181629. lajstromszámú szabadalom • Bitumenfúvató berendezés

5 181629 6 lik. A 9, illetve 10 harangot az 1 reaktor belső terébe függőlegesen benyúló cső alakú 11 tartó tartja. A 9 harang a gyűrűs 7 tér felső részét 7a, illetve 7b térrészre, a 10 harang pedig a gyűrűs 8 tér felső részét 8a, illetve 8b térrészre osztja. A 4 hengerfelület és a 9 harang belső felülete által ha­tárolt 6 tér, valamint 7a térrész együttesen 12 kaszkád­­reaktort képez. Ugyanígy a 5 hengerfelület, a 9 harang külső felülete, a 10 harang belső felülete által határolt 7b, illetve 8a térrész együttesen 13 kaszkádreaktort ké­pez. Végezetül a 10 harang külső felülete, a 8b térrész együttesen képezi a 14 reaktort, amely lényegében a ha­gyományos reaktotral azonos kialakítású. A 12 kaszkádreaktort, a 13 kaszkádreaktort és a 14 reaktort a gyűrűs 7, illetve 8 terek kötik sorosan egy­máshoz. Az ábra mutatja, hogy a 12, illetve 13 kaszkád­­reaktor, továbbá a 14 reaktor önálló folyadéktérrel és gáztérrel rendelkezik. A 4, illetve 5 hengerfelületek felső pereme, továbbá a 9, illetve 10 harangok szoknyájának alsó pereme felület­­növelő réseléssel van ellátva. A csőalakú 11 tartón ke­resztül a 12 kaszkádreaktor folyadékterét képező 6 te­rébe, annak alsó része fúvatógázt bevezető levegőelosztó 15 szerv nyúlik, amely tangenciális kifúvócsövekkel van ellátva. A levegőelosztó 15 szerv 16 csővezetéken keresz­tül külső levegőforráshoz van csatlakoztatva. A 12 kasz­kádreaktor gázterébe 17 csővezeték nyitott vége torkol­lik, amely gáz és/vagy gőz bevezető, illetve megcsapoló szervet képez. A 17 csővezeték reaktoron kívüli vége el­zárószerveken át gáz, illetve gőzforráshoz, valamint el­szívóberendezéshez csatlakozik. Ehhez hasonlóan a 13 kaszkádreaktor gázterébe 18 csővezeték nyitott vége torkollik, amelynek az 1 reaktoron kívüli vége ugyan­csak elzárószerveken át gáz, illetve gőzforráshoz, vala­mint elszívó berendezéshez csatlakozik. Az 1 reaktorba benyúló cső alakú 11 tartó a levegő­elosztó 15 szervhez vezető 16 csővezetékkel, valamint a 12, illetve 13 kaszkádreaktor gázterébe torkoló 17 és 18 csővezetékkel és a 9, illetve 10 harangokkal együttesen függőleges értelemben távtartóként kiképzett 19 állító­szerv segítségével emelhető, illetve süllyeszthető. A 19 állítószervvel a 9, illetve 10 harangok, valamint a 4, illetve 5 hengerfelületek felső pereme közötti távolság, vagyis az átbukási nyílás mérete változtatható. Az 1 re­aktor gáztere, amely egyben a 14 reaktor önálló gáztere 20 gázelvezetőcsonkkal, valamint 21 biztonsági szeleppel van ellátva. A találmány szerinti bitumenfúvató berendezés üze­melése során a kezelendő bitumen alapanyag a 21 anyag­­feladócsonkon keresztül a 4 hengerfelülettel körülvett 6 térbe áramlik be és ott a fúvató levegő főtömegét be­vezető levegőelosztó 15 szerv kifúvócsövein keresztül tangenciális irányban kiáramló levegővel érintkezik. A tangenciálisan kiáramló levegő a 6 térben felfelé áramló bitumen anyagot lassú forgásra kényszeríti. A bi­tumenanyag forgása következtében a felfelé szálló leve­gőbuborékok spirálvonal alakú pályát vesznek fel és így a spirálvonal mentén felszálló levegő tartózkodási ideje a bitumen anyagban megnő. A 6 térben felfelé áramló bitumen folyadék áramot a 4 hengerfelület felső pere­mén kialakított réselés nagyszámú folyadéksugárra osztja szét. A folyékony bitumen ily módon lefelé áram­lik a 4 hengerfelülettel és a 9 harang szoknyafelületével határolt 7a térrészbe. A hengeralakú 6 tér, valamint a 9 harang között kialakult gáztérben történik a techno­lógiai ágensek disztribúciója, illetve redtsztribúciója. A 6 térben spirálpályán felfelé szálló levegőbuborékok a 12 kaszkádreaktor gázterében összegyűlnek, majd az adott nyomáson kialakuló gázpárna kialakulása után arra kényszerülnek, hogy a 7a térrészben a gyűrű alakú 7 tér felé, a már részlegesen oxidált bitumen útját kö­vetve lefelé áramoljanak. A 9 harang szoknyájának alsó peremén kialakított réseléssel ellátott élén ismételten nagyszámú folyadék-, illetőleg gázsugárra bomlik a folyadékfázisú bitumen. Az oxidációs reakció szabályozása és irányítása cél­jából a 16 csővezetéken keresztül levegőt, gázt vagy gőzt lehet bevezetni a 12 kaszkádreaktor gázterébe, amelynek révén az előírt 02 koncentráció beállítható. Ugyanakkor ugyanezen 16 csővezeték lehetőséget ad a 12 kaszkádreaktor gázterének megcsapolására is. A 12 kaszkádreaktor 7a térrészéből a 7 téren át ki­lépő gáz-folyadék elegyben, miközben az a 7b térrészen a 9 harang szoknyafelületének külső oldalán és az 5 hengerfelület között felfelé áramlik, a megújított érint­kezési felületek, valamint a hosszabb tartózkodási idő és a 12 kaszkádreaktor gázterébe beállított 02 koncent­ráció következtében további oxidációs reakciók ját­szódnak le. Az 5 hengerfelület felső réseléssel ellátott élén ezután ismét szétválik a két fázis, ahol kialakul a 13 kaszkádreaktor gáztere. A 18 csővezeték segítségével szükség szerint további gázt, oxigént vagy vízgőzt ada­golhatunk be, esetleg a reakció előrehaladásának függ­vényében gáz távolítható el. Ezt követően az 5 henger­­felület külső palástfelülete és a 10 harang belső szoknya­felülete által határolt 8a térrészben ismét lefelé kénysze­rül áramlani a bitumen és gázelegy. A 10 harang szok­nyafel ü leiének réseléssel megnövelt felületén a 8 térben ismét diszpergálódnak a fázisok. Ezután pedig a 10 ha­rang és az 1 reaktor köpenye közötti 8b térrészben fel­felé haladó fázisok között folytatódik az oxigén beépü­lése. Az oxigén beépülést mind a megújított diffúziós fe­lületek és a megnövelt tartózkodási idő, mind pedig a megadott és kívánt értékre beállított 02 koncentráció segíti elő. A 8b térrészből kilépő gáz-folyadék elegy to­vábbi útja az ismert kialakítású 14 reaktor gáz-folyadék elválasztó részbe vezet. Természetesen meg van a lehetőség a leírt kaszkád­­reaktorok felett elhelyezett további kaszkádreaktorok kialakítására is. A kiviteli példán ábrázolt bitumenfúvató berendezés­ben a fúvatási reakció a reaktor 14 gázterében fejeződik be. A gáz- és a folyadékoldali áramlási sebességek jelen­tős csökkenése miatt itt történik meg a kigázosítás és a két fázis szétválasztása. A fúvatási gáz a 20 gázelvezető­csonkon át, míg az oxidált bitumen a 3 anyagkivezető­csonkon keresztül, túlfolyással távozik. A cső alakú 11 tartóra rögzített 9, illetve 10 harangok­nak a 19 állít&szerv útján való függőleges tengely irányú állításával tág határok között lehet változtatni a 4, illetve 5 hengerfelületek, illetve a 9 és 10 harangok felső síkja közötti távolságot, vagyis az átáramlási kereszt­­metszeteket. Az adott magasságú 4, illetve 5 hengerfelületek és a változtatható magasságú 9, illetve 10 harangok közötti távolság csökkentése esetén növelhető az oxigén par­ciális nyomása mind a 14, mind a 15 kaszkádreaktor gázterében, ami az oxigénnek a bitumen anyagba való beépülését segíti elő. Ezzel egyidejűleg nő a folyadék-gáz fázisok által meg-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents