательно освобожден от них (до сотых долей процента). [c.171]

    Когда для измельчения и подачи материала применяются струйные мельницы или высокоэффективные питатели типа Вентури, процесс сушки в значительной своей части может мгновенно заканчиваться в питателе. По-видимому, в этом же месте может происходить полное распределение твердых частиц в газе однако нет способа предсказать истинный механизм процесса без испытаний на пилотной y тaнoiзкe. [c.292]

    Определенный интерес представляет ЭТА открытого типа в виде тонкого угольного стержня с небольшим углублением посередине. Такие атомизаторы часто называют угольной нитью, В работе [112] описано определение содержания никеля в сырой нефти и нефтяных остатках с помощью такого ЭТА, Жидкие образцы дозируют микропипеткой (5 мкл), а высоковязкие и твердые — по массе. Эталоны готовят разбавлением нафтенатов никеля сырой нефтью, не содержащей никеля. Анализ проводят по следующей программе сушка нагреванием до 320 °С за 10 с, озоление — до 1000 °С за 5 с и атомизация мгновенным импульсным повышением температуры до 2700 °С, Атомизатор обдувается током аргона снизу вверх при расходе 3,6 л/мин, О поглощении судят по пиковому значению сигнала, регистрируемого осциллографом, Пределы обнаружения никеля по линии 232,0 и 231,1 нм составляют 8,4-10">° и 4-10-8 р соответственно. Коэффициент вариации результатов анализа жидких проб, дозируемых микропипеткой, составляет 7%, а при анализе вязких и твердых проб, дозируемых по массе,— 14%. [c.66]

    Можно ожидать, что в сушилках типа пневматической трубы почти исключается агрегирование частиц, поскольку встречи их и редки, и мгновенны. Кремнефторид и пиросуЯьфит натрия, борат кальция и другие объекты сушки, исследуемые в УНИХИМе, обладают свойством агрегироваться в барабанных и шнековых сушилках. Поэтому их иногда приходится дробить в дисмембраторах, дезинтеграторах и иных аппаратах с соответствующими установками пылеулавливания. [c.126]


Смотреть страницы где упоминается термин Мгновенная сушка: [c.203]    [c.6]    [c.267]    [c.451]    [c.290]    [c.266]    [c.281]    [c.281]    [c.281]    [c.145]    [c.249]   
Справочник инженера-химика Том 2 (1947) -- [ c.77 , c.78 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте