бок 6, дожигатель 5 и патрубок 7. По мере нагревания и высушивания отходов уменьшается их коэффициент диэлектрических потерь. Например, для пасты хлореллы на частоте 2450 мГц коэффициент диэлектрических потерь уменьшается с 30 до 0,06 при снижении влажности с 60 до 5%.
В начальный период сушки основная часть энергии электромагнитного поля подводится к материалу 4, а меньшая часть нагревает дожигатель 5. К окончанию сушки происходит перераспределение энергии, поскольку коэффициент диэлектрических потерь материала дожигателя является более постоянным. Например, для гопкалита на частоте 2450 мГц при температурах 20 и 200°С коэффициент диэлектрических потерь составляет соответственно около 1 и 20. Температура насыпки 8 возрастает. Летучие Беш,ества вместе с парами воды проходят через решетку 9 и насыпку 8, доокисляются и через патрубок 7 направляются в конденсатор. На этом заканчивается сушка отходов.
Далее, если не требуется их обработка при более высокой температуре, выключают источник высокочастотного излучения и через некоторый период времени прекращают циркуляцию газового потока. Если требуется газификация или сжигание отходов, обработку продолжают, температура дожигателя увеличивается, что обеспечивает более глубокое доокисление летучих веществ.
Реактор может быть использован для нагрева и сушки в производстве синтетических материалов.
Предмет изобретения
Аппарат для термообработки органических отходов, например продуктов жизнедеятельности человека, содержащий корпус с патрубками ввода окислителя и отвода парогазовой смеси, снабженный источником высокочастотного излучения, и размещенную в корпусе емкость для обрабатываемого материала, отличающийся тем, что, с целью защиты источника высокочастотного излучения от обратной волны и доокислеиия летучих веществ, он снабжен установленным в корпусе дожигателем, выполненным из материала с коэффициентом диэлектрических потерь, большим коэффициента диэлектрических потерь высушенных отходов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Аппарат для термообработки органических отходов | 1980 |
|
SU939869A1 |
СУБЛИМАТОР С СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ СУШКИ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | 2014 |
|
RU2565227C1 |
Хмелесушилка непрерывно-поточного действия с источниками эндогенно-конвективного нагрева | 2021 |
|
RU2774186C1 |
СПОСОБ И КОМПЛЕКС СУШКИ, ДЕГАЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПИЩЕВОЙ, НЕПИЩЕВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | 2023 |
|
RU2811374C1 |
ВАКУУМНО-ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СУШИЛКА ДРЕВЕСИНЫ | 1997 |
|
RU2133933C1 |
СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМБИКОРМА | 1992 |
|
RU2033054C1 |
СПОСОБ СУШКИ НАТРИЯ ЙОДИСТОГО | 2006 |
|
RU2338135C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ СВЕРХВЫСОКИМИ ЧАСТОТАМИ ОТРАБОТАННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ | 2014 |
|
RU2597872C2 |
ВОСПРИНИМАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОГО НАГРЕВА | 2010 |
|
RU2504574C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРА ИЗ МЕЛАССЫ | 1993 |
|
RU2039831C1 |
Авторы
Даты
1975-06-15—Публикация
1972-09-27—Подача