RU2219985C2 - Теплообменник, в частности, для предварительного нагрева навозной жижи - Google Patents
Теплообменник, в частности, для предварительного нагрева навозной жижи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2219985C2 RU2219985C2 RU2001122720A RU2001122720A RU2219985C2 RU 2219985 C2 RU2219985 C2 RU 2219985C2 RU 2001122720 A RU2001122720 A RU 2001122720A RU 2001122720 A RU2001122720 A RU 2001122720A RU 2219985 C2 RU2219985 C2 RU 2219985C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- heat exchanger
- slurry
- exchanger according
- substance
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title abstract description 6
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 title description 2
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 title 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 20
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 55
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 claims description 10
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 claims description 10
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 7
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 claims description 3
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 claims description 3
- 238000013022 venting Methods 0.000 claims 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 208000005156 Dehydration Diseases 0.000 description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002943 EPDM rubber Polymers 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000002925 chemical effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/10—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
- F28D7/106—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D1/00—Evaporating
- B01D1/22—Evaporating by bringing a thin layer of the liquid into contact with a heated surface
- B01D1/222—In rotating vessels; vessels with movable parts
- B01D1/223—In rotating vessels; vessels with movable parts containing a rotor
- B01D1/227—In rotating vessels; vessels with movable parts containing a rotor with brushes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
- C02F1/048—Purification of waste water by evaporation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D2021/0019—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
- F28D2021/0098—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for viscous or semi-liquid materials, e.g. for processing sludge
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2250/00—Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
- F28F2250/08—Fluid driving means, e.g. pumps, fans
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/40—Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Данный теплообменник предназначен для нагревания холодного текучего и пенистого вещества, содержащего твердые частицы и газы, такого как навозная жижа, при помощи горячей жидкости. Он отличается тем, что содержит ряд простейших промежуточных подогревателей 1a, 1b, установленных последовательно и содержащих горизонтальную трубу 2 с теплопроводящей стенкой, в которой от одного конца к другому циркулирует вещество, и концентричный трубчатый кожух 3, окружающий трубу 2, в котором принудительно циркулирует горячая жидкость от одного конца к другому и в направлении, противоположном направлению движения указанного вещества, и тем, что внутри трубы 2 коаксиально установлен вращающийся вал 4 с геликоидальной щеткой 40, образующей шнек, соприкасающейся с внутренней стенкой трубы 2, обеспечивая передвижение вещества в данной трубе. Данный теплообменник может применяться, в частности, для предварительного нагревания навозной жижи в дегидратационной установке. 9 з.п.ф-лы, 4 ил.
Description
Настоящее изобретение касается теплообменника, в частности теплообменника, предназначенного для нагревания холодного, жидкого и пенистого вещества, содержащего твердые частицы и газы, при помощи горячей жидкости.
Изобретение было разработано в рамках особого применения, а именно для обработки фекалий животных, а точнее, навозной жижи свиней, в установке для дегидратации навозной жижи.
Установка такого типа описана, например, в международной патентной заявке WO-93/16005, которая была подана заявителем настоящей заявки и на которую в случае необходимости можно ссылаться.
В установке, являющейся объектом данной патентной заявки, обрабатываемое вещество наносят в виде тонкого однородного слоя на верхнюю сторону теплообменной стенки, которую нагревают до температуры, достаточной для быстрого испарения летучих компонентов, содержащихся в веществе, в частности воды; твердые и сухие остатки по мере их формирования на этой стороне удаляют путем скобления; теплообменную стенку нагревают при помощи пара, получаемого при выпаривании, при этом данный пар подвергают механической компрессии, затем приводят в контакт с нижней стороной стенки, где он конденсируется, затем дистиллят удаляют.
Такой способ извлечения является очень экономичным, поскольку высвобождаемую при конденсации энергию используют с другой стороны теплообменной стенки для выпаривания.
Для повышения термического коэффициента полезного действия способа целесообразно предварительно нагревать обрабатываемое вещество, в данном случае навозную жижу, перед тем как подавать ее в испаритель, причем при помощи горячего дистиллята, получаемого из испарителя.
Настоящее изобретение призвано решить эту задачу, при этом теплообменник предназначен для обеспечения предварительного нагрева навозной жижи, которую необходимо обезводить путем выпаривания, а в качестве жидкости, используемой для предварительного нагрева, используют дистиллят, получаемый при дегидратационной обработке.
При разработке такого теплообменника возникли трудности, связанные с особой природой навозной жижи.
Навозная жижа представляет собой жидкое и полужидкое вещество, обладающее консистенцией грязи и содержащее твердые частицы и газы, а также являющееся очень пенистым. В данном случае имеют дело с совершенно разнородной средой, содержащей тяжелые компоненты, отличающиеся быстрым выпадением в осадок, а также легкие компоненты, обладающие плавучестью; данное вещество является источником выделения большого количества газа во время нагревания, при этом объем выделяемого газа, в основном углекислого газа (СО2), в 2-10 раз превышает объем навозной жижи; при этом также происходит активное образование пены, и все это происходит в очень агрессивной среде.
Испытания, произведенные первоначально и с применением классических теплообменников, не дали удовлетворительных результатов, так как они быстро выходили из строя, в частности, из-за засорения трубопроводов.
Настоящее изобретение призвано устранить эти трудности благодаря теплообменнику вышеупомянутого типа, приспособленному для нагревания полужидкого пенистого вещества, содержащего твердые частицы и газы, такого как навозная жижа, при этом такой теплообменник имеет простую конструкцию с точки зрения технической реализации, имеет умеренную себестоимость, является простым в обслуживании и работает в оптимальном режиме для обеспечения надежности, рентабельности и эффективности.
Эти задачи решаются за счет того, что теплообменник в соответствии с настоящим изобретением содержит ряд простейших промежуточных подогревателей, установленных последовательно, состоящих из горизонтальной трубы с теплопроводящей стенкой, в которой от одного конца к другому циркулирует вещество, и из трубчатого концентрического кожуха, окружающего трубу, в котором циркулирует горячая жидкость от одного конца кожуха к другому и в направлении, обратном направлению движения вещества, и за счет того, что внутри трубы коаксиально установлен вращающийся вал с геликоидальной щеткой, образующей профиль шнека, соприкасающейся с внутренней стенкой трубы и обеспечивающей движение в ней вещества.
Кроме того, в соответствии с определенными дополнительными отличительными признаками, которыми не ограничивается изобретение:
простейшие промежуточные подогреватели расположены практически в одной и той же вертикальной плоскости друг над другом, при этом вещество движется сверху вниз, то есть от верхнего простейшего промежуточного подогревателя к нижнему простейшему промежуточному подогревателю ряда, в то время как горячая жидкость движется в противоположном направлении снизу вверх;
- на выходном конце трубы выполнен газовыпускной патрубок;
- вращающийся вал установлен внутри трубы плавающим, при этом его центрирование происходит автоматически за счет того, что геликоидальная щетка опирается на внутреннюю стенку трубы;
- вал приводится во вращение через соединительный узел, который позволяет ему до определенной степени отклоняться в радиальном направлении;
- между трубой и кожухом установлена геликоидальная прокладка с возможностью направлять и двигать горячую жидкость в виде геликоидального потока;
- прокладка выполнена в виде накачиваемой трубы из синтетического каучука;
- все геликоидальные щетки имеют направленный в одну сторону ход, а соседние валы вращаются в противоположных направлениях;
- на каждом валу установлена ведущая шестерня, все валы приводятся во вращение двигателем через цепь, заведенную на все шестерни.
простейшие промежуточные подогреватели расположены практически в одной и той же вертикальной плоскости друг над другом, при этом вещество движется сверху вниз, то есть от верхнего простейшего промежуточного подогревателя к нижнему простейшему промежуточному подогревателю ряда, в то время как горячая жидкость движется в противоположном направлении снизу вверх;
- на выходном конце трубы выполнен газовыпускной патрубок;
- вращающийся вал установлен внутри трубы плавающим, при этом его центрирование происходит автоматически за счет того, что геликоидальная щетка опирается на внутреннюю стенку трубы;
- вал приводится во вращение через соединительный узел, который позволяет ему до определенной степени отклоняться в радиальном направлении;
- между трубой и кожухом установлена геликоидальная прокладка с возможностью направлять и двигать горячую жидкость в виде геликоидального потока;
- прокладка выполнена в виде накачиваемой трубы из синтетического каучука;
- все геликоидальные щетки имеют направленный в одну сторону ход, а соседние валы вращаются в противоположных направлениях;
- на каждом валу установлена ведущая шестерня, все валы приводятся во вращение двигателем через цепь, заведенную на все шестерни.
В возможном варианте применения настоящего изобретения данный теплообменник предназначен для предварительного нагревания навозной жижи, которая впоследствии дегидратируется путем выпаривания, при этом горячая жидкость представляет собой дистиллят, получаемый при дегидратационной обработке.
Другие отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут понятны при рассмотрении описания и прилагаемых к нему чертежей, на которых показан в качестве неограничительного примера предпочтительный вариант выполнения.
Фиг. 1 - общее схематическое изображение установки для дегидратации навозной жижи, содержащей теплообменник в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.2 - схематическое частичное изображение в вертикальном разрезе теплообменника в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 3 - схематическое изображение в перспективе с разрывами простейшего промежуточного подогревателя, являющегося составной частью теплообменника.
Фиг. 4 - схематический вид сбоку теплообменника, при этом данное изображение служит иллюстрацией способа приведения в движение геликоидальных щеток, являющихся составной частью теплообменника.
Показанная на Фиг.1 установка для дегидратации водосодержащего вещества, такого как навозная жижа, содержит теплообменник в соответствии с настоящим изобретением, обозначенный Е на фигуре и показанный схематически в заштрихованном виде.
Этот теплообменник предназначен для нагревания текучего вещества, в данном случае навозной жижи от свиней, поступающей из накопителя 10, расположенного, например, на свиноводческой ферме.
Трубопроводы, показанные на фигуре сплошной чертой и обозначенные соответственно i1 и i2, представляют собой соответственно трубопроводы для подачи холодной навозной жижи в теплообменник Е и для отвода нагретой навозной жижи из теплообменника к дегидратационному аппарату 18.
Трубопроводы подачи горячего дистиллята от дегидратационного аппарата 18 к теплообменнику и отвода охлажденного дистиллята в резервуар 100 показаны на фигуре тонкой чертой и обозначены соответственно j1 и j2.
Различные трубопроводы для отвода и подачи газов к очистительному аппарату 19 показаны пунктирной линией k.
На трубопроводе i1 подачи навозной жижи ссылочными позициями 11 и 11' показаны насосы, обеспечивающие транспортировку жижи по трубопроводу, а позициями 12 и 13 - соответственно бак для размельчения и бак для перемешивания.
Эти устройства предназначены для придания однородности и разжижения навозной жижи, насколько это возможно, чтобы создать благоприятные условия для ее циркуляции внутри теплообменника.
Для улучшения разжижения в баки 12 и 13 могут вноситься соответствующие добавки.
Бак для размельчения 12 в предпочтительном варианте оборудован сеткой для задержания и отвода некоторых твердых веществ, в частности щетины, которые затем попадают в устройство 120.
Таким образом через трубопровод i1 в теплообменник Е подается относительно однородная навозная жижа.
Для сведения, эта навозная жижа находится при температуре примерно 10oС.
В соответствии с отличительным признаком настоящего изобретения теплообменник Е состоит из нескольких простейших промежуточных подогревателей, установленных последовательно и представляющих собой трубопроводы для транспортировки навозной жижи; эти трубопроводы 1 установлены горизонтально один над другим практически в одной вертикальной плоскости. Вследствие этого теплообменник Е имеет общий вид вертикальной стенки.
Холодную навозную жижу подают в верхний простейший промежуточный подогреватель блока; она последовательно перетекает в нижерасположенные простейшие промежуточные подогреватели, как в змеевике, и выходит через нижний простейший промежуточный подогреватель.
Следовательно, в двух соседних простейших промежуточных подогревателях навозная жижа циркулирует в противоположных направлениях.
На Фиг.1 позицией 1а показаны простейшие промежуточные подогреватели, в которых навозная жижа перемещается слева направо, а позицией 1b - простейшие промежуточные подогреватели, в которых навозная жижа перемещается справа налево.
Доходя до выпускного конца простейшего промежуточного подогревателя 1, навозная жижа под действием собственной тяжести перетекает во впускной конец следующего простейшего промежуточного подогревателя.
Как будет рассмотрено более подробно далее, при перемещении в теплообменнике Е навозная жижа постепенно нагревается от дистиллята, получаемого при обработке выпариванием и циркулирующего в теплообменнике в направлении, противоположном перемещению навозной жижи, передавая ей при этом часть своих калорий.
Нагретая навозная жижа выходит через основание теплообменника и подается к дегидратационному аппарату 18 по трубопроводу i2, на котором установлены последовательно редукционное устройство 14, резервуар для удаления газов 15, резервуар для обеспенивания 16 и переходный насос 17.
Наличие насоса 11' на входе теплообменника Е и редукционного устройства 14 на его выходе способствуют подъему под давлением навозной жижи в теплообменник и сокращению объема образующихся пузырьков и пены, увеличивая тем самым коэффициент теплопередачи.
Резервуары 15 и 16 предназначены поддерживать горячую навозную жижу в взболтанном виде в течение многих часов, чтобы замедлить образование пены и способствовать максимальному удалению газов из навозной жижи, в частности аммиачного газа; в предпочтительном варианте в резервуары можно вносить добавки для более быстрого уменьшения пены и удаления газов.
Из резервуаров 15 и 16 газы отводятся по трубопроводам k3 и соответственно k4 к устройству для обработки 19.
Дегидратационный аппарат 18, который может быть аппаратом, описанным, например, в вышеупомянутом документе WO-93/16005, обеспечивает обработку горячей навозной жижи, поступающей по трубопроводу i2, и вырабатывает сухое пылеобразное вещество, поступающее в рекуператор 180.
Это устройство производит также горячий дистиллят (жидкость), температура которого достигает, например, 100oС и который подается по трубопроводу j1 в теплообменник Е. Наконец, дегидратационный аппарат 18 выделяет вредные газы, которые отводятся через трубопровод k5 к очистителю 19.
Как уже отмечалось, горячий дистиллят поступает к основанию теплообменника Е; как будет пояснено ниже, в частности, со ссылкой на Фиг.2 и 3, в теплообменнике дистиллят циркулирует в направлении, противоположном движению навозной жижи; он проходит последовательно через ряд простейших промежуточных нагревателей 1а и 1b снизу вверх. Охлажденный дистиллят выходит из теплообменника через трубопровод j2 к накопительному резервуару 100.
Кроме того, следует отметить, что на выпускном конце (по направлению перемещения навозной жижи) каждого простейшего трубопровода 1а, 1b газы, образующиеся в данном простейшем промежуточном подогревателе из пузырьков, присутствующих в навозной жиже, улавливаются и отводятся через трубопровод k1 и, соответственно, k2 к очистителю 19.
После обработки вредных газов и паров очищенные газы могут быть выпущены в атмосферу через трубопровод 1.
Далее со ссылками на фиг.2-4 следует описание конструкции и работы теплообменника Е.
Количество простейших промежуточных подогревателей, образующих данный теплообменник, составляет, например, шесть. На Фиг.2 показаны только два простейших промежуточных подогревателя, установленные друг над другом.
Каждый простейший промежуточный подогреватель 1 в основном состоит из цилиндрической трубы 2, внутри которой установлен вращающийся вал 4 и снаружи которой концентрично установлен трубчатый и тоже цилиндрический кожух 3.
Каждая из труб 2 содержит концевые перегородки 20, которые входят в соответствующие отверстия вертикальных пластин 6 путем соединения в паз.
Трубы 2 закреплены на пластинах 6 при помощи соответствующих средств, не показанных на чертеже, например, при помощи винтов или сварки.
Каждая труба 2 содержит на одном из своих концов, называемом входным, впускной патрубок 21, а на другом конце, называемом выходным, - выпускной патрубок 22.
Впускные патрубки 21 направлены вверх, а выпускные патрубки 22 направлены вниз.
Выпускной патрубок трубы 2а сопряжен с впускным патрубком следующей, смежной с ней и расположенной ниже трубы 2b.
Стрелками F на Фиг.2 показан путь навозной жижи по двум последовательным трубам 2а, 2b.
По кожухам 3, окружающим трубы 2, в направлении, обратном направлению движения навозной жижи, движется горячий дистиллят.
На каждом из своих двух концов кожухи содержат впускные и выпускные патрубки для впуска и выпуска дистиллята, соответственно обозначенные 31 и 32. Их расположение противоположно расположению патрубков трубы 2, при этом впускные патрубки 31 направлены вниз, а выпускные патрубки - вверх, при этом выпускной патрубок 32b кожуха 3b сопряжен с впускным патрубком 31а следующего, находящегося выше кожуха 3а.
Навозная жижа входит в кожух 3 на уровне выходного конца трубы 2 и выходит на уровне ее входного конца.
Трубы 2 выполнены из материала, обладающего высокой теплопроводностью, с возможностью эффективной передачи калорий от циркулирующего в кожухе 3 дистиллята к циркулирующей в трубе 2 навозной жиже.
Практически в качестве материала для труб 2 и кожухов 3 можно использовать нержавеющую сталь, которая достаточно хорошо передает тепло и в то же время эффективно противостоит химическому воздействию навозной жижи, являющейся очень агрессивной средой.
На Фиг.2 путь дистиллята показан стрелками G.
Вал 4 выполнен в виде цилиндрической трубы, предпочтительно из нержавеющей стали, с диаметром, несколько меньшим внутреннего диаметра трубы 2, внутри которой он установлен.
На этой трубе геликоидально намотана щетка 40, волосы или щетина которой выполнены из синтетического материала, противостоящего воздействию навозной жижи; например, из полиамидных волокон диаметром порядка 0,4 мм, расположенных радиально, при этом совокупность волокон намотана геликоидально на трубчатый вал, например, с шагом намотки 155 мм.
Для сведения, внутренний диаметр трубы 2 составляет примерно 200 мм, а внешний диаметр трубчатого вала - примерно 170 мм, при этом радиальный зазор, занимаемый геликоидальной щеткой, составляет примерно 15 мм.
Также для сведения, труба 2 имеет длину, например, 6 м.
Направление наматывания щетки 40 на валу определяется, разумеется, направлением его вращения, при этом она выполняет роль шнека и способна перемещать вещество от входного конца к выходному концу содержащей ее трубы 2.
Шаги всех щеток имеют одинаковое направление, при этом два соседних вала 4а, 4b, как будет рассмотрено ниже, приводятся во вращение в противоположном направлении, показанном стрелками Ra и Rb.
Между трубой 2 и трубчатым кожухом 3 установлена накачиваемая прокладка 5, которая тоже намотана геликоидально.
Например, речь идет о прокладке с уплощенным сечением, выполненной из синтетического каучука, например, типа "EPDM", и наматываемой первоначально вокруг трубы в спущенном состоянии, а ее накачивание осуществляется автоматически под действием атмосферного давления. Такой тип прокладки хорошо известен.
Она тесно прижимается к внешним и внутренним стенкам соответственно трубы 2 и кожуха 3.
После установки и накачивания эта прокладка ограничивает пространство в виде кольцевого слоя, вдоль которого циркулирует дистиллят в направлении, противоположном направлению движения навозной жижи в центральной трубе 2.
Благодаря такой конструкции достигают эффективного теплообмена между теплосодержащей жидкостью (дистиллят) и нагреваемым веществом (навозная жижа).
Как показано на правой верхней части Фиг.2, внутри каждого трубчатого вала 4 выполнен ряд дисков 400. При помощи центрального отверстия они насажены на осевой стержень 401. Они служат балластом для компенсации осевого шнекового давления, создаваемого навозной жижей и действующего на вал 4. Кроме того, они повышают жесткость трубчатой стенки, чтобы противостоять внешнему давлению навозной жижи.
Каждый вращающийся вал 4 приводится во вращение при помощи ведущей шестерни 8, установленной на конце оси 41, продолжающей вал 4 на одном из его концов.
Все ведущие шестерни 8а, 8b расположены по одну сторону от соответствующего вала и находятся в одной вертикальной плоскости.
Оси 41 установлены и вращаются в соответствующих опорных подшипниках или подшипниках качения 70, установленных в элементе неподвижной станины 7.
В соответствии с важным отличительным признаком изобретения каждая ось 41 содержит соединительный узел 42, который позволяет валу 4 радиально отклоняться до некоторой степени по отношению к своей ведущей шестерне 8.
Благодаря такой конструкции центрирование геликоидальной щетки 40 осуществляется автоматически и независимо внутри трубы 2, что обеспечивает равномерную передачу движения и уменьшает износ щетки.
Такой тип соединения 41, передающего движение и обеспечивающего некоторую свободу радиального отклонения, хорошо известен.
Оно содержит, например, две дополнительные детали, охватывающую и охватываемую, имеющие профиль, препятствующий вращению, например, в виде звезды, и соединенные друг с другом в паз с некоторым зазором.
Ось 41 установлена в соответствующей концевой перегородке 20 трубы 2 при помощи уплотнительного кольца 200, препятствующего выходу навозной жижи наружу на этом уровне.
На Фиг. 4 показан способ приведения во вращение валов с геликоидальными щетками при помощи одного двигателя 9.
Он представляет собой электрический двигатель-редуктор, установленный в верхней части станины 7 теплообменника. Он содержит выходную шестерню 90, на которую заведена приводная цепь 91. Последняя последовательно проходит через натяжную шестерню 80, через передаточные шестерни 81, 82, через ряд ведущих шестерен 8, а затем через последнюю передаточную шестерню 83.
Как показано на Фиг.4, цепь 91 свободно проходит практически по половине каждой шестерни 8 (то есть по угловому сектору в 180o) поочередно от одной шестерни к другой таким образом, чтобы шестерни 8а вращались в направлении, противоположном направлению вращения шестерен 8b.
Направление вращения шестерен на Фиг.4 показано стрелками.
Благодаря такой конструкции в двух смежных трубах 2а и 2b навозная жижа нагнетается в противоположном направлении.
На Фиг.3 показана циркуляция F навозной жижи в осевом направлении внутри трубы 2 под действием вращения R вала 4 с геликоидальной щеткой 40; на ней показана также циркуляция G дистиллята по периферии трубы 2 внутри кожуха 3 в геликоидальном кольцевом пространстве, ограниченном накачиваемой прокладкой 5.
В предпочтительном варианте прокладка 5 может быть намотана в различных направлениях на двух категориях труб 2а, 2b с учетом направления циркуляции навозной жижи для повышения эффективности теплообмена.
На выходном конце каждой трубы 2 выполнен патрубок 23, направленный вверх, обеспечивающий отвод газов, образующихся в этой трубе, как показано стрелками К.
Отвод газов осуществляется через трубопроводы k1 и k2, описанных выше со ссылкой на фиг.1.
Для сведения, скорость вращения валов 4 составляет примерно 40 оборотов в минуту.
Расход навозной жижи и дистиллята в теплообменнике составляет соответственно примерно 1000 и 900 л/час.
При помощи дистиллята, температура которого на входе в теплообменник составляет 110oС, можно повысить температуру навозной жижи с 10oС до 100oС приблизительно; на выходе теплообменника температура охлажденного дистиллята составляет примерно 20oС.
Вращающаяся щетка заставляет осадок и пузырьки двигаться в том же направлении и с той же скоростью, что и навозная жижа; попадая в выходной конец каждой трубы, осадок под действием силы тяжести падает в соседнюю нижнюю трубу, а пузырьки после испарения удаляются наружу.
Хотя данный теплообменник был разработан для частного случая применения, а именно для обработки навозной жижи, само собой разумеется, что он может применяться и для других целей, когда необходимо нагревать текучее и пенистое вещество, содержащее осадок и пузырьки, которое тяжело и даже невозможно обрабатывать в традиционных теплообменниках.
Claims (10)
1. Теплообменник, предназначенный для нагревания холодного текучего и пенистого вещества, содержащего твердые частицы и газы, например навозной жижи, с использованием горячей жидкости, отличающийся тем, что он содержит ряд последовательно установленных простейших промежуточных подогревателей (1), содержащих горизонтальную трубу (2) с теплопроводящей стенкой, в которой от одного конца к другому циркулирует вещество, и концентричный трубчатый кожух (3), окружающий трубу (2), в котором принудительно от одного конца к другому циркулирует горячая жидкость в направлении, противоположном направлению движения вещества, и тем, что внутри трубы (2) коаксиально установлен вращающийся вал (4), на котором установлена геликоидальная щетка (40), образующая шнек, которая при движении соприкасается с внутренней стенкой трубы (2), обеспечивая перемещение вещества в трубе.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что простейшие промежуточные подогреватели (1) расположены практически в одной вертикальной плоскости друг над другом, при этом вещество циркулирует сверху вниз, т.е. от верхнего простейшего промежуточного подогревателя к следующему, нижнему в ряде простейшему промежуточному подогревателю, а циркуляция горячей жидкости осуществляется в противоположном направлении, снизу вверх.
3. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что труба (2) имеет на своем выходном конце выпускной патрубок (23) для отвода газов.
4. Теплообменник по пп.1-3, отличающийся тем, что вращающийся вал (4) установлен с возможностью плавучести внутри трубы (2), при этом его центрирование происходит автоматически внутри трубы вследствие опирания геликоидальной щетки (40) на внутреннюю стенку трубы (2).
5. Теплообменник по п.4, отличающийся тем, что вал (4) приводится во вращение через соединительный узел (42), позволяющий ему отклоняться до определенной степени в радиальном направлении.
6. Теплообменник по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что между трубой (2) и кожухом (3) выполнена геликоидальная прокладка (5) с возможностью направлять и двигать поток горячей жидкости в виде геликоидального слоя.
7. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что прокладка выполнена в виде накачиваемой трубы из синтетического каучука.
8. Теплообменник по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что в совокупности геликоидальные щетки (40) имеют шаг одного направления, при этом два соседних вала (4) вращаются в противоположных направлениях.
9. Теплообменник по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что на каждом из валов (4) установлена ведущая шестерня (8), при этом все валы приводятся во вращение одним двигателем (9) при помощи цепи (91), заведенной на все шестерни (8).
10. Теплообменник по одному из пп.1-9, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью предварительного нагрева навозной жижи для ее последующей дегидратации путем выпаривания, при этом горячая жидкость является дистиллятом, получаемым при дегидратационной обработке.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9900655A FR2788590B1 (fr) | 1999-01-14 | 1999-01-14 | Echangeur de chaleur, notamment pour le prechauffage de lisier |
| FR99/00655 | 1999-01-14 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2001122720A RU2001122720A (ru) | 2003-06-20 |
| RU2219985C2 true RU2219985C2 (ru) | 2003-12-27 |
Family
ID=9541087
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001122720A RU2219985C2 (ru) | 1999-01-14 | 1999-12-24 | Теплообменник, в частности, для предварительного нагрева навозной жижи |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6513580B1 (ru) |
| EP (1) | EP1144064B1 (ru) |
| JP (1) | JP2002534349A (ru) |
| AT (1) | ATE234654T1 (ru) |
| AU (1) | AU1786800A (ru) |
| BR (1) | BR9916907A (ru) |
| CA (1) | CA2360337C (ru) |
| DE (1) | DE69906140T2 (ru) |
| DK (1) | DK1144064T3 (ru) |
| ES (1) | ES2195645T3 (ru) |
| FR (1) | FR2788590B1 (ru) |
| HU (1) | HUP0200018A2 (ru) |
| RU (1) | RU2219985C2 (ru) |
| UA (1) | UA56357C2 (ru) |
| WO (1) | WO2000041793A1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2612239C1 (ru) * | 2015-11-24 | 2017-03-03 | Публичное акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" | Блок подогревателя текучего вещества |
| RU211742U1 (ru) * | 2021-07-29 | 2022-06-21 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Имекс" | Трубчатый нагреватель |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2004083443A1 (en) * | 2002-12-20 | 2004-09-30 | Caliper Life Sciences, Inc. | Single molecule amplification and detection of dna |
| DK1945573T3 (en) * | 2005-10-26 | 2015-11-16 | Daniel Blanchette | Method, method and device for purification |
| DE102006050922A1 (de) * | 2006-10-28 | 2008-04-30 | Hans Huber Ag Maschinen- Und Anlagenbau | Verfahren und Vorrichtung zum Übertragen von Wärme zwischen in einem Behälter befindlichem Abwasser und einer Flüssigkeit |
| JP5621099B2 (ja) * | 2010-06-25 | 2014-11-05 | 光治郎 大川 | 溶剤回収装置および溶剤回収方法 |
| KR20150006823A (ko) * | 2012-04-05 | 2015-01-19 | 씨. 아이. 카세이 가부시기가이샤 | 전열관과 이것을 이용한 열교환기 |
| CN104819652B (zh) * | 2015-05-07 | 2016-08-17 | 镇江飞利达电站设备有限公司 | 多介质绕管换热器 |
| US10793483B2 (en) | 2017-10-24 | 2020-10-06 | Dari-Tech, Inc. | Method and system for compounding fertilizer from manure without nutrient emission |
| US10919815B2 (en) | 2017-10-24 | 2021-02-16 | Dari-Tech, Inc. | Method and system for compounding fertilizer from manure without nutrient emission |
| US10683239B2 (en) * | 2017-10-24 | 2020-06-16 | Dari-Tech, Inc. | Method and system for compounding fertilizer from manure without nutrient emission |
| CN107764099B (zh) * | 2017-10-30 | 2019-09-17 | 清华大学 | 套管强化换热单元组件及穿透混合旋流高效套管式换热器 |
| CN111578742A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-08-25 | 江苏京泓生态环保有限公司 | 一种污泥换热器 |
| NL2024720B1 (en) * | 2020-01-21 | 2021-09-09 | Ireliemar B V | Heat exchanger and use of heat exchanger |
| CZ2020146A3 (cs) * | 2020-03-17 | 2021-05-05 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály |
| MX2024002059A (es) | 2021-08-31 | 2024-05-15 | Kimberly Clark Co | Proceso y sistema para controlar la temperatura de un fluido de espuma circulante. |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3997406A (en) * | 1973-10-19 | 1976-12-14 | Kostas Savas Arvanitakis | Evaporating apparatus |
| US3997388A (en) * | 1973-04-02 | 1976-12-14 | Victor Simon | Dehydration of manure |
| US4496086A (en) * | 1981-05-14 | 1985-01-29 | Pari-Symac | Devices which comprise a helical spring used as conveying, extracting, quantity-controlling or mixing means |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US305142A (en) * | 1884-09-16 | Feedeich bttbckhabdt | ||
| US945109A (en) * | 1908-11-18 | 1910-01-04 | Du Pont Powder Co | Apparatus for evaporating explosive mixtures. |
| US922898A (en) * | 1909-01-11 | 1909-05-25 | Carbondale Machine Company | Chilling-machine. |
| US1634714A (en) * | 1925-02-06 | 1927-07-05 | Carbondale Machine Company | Heat interchanger |
| CH282725A (de) * | 1950-01-11 | 1952-05-15 | Schweizerische Lokomotiv | Eindampfapparat für kontinuierliche Arbeitsweise. |
| US2727316A (en) * | 1951-09-12 | 1955-12-20 | Naselli Felippe | Continuous coffee roaster and dryer |
| US2841497A (en) * | 1951-11-21 | 1958-07-01 | C L Processes Inc | Activating grain flour with malt flour |
| US3080150A (en) * | 1952-12-24 | 1963-03-05 | Frank R Gross | Processing rolls |
| US2985435A (en) * | 1956-08-27 | 1961-05-23 | Gross Frank Robert | Heat-transfer apparatus |
| CH486681A (de) * | 1968-11-15 | 1970-02-28 | Luwa Ag | Dünnschichtapparat mit einer zweiteiligen Wärmebehandlungskammer |
| US3545063A (en) * | 1968-12-17 | 1970-12-08 | John E Mitchell Co Inc | Method of assembling an evaporator having a helical channel |
| US4087276A (en) * | 1975-05-05 | 1978-05-02 | Anic S.P.A. | Removal of mercury from sludge by heating and condensing |
| DE3615873C1 (en) * | 1986-05-10 | 1987-05-14 | Cenal Mehmet Ali | Process and apparatus for the treatment of liquid manure |
| DE4011383A1 (de) * | 1990-04-07 | 1991-10-10 | Bayer Ag | Kontinuierliches verfahren zum aufkonzentrieren von polymerloesungen bis zu einem geforderten spezifikationsgrad an restloesungsmittel |
| FR2687079B1 (fr) | 1992-02-12 | 1994-09-23 | Sirven | Procede, machine et installation, d'extraction par evaporation des residus solides d'une matiere fluide. |
| US5287687A (en) * | 1992-09-02 | 1994-02-22 | Colorado Harvester, Inc. | Harvesting apparatus |
-
1999
- 1999-01-14 FR FR9900655A patent/FR2788590B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-24 HU HU0200018A patent/HUP0200018A2/hu unknown
- 1999-12-24 BR BR9916907A patent/BR9916907A/pt not_active Application Discontinuation
- 1999-12-24 ES ES99961169T patent/ES2195645T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-24 JP JP2000593399A patent/JP2002534349A/ja active Pending
- 1999-12-24 US US09/889,264 patent/US6513580B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-24 DK DK99961169T patent/DK1144064T3/da active
- 1999-12-24 CA CA 2360337 patent/CA2360337C/fr not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-24 RU RU2001122720A patent/RU2219985C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-12-24 AU AU17868/00A patent/AU1786800A/en not_active Abandoned
- 1999-12-24 AT AT99961169T patent/ATE234654T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-12-24 UA UA2001085726A patent/UA56357C2/ru unknown
- 1999-12-24 DE DE1999606140 patent/DE69906140T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-24 WO PCT/FR1999/003284 patent/WO2000041793A1/fr not_active Ceased
- 1999-12-24 EP EP99961169A patent/EP1144064B1/fr not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3997388A (en) * | 1973-04-02 | 1976-12-14 | Victor Simon | Dehydration of manure |
| US3997406A (en) * | 1973-10-19 | 1976-12-14 | Kostas Savas Arvanitakis | Evaporating apparatus |
| US4496086A (en) * | 1981-05-14 | 1985-01-29 | Pari-Symac | Devices which comprise a helical spring used as conveying, extracting, quantity-controlling or mixing means |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2612239C1 (ru) * | 2015-11-24 | 2017-03-03 | Публичное акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" | Блок подогревателя текучего вещества |
| RU211742U1 (ru) * | 2021-07-29 | 2022-06-21 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Имекс" | Трубчатый нагреватель |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE69906140T2 (de) | 2004-02-19 |
| DK1144064T3 (da) | 2003-07-21 |
| BR9916907A (pt) | 2001-10-30 |
| FR2788590B1 (fr) | 2001-06-08 |
| FR2788590A1 (fr) | 2000-07-21 |
| AU1786800A (en) | 2000-08-01 |
| EP1144064A1 (fr) | 2001-10-17 |
| WO2000041793A1 (fr) | 2000-07-20 |
| ES2195645T3 (es) | 2003-12-01 |
| DE69906140D1 (de) | 2003-04-24 |
| US6513580B1 (en) | 2003-02-04 |
| CA2360337A1 (fr) | 2000-07-20 |
| EP1144064B1 (fr) | 2003-03-19 |
| JP2002534349A (ja) | 2002-10-15 |
| HUP0200018A2 (en) | 2002-05-29 |
| UA56357C2 (ru) | 2003-05-15 |
| CA2360337C (fr) | 2008-10-21 |
| ATE234654T1 (de) | 2003-04-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2219985C2 (ru) | Теплообменник, в частности, для предварительного нагрева навозной жижи | |
| KR20110055324A (ko) | 열교환기의 자동 세정 장치 | |
| RU2001122720A (ru) | Теплообменник, в частности, для предварительного нагрева навозной жижи | |
| KR200367389Y1 (ko) | 유동 세정구를 가진 다관(多管) 회전식 증발 농축 장치 | |
| RU96113053A (ru) | Способ и устройство для испарения и высушивания с концентрацией | |
| US4266601A (en) | Heat exchanger for contaminated water | |
| CN117628966A (zh) | 高温废水的余热回收装置 | |
| KR100607544B1 (ko) | 건조장치 | |
| RU2197312C2 (ru) | Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией | |
| RU2197311C2 (ru) | Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией | |
| KR101113907B1 (ko) | 슬러지 열 분해 처리 장치 | |
| JP3396403B2 (ja) | 再生式空気予熱器の洗浄方法 | |
| KR100648571B1 (ko) | 유기성 폐기물용 건조장치 | |
| EP0671503A2 (en) | Apparatus and method for dehumidifying products in pulp form by intensive evaporation | |
| CN110756559A (zh) | 一种化制烘干一体机 | |
| CN219279551U (zh) | 一种新型工业废水强制循环蒸发器 | |
| RU2828458C2 (ru) | Способ сушки илистых осадков сточных вод и барабанная сушилка для его осуществления | |
| JP6518333B2 (ja) | 温度制御装置 | |
| SU1204221A1 (ru) | Центробежный пленочный теплообменный аппарат | |
| KR100888697B1 (ko) | 유기물 슬러지 탈수장치 | |
| CN215028818U (zh) | 一种尼龙聚合釜换热系统 | |
| US7666368B2 (en) | Apparatus for treating volume-reduced polystyrene resin in gel state for material separation and recovery | |
| CN119349692A (zh) | 一种基于太阳能的高浓度盐水蒸发脱盐设备 | |
| SU1153221A1 (ru) | Теплообменник | |
| KR200262921Y1 (ko) | 유기성폐기물의 발효,건조시 발생되는 고온 다습한 공기의 냉각 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051225 |