Способ гранулирования мелкодисперсных материалов Российский патент 2020 года по МПК B01J2/14 C01B33/14 

Описание патента на изобретение RU2714473C1

Изобретение относится к технике гранулирования мелкодисперсных, порошкообразных, материалов и предназначено для использования в черной металлургии, в частности для переработки доменного шлака.

Известен способ гранулирования, по которому гранулируемый шлам форсунками подают в удлиненный аппарат кипящего слоя, где высушивается в атмосфере горячих дымовых газов и одновременно гранулируется на зародышевых частицах. Скорость псевдосжижения поддерживают в 1,5-2,0 раза выше скорости начала псевдосжижения наиболее крупных зародышевых частиц. Шламы вводят в каждую температурную зону по направлению движения твердого сгранулированного материала от загрузки зародышевых частиц до выгрузки готовых гранул (SU №855036, С22В 1/24, 15.03.81., бюл. №30).

Недостатком известного способа является длительное формирование гранул за счет усложненности передела по подготовке материала к грануляции, а именно необходимость отдельного приготовления зародышей и пульпы из пыли. Кроме того, совмещение процессов образования на зародыше оболочки из пыли и сушки образующихся гранул приводит к нестабильности технологического процесса. Способ характеризуется высокими энергетическими затратами, так как пыль сначала увлажняют до образования пульпы, затем высушивают. Все это увеличивает длительность процесса грануляции.

Известен способ гранулирования пыли на тарельчатом грануляторе (Смельчанский В.Р. и др. "Утилизация мартеновской пыли, уловленной в аппаратах сухой очистки" Черная металлургия, 1982, N 7, с. 63-64).

По известному способу гранулируемый материал подают непосредственно на рабочую поверхность вращающейся тарели гранулятора, где увлажняется и окатывается в гранулы оптимальных для дальнейшей утилизации размеров 10-20 мм.

Недостатком известного способа является длительное формирование гранул за счет жесткого регламентирования процесса по угловой скорости вращения тарели, углу ее наклона, месту подачи воды и ввода материала, т.е. для осуществления данного способа грануляции и получения кондиционных гранул требуется прецезионная установка с точно заданными техническими параметрами, в противном случае выход товарных гранул снижается, что приводит к снижению производительности процесса.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является способ гранулирования мелкодисперсных материалов, включающий подачу увлажненного материала на вращающуюся тарель гранулятора, причем перед подачей материала на тарель к нему при перемешивании добавляют зародышевые частицы фракции 50-300 мкр в количестве 25-30% от объема всего материала (Заявка на изобретение 94008742/25, B01J 2/14, 20.08.1996).

Недостатком известного способа является длительное формирование гранул на тареле гранулятора.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является уменьшение времени образования гранул.

Поставленная задача в предлагаемом решении достигается тем, что мелкодисперсный материал, подаваемый на вращающуюся тарель гранулятора, обрабатывают 30% коллоидным раствором диоксида кремния.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. На лабораторный тарельчатый гранулятор диаметром 0,7 м с углом наклона тарели 55°, при частоте вращения тарели 22 об/мин, подавали одновременно материал, подлежащий грануляции и коллоидный раствор диоксида кремния.

В качестве исходного подлежащего грануляции материала использовали шлак доменный череповецкий. Химический состав шлака, мас. %, представлен в таблице 1.

Гранулирование осуществляют следующим образом. Готовят шихту (вес садки 1 кг) в сферической чаше при одновременном увлажнении смеси 30% коллоидным раствором диоксида кремния. Увлажненную смесь подают на вращающуюся тарель и гранулируют с образованием кондиционных гранул. Затем полученные гранулы выгружают и определяют фракционный состав, подвергая рассеву на ситах с размером отверстий 10 и 20 мм.

Из сведений, представленных в таблице 2, следует, что при использовании в качестве увлажнителя 30% коллоидного раствора диоксида кремния, время грануляции значительно уменьшается по сравнению с прототипом, где в качестве увлажнителя используется вода. При этом наблюдается обратная зависимость от процентного содержания диоксида кремния в растворе ко времени грануляции, 30% коллоидный раствор диоксида кремния (кремнезоль) увеличивает скорость образования гранул десятикратно по сравнению с прототипом.

Похожие патенты RU2714473C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА 1994
  • Уфимцев В.М.
  • Владимирова Е.Б.
  • Меньщиков А.М.
  • Глазырин Б.С.
  • Засухин А.Л.
  • Прищепенков Ю.П.
RU2082491C1
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Макаренков Дмитрий Анатольевич
  • Назаров Вячеслав Иванович
  • Санду Роман Александрович
RU2515293C1
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД НА ТАРЕЛЬЧАТОМ ГРАНУЛЯТОРЕ 2009
  • Назаров Вячеслав Иванович
  • Морозов Антон Николаевич
  • Макаренков Дмитрий Анатольевич
RU2410152C1
Гранулированное удобрение из древесной золы и способ его получения 2018
  • Середкин Антон Юлианович
  • Брусенко Игорь Иванович
RU2662186C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОППАНТОВ 2010
  • Алексеев Владимир Владимирович
  • Дюков Антон Александрович
  • Прокина Алена Александровна
  • Тиньгаев Иван Анатольевич
RU2452759C1
Гранулированное удобрение из золы лузги подсолнечника и способ его получения 2018
  • Середкин Антон Юлианович
  • Брусенко Игорь Иванович
RU2660262C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ В ФОРМЕ ТАБЛЕТКИ 2020
  • Исмагилов Искандар Халиуллович
  • Фазылов Марат Феликсович
  • Пучнин Владимир Сергеевич
  • Кулаева Лариса Васильевна
  • Закиров Марат Рашидович
  • Моисеева Светлана Михайловна
RU2749718C1
Устройство для гранулирования 2017
  • Рыскин Марклен Яковлевич
  • Яковлев Борис Александрович
RU2643046C1
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ СИНТЕЗА ОРГАНОХЛОРСИЛАНОВ 1996
  • Чекрий Е.Н.
  • Ендовин Ю.П.
  • Тищенко В.В.
  • Соколовский А.А.
  • Поливанов А.Н.
  • Панченко В.В.
RU2118561C1
Способ получения гранул 1987
  • Павловец Виктор Михайлович
  • Трофимов Николай Иванович
  • Богомолов Евгений Семенович
  • Зворыгин Иван Александрович
  • Чугаев Игорь Петрович
  • Шадеев Игорь Семенович
SU1507827A1

Реферат патента 2020 года Способ гранулирования мелкодисперсных материалов

Изобретение может быть использовано в черной металлургии, в частности, для переработки доменного шлака. Способ гранулирования мелкодисперсных материалов включает подачу увлажненного материала на вращающуюся наклонную тарель гранулятора. Увлажнение материала осуществляют 30% коллоидным раствором диоксида кремния. Изобретение позволяет уменьшить время образования гранул. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 714 473 C1

Способ гранулирования мелкодисперсных материалов, включающий подачу увлажненного материала на вращающуюся наклонную тарель гранулятора, отличающийся тем, что увлажнение материала осуществляют 30% коллоидным раствором диоксида кремния.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2714473C1

СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА 1994
  • Уфимцев В.М.
  • Владимирова Е.Б.
  • Меньщиков А.М.
  • Глазырин Б.С.
  • Засухин А.Л.
  • Прищепенков Ю.П.
RU2082491C1
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Макаренков Дмитрий Анатольевич
  • Назаров Вячеслав Иванович
  • Санду Роман Александрович
RU2515293C1
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД НА ТАРЕЛЬЧАТОМ ГРАНУЛЯТОРЕ 2009
  • Назаров Вячеслав Иванович
  • Морозов Антон Николаевич
  • Макаренков Дмитрий Анатольевич
RU2410152C1
JP 2010179268 A, 19.08.2010
МАКАРЕНКОВ Д.А., НАЗАРОВ В.И
Особенности механизма гранулообразования ферментных препаратов, Вестник Московского государственного областного университета, Серия: Естественные науки, 2013, N4, с
Приспособление для получения кинематографических стерео снимков 1919
  • Кауфман А.К.
SU67A1

RU 2 714 473 C1

Авторы

Сахарова Антонина Сергеевна

Еремеев Егор Георгиевич

Шершнева Мария Владимировна

Байдарашвили Марина Михайловна

Шредник Наталия Александровна

Даты

2020-02-17Публикация

2019-07-05Подача