白炭黑干燥过程中的能源回收系统的制作方法

文档序号:16674881发布日期:2019-01-18 23:51阅读:102来源:国知局
白炭黑干燥过程中的能源回收系统的制作方法

本发明涉及白炭黑干燥设备领域,尤其涉及一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统。



背景技术:

白炭黑因具有诸多优异性能而广泛地应用于食品、牙膏、涂料、塑料、橡胶等行业。其中,白炭黑作为优异的橡胶补强剂,可以降低轮胎滚动阻力,减少燃油消耗,起到很好的节能减排的作用,在橡胶行业中应用最为广泛,约占据白炭黑总量的70%。

目前,白炭黑产品的干燥成型主要以喷雾干燥成型为主,然而,现有白炭黑干燥过程中产生的尾气通常携带有大量的热量,并携带有小部分的高温水蒸汽,而这部分的能源通常会被忽视,造成能源浪费,由此,急需解决。



技术实现要素:

本发明的目的在于针对上述问题,提供一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统,以解决现有白炭黑干燥过程中产生的大量热能无法充分利用,造成能源浪费的问题。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现:

一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统,包括用于干燥白炭黑的干燥塔,所述干燥塔上开有物料入口、物料出口、热风进口及热风出口,所述物料入口处设置有喷头,所述热风出口与过滤器的进气口相连,所述过滤器的下方设置有出料口,所述出料口与料仓相连,所述过滤器上开有引气口,所述引气口通过第一引气管路与换热器的第一介质进口相连,所述第一引起管路上设置有第一引风机,换热器的第一介质出口通过第二引气管路与水罐相连,所述第二引气管路上设置有第二引风机,换热器的第二介质进口与鼓风机相连,换热器的第二介质出口与燃烧炉的空气进口相连,燃烧炉上开有燃气进口、空气出口,所述燃气进口与燃气源相连,所述空气出口与热风进口相连。

作为本发明的一种优选方案,所述过滤器为布袋过滤器。

作为本发明的一种优选方案,所述物料入口开设于干燥塔上部,所述热风进口开设于干燥塔顶部,所述物料出口开设于干燥塔底部,所述热风出口开设于干燥塔下部。

作为本发明的一种优选方案,所述干燥塔上位于热风进口的下方设置有导风罩。

作为本发明的一种优选方案,所述导风罩呈圆台形结构,其内径由上至下依次递增。

本发明的有益效果为,所述白炭黑干燥过程中的能源回收系统将尾气余热充分利用起来,将其与常温空气在换热器中换热,进而对常温空气进行预热,预热后的空气进入燃烧炉进行二次升温,从而能有效减少天然气的消耗,大大降低了生产成本,达到节能环保的目的,此外,通过水罐将换热后的水蒸汽回收起来,既节约了能耗也降低了水处理和补水所需的费用,并可减少直接排放造成的热污染,结构简单、易于实现。

附图说明

图1为白炭黑干燥过程中的能源回收系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。可以理解的是,此处所描述的实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。

请参照图1所示,图1为白炭黑干燥过程中的能源回收系统的结构示意图。

于本实施例中,一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统,包括用于干燥白炭黑的干燥塔1,所述干燥塔1上开有物料入口2、物料出口3、热风进口4及热风出口,所述物料入口2开设于干燥塔1上部,所述热风进口4开设于干燥塔1顶部,所述物料出口3开设于干燥塔1底部,所述热风出口开设于干燥塔1下部,所述干燥塔1上位于热风进口4的下方设置有导风罩5,所述导风罩5呈圆台形结构,其内径由上至下依次递增,所述物料入口2处设置有喷头,所述热风出口与布袋过滤器6的进气口相连,所述布袋过滤器6的下方设置有出料口,所述出料口与料仓7相连,所述布袋过滤器6上开有引气口,所述引气口通过第一引气管路与换热器9的第一介质进口相连,所述第一引起管路上设置有第一引风机8,换热器9的第一介质出口通过第二引气管路与水罐10相连,所述第二引气管路上设置有第二引风机11,换热器9的第二介质进口与鼓风机12相连,换热器9的第二介质出口与燃烧炉13的空气进口相连,燃烧炉13上开有燃气进口、空气出口,所述燃气进口与燃气源14相连,所述空气出口与热风进口4相连。

燃气通入燃烧炉13中进行点火燃烧,将常温空气加热至600℃左右,加热后的高温空气由热风进口4进入干燥塔1内,在干燥塔1中,高温空气将由喷头雾化后的白炭黑浆液干燥成型,大部分初步干燥完成的白炭黑通过干燥塔1底部的物料出口3进入流化床进行二次干燥,小部分白炭黑在第一引风机8的作用下,随着热空气(含有高温水蒸汽)进入布袋过滤器6,其中,白炭黑通过布袋过滤器6过滤后,由布袋过滤器6底部的出料口进入料仓7,而通过布袋过滤器6除尘的热空气(含有高温水蒸汽)在第一引风机8的作用下进入换热器9中,与此同时,鼓风机12吹入的常温空气进入到换热器9中,与第一引风机8导入的热空气(含高温水蒸汽)在换热器9中发生热能交换,常温空气被预热,而后,预热后的空气进入燃烧炉13中进行二次升温,而经过换热后的热空气(含水蒸汽)温度有所降低,其在第二引风机11的作用下进入水罐10,水罐10与大气相通,水蒸汽可以溶解在水罐10的水中,从而得到有效收集。上述一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统具有节能环保的特点。

以上实施例只是阐述了本发明的基本原理和特性,本发明不受上述实施例限制,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还有各种变化和改变,这些变化和改变都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书界定。



技术特征:

技术总结
本发明公开一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统,包括干燥塔,干燥塔上开有物料入口、物料出口、热风进口及热风出口,热风出口与过滤器的进气口相连,过滤器的下方设置有出料口,出料口与料仓相连,过滤器上开有引气口,引气口通过第一引气管路与换热器的第一介质进口相连,第一引起管路上设置有第一引风机,换热器的第一介质出口通过第二引气管路与水罐相连,第二引气管路上设置有第二引风机,换热器的第二介质进口与鼓风机相连,换热器的第二介质出口与燃烧炉的空气进口相连,燃烧炉上开有燃气进口、空气出口,燃气进口与燃气源相连,空气出口与热风进口相连。上述一种白炭黑干燥过程中的能源回收系统具有节能环保的特点。

技术研发人员:陈南飞;卢爱平;王明贺;陈辰;陈家树
受保护的技术使用者:无锡恒诚硅业有限公司
技术研发日:2018.10.31
技术公布日:2019.01.18
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