
- •Устройство сушилок
- •8.7.1. Камерные сушилки
- •8.7.2. Туннельные сушилки
- •8.7.3. Ленточные сушилки
- •8.7.4. Петлевые сушилки
- •8.7.5. Барабанные сушилки
- •8.7.6. Сушилки с кипящим (псевдоожиженным) слоем
- •8.7.7. Распылительные сушилки
- •8.7.8. Пневматические сушилки
- •8.7.9. Вакуум-сушильные шкафы
- •8.7.10. Гребковые вакуум-сушилки
- •8.7.11. Вальцовые сушилки
- •8.7.12. Терморадиационные сушилки
- •8.7.13. Высокочастотные (диэлектрические) сушилки
- •8.7.14. Сублимационные сушилки
8.7.6. Сушилки с кипящим (псевдоожиженным) слоем
Являются одним из прогрессивных типов аппарата для сушки. Процесс в кипящем слое позволяет значительно увеличить поверхность контакта между частицами материала и сушильным агентом, интенсифицировать испарение влаги из материала и сократить продолжительность сушки до нескольких минут. Сушилки с кипящим слоем успешно применяются в химической технологии для сушки сильно сыпучих зернистых материалов (минеральные и органические соли), материалов, подверженных комкованию (сульфат аммония, полиэтилен и т.д.), пастообразных материалов (анилиновые красители), растворов, расплавов и суспензий.
Н
Рис.135
В сушилках такого типа с цилиндрическим корпусом наблюдается значительная неравномерность сушки, обусловленная тем, что при интенсивном перемешивании в слое время пребывания отдельных частиц существенно отличается от его средней величины. Поэтому применяют сушилки с расширяющимся кверху сечением, например коническим. Скорость газа внизу камеры должна превышать скорость осаждения самых крупных частиц, а вверху – быть меньше скорости осаждения самых мелких частиц. При такой форме камеры достигается более организованная циркуляция твердых частиц, которые поднимаются в центре, и опускаются в виде менее разреженной фазы у периферии аппарата. Благодаря снижению скорости газа по мере их подъема улучшается распределение частиц по крупности и уменьшается унос пыли. Это, в свою очередь, повышает равномерность нагрева, снижает температуру нагрева частиц и позволяет уменьшить высоту камеры.
Многокамерные сушилки (рис.136) состоят из двух и более камер, через которые последовательно движется высушиваемый материал. Камеры располагаются или рядом или одна над другой.
В
двухкамерной сушилке НИИхиммаша,
применяемой для высушивания полимерных
материалов, горячий воздух с большой
скоростью (60 – 70 м/с) подается ч
Рис.136
Многокамерные сушилки более сложны по конструкции и в обслуживании, чем однокамерные, требуют больших удельных расходов сушильного агента и электроэнергии. Кроме того, процесс в них сложнее поддается автоматизации. Применение многокамерных сушилок целесообразно лишь для материалов со значительным сопротивлением внутренней диффузии влаги, требующих длительной сушки, а также для материалов, нуждающихся в регулировании температурного режима сушки во избежание перегрева. В них удобно совмещать процессы сушки и охлаждения материала.
Для материалов, мало чувствительных к нагреву, применяют двух и трех секционные ступенчато-противоточные сушилки с кипящим слоем (рис.137). За счет противотока материала и сушильного агента достигается более высокая степень насыщения газа влагой, но высушенный материал соприкасается с наиболее горячим теплоносителем, Для регулирования температуры нагрева в слой материала в секциях помещают змеевики. В таких сушилках выгрузка высушенного материала производится над слоем через переточные патрубки.
Чтобы избежать чрезмерного увеличения гидравлического сопротивления, высоту кипящего слоя в сушилках непрерывного действия поддерживают в пределах 400 – 700 мм в зависимости от свойств высушиваемого материала.
Д
Рис.137
В определенных условиях значения напряжения сушилки по влаге при сушке некоторых продуктов в промышленных непрерывно действующих сушилках с «кипящим» слоем достигают 1250 кг/(м3 ч). При рациональном аппаратурном оформлении процесса достигается сушка с высоким влагосъемом с единицы объема сушильной камеры, поэтому сушилки с «кипящим» слоем вытесняют барабанные и другие менее эффективные.