RU2379101C1 - Вращающийся стеклянный реактор - Google Patents
Вращающийся стеклянный реактор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2379101C1 RU2379101C1 RU2008146777/12A RU2008146777A RU2379101C1 RU 2379101 C1 RU2379101 C1 RU 2379101C1 RU 2008146777/12 A RU2008146777/12 A RU 2008146777/12A RU 2008146777 A RU2008146777 A RU 2008146777A RU 2379101 C1 RU2379101 C1 RU 2379101C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- reactor
- glass
- partition
- rotating
- Prior art date
Links
- 239000011521 glass Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 3
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 4
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 3
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003708 ampul Substances 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 2
- 238000005382 thermal cycling Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000416 bismuth oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N dibismuth;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Bi+3].[Bi+3] TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000006748 scratching Methods 0.000 description 1
- 230000002393 scratching effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оборудования металлургии, а именно к оборудованию из стекла для высокотемпературной обработки и получения неорганических веществ. Реактор содержит стеклянную трубу, которая установлена под углом к горизонту, и внешний нагреватель. Труба устанавливается свободно на двух парах вращающихся опор, расположенных вне высокотемпературной зоны с двух сторон нагревателя. В нижней части трубы реактора установлена перегородка в форме стакана со сферическим дном. Дно глухим концом обращено к высокотемпературной зоне. Разница между внутренним диаметром трубы и внешним диаметром перегородки составляет 0,1-8 мм. Данная конструкция стеклянного реактора обеспечивает длительное сохранение его механической прочности при эксплуатации в температурном режиме до 1200°С, 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области оборудования металлургии неорганических материалов, а именно к оборудованию из стекла, в частности к вращающимся стеклянным реакторам для высокотемпературной обработки и получения неорганических веществ.
Широко известны конструкции стеклянных реакторов, представляющих собой запаянную с одной стороны стеклянную трубу, используемые, например в производстве особо чистых неорганических веществ (Б.Д.Степин, И.Г.Горштейн, Г.З.Блюм, Г.М.Курдюмов. И.П.Оглобина. Методы получения особо чистых неорганических веществ. - Ленинград: Изд-во "Химия", 1969, с.458). Однако при такой конструкции ректора затруднена передача ему вращательного движения для перемешивания реакционной смеси.
Наиболее близким, принятым за прототип, является конструкция устанавливаемого горизонтально, или под небольшим углом к горизонту, стеклянного реактора (ампулы) с внешним нагревателем, в которой один конец ампулы вставляется во вращаемый цанговый зажим, другой, через удлинитель, в подшипник (И.С.Лебедев, В.Е.Дьяков А.Н.Теребенин. Комплексная металлургия олова. - Новосибирск: ИД «Новосибирский писатель». 2004, с.391). Реакторы относительно небольшого диаметра (~до 40 мм) данной конструкции успешно эксплуатировались. При увеличении диаметра механической прочности реактора в области соприкосновения с удлинителем становится недостаточно. Эксплуатация реакторов диаметром больше 100 мм представляет серьезную проблему, обусловленную механической прочностью таких конструкций
Задачей изобретения является разработка конструкции, позволяющей передавать вращательное движение стеклянным реакторам большого диаметра, устанавливаемым под небольшим углом к горизонту (~10°) и эксплуатируемым при температурах до 1200°C (для реакторов из кварцевого стекла) с длительным сохранением механической прочности при его эксплуатации.
Техническим результатом изобретения является длительное сохранение механической прочности стеклянных реакторов, эксплуатируемых при температурах до 1200°C.
Технический результат достигается тем, что вращающийся стеклянный реактор содержит внешний нагреватель и стеклянную трубу, установленную под углом к горизонту, труба свободно установлена на двух парах вращающихся опор, расположенных вне высокотемпературной зоны, с двух сторон нагревателя, причем в нижней части трубы реактора соосно установлена перегородка в форме стакана со сферическим дном, обращенного глухим концом к высокотемпературной зоне, при этом разница между внутренним диаметром трубы реактора и внешним диаметром перегородки составляет 0,1-8 мм, пространство между трубой реактора и перегородкой заполнено инертным веществом, имеющим близкий по отношению к материалу трубы и перегородки коэффициент термического расширения, при этом внутренняя область перегородки заполнена термоизоляционным материалом, вращающиеся опоры опираются на цилиндрические обоймы, закрепленные на трубе, при этом оба конца трубы реактора снабжены герметичными фланцами, причем дальний от перегородки фланец выполнен легкоразборным.
Отличительными особенностями конструкции является труба, свободно устанавливаемая цилиндрическими обоймами на две пары вращающихся опор, снабженная перегородкой в форме стакана с сферическим дном, соосно закрепленного внутри трубы при заполнении полости между трубой и стаканом веществом, имеющим близкий по отношению к материалу трубы и перегородки коэффициент термического расширения, разница между внешним диаметром перегородки и внутренним диаметром трубы реактора составляет 0,1-8 мм.
Недостаточная изученность и сложная диагностика прочностных характеристик является серьезной проблемой при использовании стеклянных изделий. При конструировании стеклянного оборудования руководствуются определенными эмпирическими правилами: механическая прочность и срок службы конструкций, подверженных термоциклированию, особенно достаточно крупных, изготовленных из труб диаметром более 100 мм, существенно зависит от геометрических форм: изделия без резкого изменения кривизны поверхности или толщины стенок более устойчивы к механическим напряжениям и резкому изменению температуры; в деталях наблюдается резкое снижение прочности в момент возникновения царапин, особенно в конструкциях, эксплуатируемых под нагрузкой; равномерность распределения нагрузки существенно увеличивает срок службы изделий.
Особенностью использования стеклянных элементов в конструкциях является то, что сварные швы в мелкосерийных стеклянных изделиях выполняются вручную, их качество, прочностные характеристики сложно проконтролировать; промышленно изготавливаемые мелкосерийные стеклянные детали обычно имеют большое отклонение от задаваемых размеров (для труб диаметром 200 мм отклонения ~ 10 мм). Более точное их изготовление чрезвычайно трудоемко.
Все перечисленные особенности учитывались при проектировании описываемого реактора.
Реактор представляет установленную под углом к горизонту ~10° вращающуюся стеклянную трубу, центральная высокотемпературная реакционная зона которой окружена наружным нагревателем.
Для увеличения механической прочности и срока эксплуатации предлагаемой конструкции все применяемые в реакторе стеклянные детали, всего их две, имеют простые геометрические формы, с равномерной толщиной стенок: установленная под углом к горизонту труба, в качестве основного несущего элемента, с перегородкой в виде стакана с сферическим дном. Перегородка служит дном высокотемпературной реакционной зоны и, уменьшая тепловынос, позволяет устанавливать нижнюю часть трубы на вращающиеся опоры, эксплуатируемые при температуре до 120°C. Для сохранения равномерной толщины стенок стеклянных деталей перегородка закрепляется в нижней части трубы при заполнении полости между трубой и стаканом порошком из стекла с добавлением связующих на основе тех реагентов, которые будут обрабатываться в реакторе. С целью равномерного распределения нагрузки и устранения возможности появления царапин, обусловленных случайным попаданием абразивных частиц на движущиеся детали, труба свободно устанавливается закрепленными на ней цилиндрическими обоймами на расположенные вне высокотемпературной зоны, по обе стороны от нагревателя, вращающиеся опоры. Все стеклянные детали реактора: труба, перегородка и порошок для ее для фиксации изготовлены из стекла одного сорта. Сварные соединения допускаются только в наименее нагруженной области - верхней части трубы.
На чертеже показана схема устройства вращающегося реактора (осевой разрез), содержащего трубу 1, установленную под углом к горизонту ~ 10°, свободно лежащую на вращающихся опорах 2. На трубе в области соприкосновения с вращающимися опорами установлены обоймы 3, имеющие для исключения перемещения в горизонтальной плоскости на внешней поверхности выступ, а на внешней поверхности опор имеются соответствующие размерам выступа углубления. Центральная часть трубы реактора расположена внутри трубчатого нагревателя 4. Внутри трубы реактора соосно закреплена теплоизоляционная перегородка 5 в форме стакана со сферическим дном, обращенного глухим концом в высокотемпературную область, ограничивающего область нахождения реакционной смеси и отделяющего высокотемпературную реакционную зону от холодного нижнего конца реактора, при этом разница между внутренним диаметром трубы реактора и внешнем диаметром перегородки составляет 0,1-8 мм, а полость 6 между трубой реактора и перегородкой заполнена инертным веществом, имеющим близкий к материалу трубы коэффициент термического расширения - порошком из стекла с добавлением связующих на основе тех веществ, которые будут обрабатываться в реакторе. Для уменьшения тепловыноса из горячей зоны реактора внутренняя область перегородки заполняется теплоизоляционным материалом 7, который для избежания измельчения при вращении реактора надежно фиксируется, при этом ближний к перегородке конец трубы реактора снабжен герметичным фланцем 8, а дальний от перегородки герметичным фланцем 9, выполненным обязательно легкоразборным, с защитой торца трубы, используется для загрузки и разгрузки реактора.
Вращающийся реактор с трубой из кварцевого стекла диаметром 200 мм и обогреваемым реакционным объемом 15 л используют, например, для синтеза оксида висмута.
Устройство работает следующим образом.
Вращение реактору передается от одной из ведущих вращающихся опор, находящейся в нижней паре, испытывающей максимальное давление со стороны трубы реактора.
Во вращающийся реактор с расположенной в нем перегородкой, разогретый трубчатым нагревателем (до температуры плавления висмута), через открытый фланец заливают расплав висмута. Загрузка реактора именно расплавом металла применяется для исключения механического повреждения реактора массивными металлическими слитками. Вращение и предварительный разогрев реактора смягчают тепловой удар, обусловленный загрузкой реактора большой массой расплавленного висмута. Фланец герметично закрывают. В реактор с заданной скоростью подают кислород. Температуру синтеза повышают до 600°C. Синтез ведут в течение нескольких суток. По окончании синтеза отключают нагреватель и прекращают вращение реактора. После охлаждения до комнатной температуры реактор разгружают через разгрузочный фланец. После разгрузки цикл повторяют.
При постоянном использовании реактора с загрузкой до 30 кг в режиме еженедельного термоциклирования от комнатной температуры до ~600°C среднее время эксплуатации до частичного разрушения реактора составляет ~18 месяцев. При использовании трубы реактора, имеющей сварные швы в нижней, наиболее нагруженной, части время эксплуатации до частичного разрушения реактора не превышает 6 месяцев.
Claims (3)
1. Вращающийся стеклянный реактор, содержащий стеклянную трубу, установленную под углом к горизонту, и внешний нагреватель, отличающийся тем, что труба свободно установлена на двух парах вращающихся опор, расположенных вне высокотемпературной зоны, с двух сторон нагревателя, причем в нижней части трубы реактора соосно установлена перегородка в форме стакана со сферическим дном, обращенного глухим концом к высокотемпературной зоне, при этом разница между внутренним диаметром трубы реактора и внешним диаметром перегородки составляет 0,1-8 мм.
2. Вращающийся стеклянный реактор по п.1, отличающийся тем, что пространство между трубой реактора и перегородкой заполнено инертным веществом, имеющим близкий по отношению к материалу трубы и перегородки коэффициент термического расширения, при этом внутренняя область перегородки заполнена термоизоляционным материалом.
3. Вращающийся стеклянный реактор по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что вращающиеся опоры опираются на цилиндрические обоймы, закрепленные на трубе, при этом оба конца трубы реактора снабжены герметичными фланцами, причем дальний от перегородки фланец выполнен легко разборным.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008146777/12A RU2379101C1 (ru) | 2008-11-26 | 2008-11-26 | Вращающийся стеклянный реактор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008146777/12A RU2379101C1 (ru) | 2008-11-26 | 2008-11-26 | Вращающийся стеклянный реактор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2379101C1 true RU2379101C1 (ru) | 2010-01-20 |
Family
ID=42120639
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008146777/12A RU2379101C1 (ru) | 2008-11-26 | 2008-11-26 | Вращающийся стеклянный реактор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2379101C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2450972C1 (ru) * | 2010-10-01 | 2012-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН) | Способ получения порошка оксида цинка |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1269018A (en) * | 1969-03-10 | 1972-03-29 | Progil | A method of and apparatus for encapsulating pulverulent materials |
| RU2105602C1 (ru) * | 1996-06-04 | 1998-02-27 | Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН | Способ проведения каталитической реакции в многофазной системе и устройство для его осуществления |
| KR20020028585A (ko) * | 2000-10-11 | 2002-04-17 | 박성배 | 탈부착이 용이한 고온·고압용 전기히터 유리반응기 |
| RU2243939C2 (ru) * | 1999-03-24 | 2005-01-10 | Басф Акциенгезельшафт | Устройство и способ получения соляных расплавов солей |
-
2008
- 2008-11-26 RU RU2008146777/12A patent/RU2379101C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1269018A (en) * | 1969-03-10 | 1972-03-29 | Progil | A method of and apparatus for encapsulating pulverulent materials |
| RU2105602C1 (ru) * | 1996-06-04 | 1998-02-27 | Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН | Способ проведения каталитической реакции в многофазной системе и устройство для его осуществления |
| RU2243939C2 (ru) * | 1999-03-24 | 2005-01-10 | Басф Акциенгезельшафт | Устройство и способ получения соляных расплавов солей |
| KR20020028585A (ko) * | 2000-10-11 | 2002-04-17 | 박성배 | 탈부착이 용이한 고온·고압용 전기히터 유리반응기 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2450972C1 (ru) * | 2010-10-01 | 2012-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН) | Способ получения порошка оксида цинка |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FI72501C (fi) | Fluidisering av ett glasmaengmaterial. | |
| CA3026581C (en) | Rotary cooler and method for operating a rotary cooler | |
| CN100557048C (zh) | 一种感应加热连续炼镁装置及其连续炼镁工艺 | |
| KR101597267B1 (ko) | 현수형 회전식 튜브 노 | |
| RU2379101C1 (ru) | Вращающийся стеклянный реактор | |
| US4319903A (en) | Method and apparatus for preheating glass batch | |
| KR20210064347A (ko) | 모듈식 유리 청징 시스템들을 포함하는 유리 성형 장치들 | |
| JP6138823B2 (ja) | ガラス化可能材料から繊維を成形するための方法 | |
| CA2776730A1 (en) | Heating method and system for controlling air ingress into enclosed spaces | |
| JP5586894B2 (ja) | 外熱式回転炉およびその炉心管 | |
| KR101797147B1 (ko) | 로터리 킬른 | |
| PL145964B1 (en) | Method of melting glass charge material | |
| CN204461041U (zh) | 逆流换热二氧化锰还原转窑 | |
| CN87100600B (zh) | 具有复合衬里的烧蚀熔化 | |
| CN214694315U (zh) | 一种铝渣处理自动控温回转炉 | |
| CN106118695B (zh) | 一种多管回转式间接加热低温热解设备 | |
| CN102994779A (zh) | 隧道式双循环真空冶炼炉及其方法 | |
| CN107827336A (zh) | 一种氟磷酸盐光学玻璃的熔化装置及制造方法 | |
| CN206531391U (zh) | 用于回转炉内绞笼式物料结垢破碎装置 | |
| CN102889782B (zh) | 一种石英管式均匀焙烧炉 | |
| CN115574591A (zh) | 一种纯碱重灰自身返碱煅烧设备 | |
| CN102459076B (zh) | 硅熔液的搬运部件和硅熔液的搬运方法 | |
| CN106705652A (zh) | 用于回转炉内绞笼式物料结垢破碎装置 | |
| JP6722575B2 (ja) | 溶解炉 | |
| CN206345778U (zh) | 玻璃粒化料预热装置及系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131127 |