[发明专利]用于操作热颗粒旋转阀的方法有效
申请号: | 201380037132.5 | 申请日: | 2013-07-09 |
公开(公告)号: | CN104411398B | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | K.P.拉姆赛 | 申请(专利权)人: | 英尼奥斯欧洲股份公司 |
主分类号: | B01J8/00 | 分类号: | B01J8/00;B65G53/34;G01F11/24 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 严志军,周心志 |
地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 操作 颗粒 旋转 方法 | ||
本发明涉及用于操作热颗粒旋转阀的方法。具体而言,本发明涉及用于在启动期间操作热颗粒旋转阀的方法。
旋转阀的使用在产业中是公知的。例如,文献“A Practical Guide to Rotary Valves”(April 2008 - Ian Blackmore - Rota Val Ltd and Professor Mike Bradley – The Wolfson Centre, University of Greenwich - http://www.shapa.co.uk/pdf/rotary_valves.pdf)给出了旋转阀的大量细节。具体而言,旋转阀用于在操作期间在烯烃聚合反应器的下游(例如在聚合区段与挤出区段之间)运送热颗粒。
US5765728公开了一种系统,其将处于环境温度的碎PET(碎片或薄片)从供应管运送至甲醇分解回收反应器。该系统包括旋转叶片阀,该旋转叶片阀在阻止来自甲醇分解反应器的操作助剂的蒸汽的冷凝的状态下操作。
US1524270公开了一种系统,其包括用于将煤运送至熔炉的密封星形轮(以恒定速率旋转),其中,煤供给的量受控制(通过使用上游坝或断路器),以便维持煤的遍及系统的持续流动。
图1是用于运送烯烃聚合物粉末时的这种旋转阀的典型代表。旋转阀包括具有叶片的转子和外壳。图2和3是从“A Practical Guide to Rotary Valves” (April 2008 - Ian Blackmore - Rota Val Ltd and Professor Mike Bradley – The Wolfson Centre, University of Greenwich - http://www.shapa.co.uk/pdf/rotary_valves.pdf )中摘录的。图2是旋转阀的转子的典型代表,且图3是包括转子叶片和外壳两者的旋转阀的透视图示。两个连续叶片之间的体积通常称为凹穴或转子室。
在转子阀的使用期间遇到的复现问题之一涉及在转子叶片与外壳之间发生的气体泄漏;转子叶片与外壳之间的空间在下文中将称作间隙。所述间隙和因其导致的气体泄漏在图1中绘出以用于例示目的。
为了减少气体泄漏,转子与外壳之间的间隙必须尽可能小。但是,由于在最初与热粉末接触时转子相对于外壳的快速热膨胀,过小的间隙在启动时可引起问题。转子相对于外壳的热膨胀导致转子末梢与外壳进行接触,从而导致对旋转阀的继发损害。
已经提议并且尝试若干解决方案,例如设备的外部热追踪(external heat tracing)和/或滞后。不幸地,所述昂贵的解决方案已经被证实是不令人满意的,尤其是对于大型旋转阀。因此,用于热粉末的高容量运送的这些旋转阀要求足够的间隙,这重新带来了气体泄漏的上述问题。
因而,在本领域中存在对允许穿过旋转阀运送大量热颗粒的技术的需要,该技术同时解决了所有上述问题。
申请人已经发现避免存在于操作旋转阀的方式中的这些问题的一种方法。
本发明涉及用于操作包括转子和外壳的热颗粒旋转阀的方法,其特征在于,在所述热颗粒旋转阀的启动期间,热颗粒旋转阀经历缓慢的内部温度上升处理。
同时,不希望受该理论约束,申请人相信,在没有它们的所主张的内部温度处理的情况下,当将热颗粒引入旋转阀时,所述热颗粒首先以显著不同的速率加热转子和外壳,这又在转子与外壳之间产生温差;这种温差导致转子的比外壳快的膨胀,因而将间隙降低至零并且导致颗粒中的阀磨损金属污染物,或要求设备关闭以用于维修或替换阀的对阀的巨大损害。本发明允许缓慢地控制转子和外壳的温度上升。转子和外壳两者的这种平稳的温度上升导致两部分的同时膨胀;这使当前可能在小间隙大型旋转阀和热颗粒的情况下工作,而不存在上述损害。
具体而言,本发明涉及用于操作包括转子和外壳的颗粒旋转阀的启动方法,其特征在于,颗粒旋转阀经历内部温度上升处理。
根据本发明的颗粒旋转阀的内部温度上升处理可以以本领域技术人员公知的任何适当方式执行,只要如此后示范地从旋转阀的内侧执行所述温度上升。
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