RU2102315C1 - Установка для получения пенографита - Google Patents
Установка для получения пенографита Download PDFInfo
- Publication number
- RU2102315C1 RU2102315C1 RU96108530A RU96108530A RU2102315C1 RU 2102315 C1 RU2102315 C1 RU 2102315C1 RU 96108530 A RU96108530 A RU 96108530A RU 96108530 A RU96108530 A RU 96108530A RU 2102315 C1 RU2102315 C1 RU 2102315C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- heating
- graphite
- rarefaction
- chambers
- Prior art date
Links
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 28
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 28
- 239000010439 graphite Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 6
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 title abstract 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 32
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000012159 carrier gas Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000011449 brick Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 16
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 claims description 5
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 abstract description 10
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 abstract description 10
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 abstract description 2
- 238000007865 diluting Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 3
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007770 graphite material Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 1
- 229910021382 natural graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Использование: изготовление гибкой графитовой фольги и изделий на ее основе. Сущность изобретения: установка для получения пенографита содержит последовательно установленные и соединенные средства для подачи окисленного графита, смеситель окисленного графита с газом-носителем, цилиндрическую нагревательную камеру с нагревательными элементами, камеру разрежения в виде вертикальной трубы, изогнутой по окружности в верхней части, при отношении ее высоты к диаметру закругления 3-5 и диаметров вертикальной трубы и нагревательной камеры 1,2-1,4; в нижнем торце трубы установлено сопло для газа-разбавителя. Камера разрежения соединена с накопителем пенографита, который оснащен пористой перегородкой и патрубком для отходящих газов. Установка содержит 5-7 нагревательных камер и камер разрежения, нагревательные камеры размещены параллельно и заключены в корпус, выполненный в виде параллелепипеда из огнеупорного кирпича. Насыпная плотность пенографита 1,0-2,2 г/л, содержание S 0,05-0,1 мас.%, производительность 12,5-20 кг/ч. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.
Description
Изобретение относится к производству углеграфитовых материалов, в частности к технологии производства пенографита, используемого для изготовления гибкой графитовой фольги и изделий на ее основе.
Известно устройство для получения пенографита, содержащее приспособление для подачи исходного графитового материала и удаления готового продукта, камеру термообработки с нагревателем, осуществляющим прямой нагрев ленты-носителя с обрабатываемым материалом (Элекроугольные и металлокерамические изделия для электротехники. Сборник научных трудов ВНИИЭИ. М. Энергоатомиздат, 1985 г. с. 67, 68).
Недостатками указанного устройства являются низкая производительность (<0,2 кг/ч), быстрый выход из строя оборудования и неоднородность готового продукта.
Известно устройство для получения пенографита, представляющее собой шахтную печь, содержащую последовательно расположенные друг над другом подрешеточную камеру, оборудованную воздуховодом, вертикальную цилиндрическую камеру вспенивания, оснащенную двумя газовыми горелками, выполненными в виде фурм, и камеру прокаливания. Термообработка влажного окисленного графита осуществляется при 850-950oC в слое псевдоожиженного инертного теплоносителя. Полученный пенографит имеет насыпную плотность 2-4 кг/м3 (авт. св. СССР N 1761667, кл. C 01 B 31/04, 1992).
Недостатками устройства являются энергоемкость процесса и неоднородность пенографита.
Известно устройство для получения пенографита, являющееся наиболее близким технологическим решением к изобретению, содержащее последовательно соединенные средство для подачи окисленного графита, емкость для смещения окисленного графита с подогретым газом-носителем, цилиндрическую камеру с установленным внутри нее трубчатым нагревателем, цилиндрическую камеру разрежения и накопления пенографита. При температуре 1350-1500oC получают пенографит с насыпной плотностью менее ≈ 1 кг/м3 (авт. св. СССР N 1630213, кл. C 01 B 31/04, 1989).
Недостатками устройства являются довольно сложное аппаратурное оформление, невысокая производительность, связанная с малым диаметром нагревательной камеры (≈ 13 мм), а также повышенное содержание остаточной серы в пенографите, термообработанном при температурах 800-900oC. Термообработка при температуре 1350-1500oC требует больших энергозатрат, кроме того, такие высокие температуры приводят к быстрому износу оборудования.
Задачей изобретения является повышение производительности, упрощение установки, снижение энергозатрат и содержания серы в пенографите.
Поставленная задача решается тем, что установка для получения пенографита содержит последовательно установленные и соединенные средство для подачи окисленного графита, смеситель окисленного графита с газом-носителем, цилиндрическую нагревательную камеру с нагревательными элементами, камеру разрежения и накопитель пенографита; камера разрежения выполнена в виде вертикальной трубы, изогнутой в верхней части, при отношении ее высоты к диаметру закругления 3-5 и диаметров вертикальной трубы к нагревательной камере 1,2-1,4; в нижнем торце установлено сопло для газа-разбавителя, и в накопителе установлены пористая перегородка, смещенная относительно закругленного торца трубы, и патрубок для удаления уходящих газов. Дополнительно установка содержит 5-7 нагревательных камер и камер разрежения, нагревательные камеры размещены параллельно и заключены в корпус, выполненный в виде параллелепипеда из огнеупорного кирпича.
Установка снабжена камерой разрежения в виде вертикальной трубы, изогнутой в верхней части, причем отношение высоты трубы к диаметру закругленной части составляет 3-5. Уменьшение указанного отношения <3 нецелесообразно, т. к. приводит к увеличению насыпной плотности пенографита вследствие увеличения центробежной силы ( mν2/R, которая обратно пропорциональна радиусу закругления), действующей сжимающим, сминающим образом на частицы пенографита. Увеличение отношения >5 нецелесообразно, т.к. также приводит к увеличению насыпной плотности и содержания серы пенографита (течение потока становится более ламинарным, что уменьшает дополнительный диспергирующий эффект, возникающий при разрежение в турбулентном потоке), а кроме того, это нецелесообразно с практической точки зрения, так как увеличивает габариты установки.
Отношение диаметроа вертикальной трубы камеры разрежения к нагревательной камере составляет 1,2-1,4. Уменьшение отношения <1,2 нецелесообразно, т. к. приводит к увеличению скорости потока в трубе, что приводит к агломерации частиц пенографита и увеличению его насыпной плотности. Кроме того, уменьшение отношения <1,2 сокращает время пребывания частиц ПГ в газе-разбавителе, что приводит к увеличению S в пенографите.
Увеличение отношения >1,4 нецелесообразно, т.к. приводит к падению скорости потока и вследствие этого к падению производительности процесса.
Для увеличения производительности процесса установка содержит 5 и более нагревательных камер и камер разрежения. Их количество диктуется практическими соображениями: оптимальными энергозатратами при удовлетворительной производительности.
В качестве газа-разбавителя предлагается использовать воздух или азот.
На фиг. 1 представлена общая схема установки для получения пенографита; на фиг. 2 сечение по A-A фиг. 1.
Установка содержит последовательно установленные средства для подачи окисленного графита, включающие питатель 1, сопло-патрубок 2 для подачи газа-носителя, смеситель 3 окисленного графита с газом-носителем и трубопровод 4 для подачи смеси окисленного графита с газом-носителем в нагревательную камеру 5, оснащенную нагревательными элементами 6 и заключенную в корпус 7 из огнеупорного кирпича, камеру разрежения 8 с установленными на нижнем торце камеры соплом 9 для газа-разбавителя и накопитель пенографита 10 с пористой перегородкой 11 и патрубком для отходящих газов 12. Камера разрежения 8 выполнена в виде вертикальной трубы 13, изогнутой по окружности в верхней части 14, при отношении ее высоты H к диаметру закругления D, равном 3-5, и отношении диаметров вертикальной трубы D1 и нагревательной камеры D2, равном 1,2-1,4.
Нагревательных камер может быть выполнено 5-7, они установлены параллельно (см. фиг. 2) и заключены в корпус 7, выполненный в виде параллелепипеда (не показано) из огнеупорного кирпича 15; камер разрежения 8 также может быть выполнено 5-7 (не показано).
Установка работает следующим образом. Высушенный окисленный графит загружают в питатель 1, газ-носитель подают от источника сжатого газа-компрессора или баллона (на показано) через сопло-патрубок 2 в смеситель 3, где окисленный графит смешивается с газом-носителем и через трубопровод 4 поступает в нагревательную камеру 5, где нагревается до температуры 850-900oC. Окисленный графит, распыленный в потоке газа-носителя, с высокой скоростью вспенивается с выделением серосодержащих газов и выносится в промежуточную камеру разрежения 8, куда дополнительно через сопло 9 подается газ для разбавления отходящих газов. В камере разрежения 8 создаются условия, которые обеспечивают минимальную адсорбцию серосодержащих газов на пенографите, остывающих с определенной скоростью, регулируемой геометрией камеры 8, выполненной в виде вертикальной трубы 13, изогнутой по окружности в верхней части 14, а также расходами газов, используемых для транспорта и разбавления. Кроме того, в камере 8 за счет увеличения диаметра трубы создается разрежение, которое способствует получению при умеренных температурах термообработки пенографита с низкой насыпной плотностью.
Далее пенографит с отходящими газами поступает в накопитель 10. Отходящие газы через пористую перегородку 11 и патрубок 12 выносятся в адсорбер (не показано), где обезвреживаются, и выбрасываются в атмосферу.
Пример 1. 10 кг природного графита марки ГТ загружают в реактор, заливают 25 л конц. H2SO4 (d=1,83 г/см3), добавляют 1,4 кг K2Cr2O7 и перемешивают в течение 1 ч, затем реакционную смесь при перемешивании разбавляют 250 л холодной воды, отфильтровывают окисленный графит, промывают до pH промывных вод ≈ 3 и сушат до влажности ≈ 1% Получают 12,5 кг окисленного графита, который загружают в питатель 1 и подают с расходом 2,5 кг/ч на каждую нагревательную камеру 5 в смеситель 3, куда подается газ-носитель (воздух) с расходом 0,15 м3/ч. Смесь окисленного графита с воздухом поступает в камеру 5, нагреваемую до 900oC, где частицы окисленного графита вспениваются в течение 4-5 с, и выносятся в промежуточную камеру 8. Соотношение диаметра камер 8 и 5 D1: D2=1,2; отношение высоты вертикальной трубы 13 к диаметру закругления 14 H:D=3. Производительность установки из 5 нагревательных камер составляет 12,5 кг/ч.
В камере 8 пенографит дополнительно диспергируется за счет незначительного перепада давления между камерой 5 и камерой 8, а также за счет турбулентности газового потока. В камере 8, кроме того, пенографит остывает, а отходящие серосодержащие газы разбавляются воздухом, подаваемым снизу через сопло 9 в вертикальную трубу 13. Расход газа на разбавление составляет 0,15 м3/ч. Концентрация серосодержащих газов понижается, что способствует уменьшению содержания серы в пенографите. По закругленной части 14 пенографит попадает в накопитель 10, в который собирается готовый продукт, и происходит отделение газов через пористую перегородку 11 и патрубок 12.
В результате получают пенографит с насыпной плотностью 2,2 г/л и содержанием серы 0,07% Содержание S в пенографите определялось по методике ГОСТ 17818. 17-90 "Графит. Методы анализа".
В таблице представлены данные по насыпной плотности и содержанию S в пенографите, полученные при различных геометрических размерах установки. Окисленный графит получаем так же, как в оп. 1. Температура термообработки 900oC. Расход газа на транспортировку и разбавление по 0,15 м3/ч при производительности 10-15 кг/ч и по 0,2 м3/ч при производительности 20 кг/ч.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет проводить процесс термообработки при умеренных температурах, что сокращает энергозатраты, удлиняет срок службы аппаратуры и удешевляет процесс. Использование установки обеспечивает получение пенографита очень высокого качества с насыпной плотностью 1,0-2,2 г/л; содержание коррозионного агента 0,05-0,1% что в 2-3 раза меньше, чем при использовании известного устройства. Производительность процесса 10-20 кг/ч и может быть еще увеличена за счет увеличения количества нагревательных камер.
Установка состоит из простых узлов, не требует дорогостоящих высокотемпературных материалов и удобна в обслуживании.
Claims (2)
1. Установка для получения пенографита, содержащая последовательно установленные и соединенные средства для подачи окисленного графита, смеситель окисленного графита с газом-носителем, цилиндрическую нагревательную камеру с нагревательными элементами, промежуточную камеру разрежения и накопитель пенографита, отличающаяся тем, что камера разрежения выполнена в виде трубы, изогнутой по окружности в верхней части, при отношении ее высоты к диаметру закругления 3 5 и диаметра вертикальной трубы к диаметру нагревательной камеры 1,2 1,4, в нижнем торце трубы установлено сопло для газа-разбавителя, а в накопителе пористая перегородка, смещенная относительно закругленного торца трубы, и патрубок для удаления отходящих газов.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит 5 7 нагревательных камер и камер разрежения, нагревательные камеры установлены параллельно и заключены в корпус, выполненный в виде параллелепипеда из огнеупорного кирпича.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108530A RU2102315C1 (ru) | 1996-04-23 | 1996-04-23 | Установка для получения пенографита |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108530A RU2102315C1 (ru) | 1996-04-23 | 1996-04-23 | Установка для получения пенографита |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2102315C1 true RU2102315C1 (ru) | 1998-01-20 |
| RU96108530A RU96108530A (ru) | 1998-09-20 |
Family
ID=20180000
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96108530A RU2102315C1 (ru) | 1996-04-23 | 1996-04-23 | Установка для получения пенографита |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2102315C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134657C1 (ru) * | 1998-10-01 | 1999-08-20 | Коваленко Борис Михайлович | Способ получения термически расширенного графита |
| WO2000018683A1 (fr) * | 1998-09-30 | 2000-04-06 | Dochernee Aktsionernoe Obschestvo 'orgenergogaz' Oao Gazprom | Procede de production de graphite expanse par voie thermique |
| RU2163883C1 (ru) * | 1999-09-30 | 2001-03-10 | Петрик Виктор Иванович | Способ промышленного производства углеродной смеси высокой реакционной способности методом холодной деструкции и устройство для его осуществления |
| RU2176217C1 (ru) * | 2001-02-12 | 2001-11-27 | Усошин Владимир Аполлонович | Способ и установка для получения сорбента на основе терморасширенного графита |
| RU2240282C1 (ru) * | 2003-11-25 | 2004-11-20 | Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") | Способ получения пенографита и устройство для его осуществления |
| RU2524933C1 (ru) * | 2012-12-26 | 2014-08-10 | Андрей Павлович Захаров | Способ и установка для производства терморасширенного графита |
| RU170335U1 (ru) * | 2016-11-25 | 2017-04-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Устройство для получения терморасширенного графита |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1761667A1 (ru) * | 1990-08-01 | 1992-09-15 | Институт Коллоидной Химии И Химии Воды Ан Усср Им.А.В.Думанского | Устройство дл получени терморасщепленного графита |
| SU1630213A1 (ru) * | 1989-07-21 | 1994-01-30 | МГУ им.М.В.Ломоносова | Устройство для получения пенографита |
-
1996
- 1996-04-23 RU RU96108530A patent/RU2102315C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1630213A1 (ru) * | 1989-07-21 | 1994-01-30 | МГУ им.М.В.Ломоносова | Устройство для получения пенографита |
| SU1761667A1 (ru) * | 1990-08-01 | 1992-09-15 | Институт Коллоидной Химии И Химии Воды Ан Усср Им.А.В.Думанского | Устройство дл получени терморасщепленного графита |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000018683A1 (fr) * | 1998-09-30 | 2000-04-06 | Dochernee Aktsionernoe Obschestvo 'orgenergogaz' Oao Gazprom | Procede de production de graphite expanse par voie thermique |
| RU2134657C1 (ru) * | 1998-10-01 | 1999-08-20 | Коваленко Борис Михайлович | Способ получения термически расширенного графита |
| RU2163883C1 (ru) * | 1999-09-30 | 2001-03-10 | Петрик Виктор Иванович | Способ промышленного производства углеродной смеси высокой реакционной способности методом холодной деструкции и устройство для его осуществления |
| RU2176217C1 (ru) * | 2001-02-12 | 2001-11-27 | Усошин Владимир Аполлонович | Способ и установка для получения сорбента на основе терморасширенного графита |
| WO2002064501A1 (fr) * | 2001-02-12 | 2002-08-22 | Vladimir Apollonovich Usoshin | Procede et installation de fabrication d"un sorbant carbone |
| RU2240282C1 (ru) * | 2003-11-25 | 2004-11-20 | Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (ЗАО "УНИХИМТЕК") | Способ получения пенографита и устройство для его осуществления |
| RU2524933C1 (ru) * | 2012-12-26 | 2014-08-10 | Андрей Павлович Захаров | Способ и установка для производства терморасширенного графита |
| RU170335U1 (ru) * | 2016-11-25 | 2017-04-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Устройство для получения терморасширенного графита |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1317438C (en) | Method and system for manufacturing fine-grained silicon monoxide | |
| JPH05209319A (ja) | 炭素繊維の形成装置 | |
| JP2006511419A (ja) | 微細粒状化固形物の熱処理方法およびプラント | |
| RU2102315C1 (ru) | Установка для получения пенографита | |
| JPS5590621A (en) | Production of carbon fiber | |
| US4818511A (en) | Process and apparatus for producing non-oxide compounds | |
| RU2524933C1 (ru) | Способ и установка для производства терморасширенного графита | |
| US6244860B1 (en) | Apparatus and process for producing perlite | |
| US3043659A (en) | Process for the production of purified silicon dioxide | |
| US20080289364A1 (en) | Method and system for preheating glass batch or ingredient(s) | |
| US2530077A (en) | Metallurgical furnace | |
| NO137647B (no) | Fremgangsm}te og apparatur for direkte reduksjon av jernmalm | |
| CN1662446A (zh) | 含金刚石合成材料的获取方法 | |
| CN216236060U (zh) | 一种制备高纯石墨的预处理设备 | |
| NO912715L (no) | Fremgangsmaate for fremstilling av silisiumkarbid. | |
| US2996354A (en) | Process for treating powdered materials with gases and resultant products | |
| US3271015A (en) | Process of preparing lime and a system including means for providing a hot gas for use in the process | |
| RU2113671C1 (ru) | Печь для термической обработки углеродсодержащих материалов | |
| RU2023966C1 (ru) | Печь для термообработки углеродсодержащих материалов | |
| RU2110552C1 (ru) | Способ охлаждения кокса и устройство для его осуществления | |
| US5975892A (en) | Pneumatic flash calciner thermally insulated in feed storage silo | |
| RU2182112C1 (ru) | Печь для термической обработки углеродсодержащих материалов | |
| RU2294894C2 (ru) | Способ и установка для получения терморасширенного графита | |
| US4609536A (en) | Method for producing reactive lime and reducing sulfur dioxide | |
| JPH0214805A (ja) | 膨張黒鉛の製造方法および膨張黒鉛製造用加熱炉 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100424 |