ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛКИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ В ИЗОЛИРОВАННОЙ РОТОРНОЙ СУШИЛКЕ

  • Farshad Farahbod Исламский университет Азад
  • Abuzar Shakeri Исламский университет Азад
  • Seyede Nasrin Hosseinimotlagh Исламский университет Азад
Ключевые слова: кристаллы соли, роторная сушилка, эффективность сушки, оптимальные условия, регенерация хлорида натрия

Аннотация

Эффективное извлечение и сушка кристаллов соли из соленых сточных вод имеют важное значение для повышения эффективности использования ресурсов и снижения эксплуатационных затрат в промышленных системах сушки. В данном исследовании экспериментально изучалась производительность лабораторной роторной сушилки при обработке кристаллов хлорида натрия, полученных из очищенных промышленных сточных вод. Систематически исследовалось влияние скорости горячего воздуха, времени сушки, соотношения потока соли к воздуху и загрузки сушилки на эффективность сушки, энергопотребление и качество продукта. Результаты показали, что оптимальные условия работы достигаются при скорости горячего воздуха 1,5 м/с и продолжительности сушки 15,2 мин, что обеспечивает равномерное распределение размеров кристаллов (680–805 мкм), индекс белизны (L* = 91,3) и минимальную остаточную влажность (≤0,005 кг). При этих условиях оптимальное соотношение соли к воздуху составляет 0,3, наиболее эффективная загрузка сушилки – 65%, а энергопотребление минимизируется до 0,48 кВт·ч. Длительная сушка сверх оптимального режима приводила к снижению производительности, деградации частиц и изменению цвета, в то время как недостаточная сушка оставляла остаточную влагу и широкое распределение частиц по размерам. Полученные результаты демонстрируют практическую модель оптимизации процессов роторной сушки соли, получаемой из сточных вод, с целью достижения баланса между энергоэффективностью, производительностью и качеством продукта.

Для цитирования:

Фаршад Фарахбод, Абузар Шакери, Сейед Насрин Хосейнимотлах Исследование условий эксплуатации сушилки для влажных кристаллов соли в изолированной роторной сушилке. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2026. Т. 69. Вып. 4. С. 94-100. DOI: 10.6060/ivkkt.20266904.6662.

Литература

Guo Penghua, Zhang Bin, Li Tiantian, Xu Ben, Li Jingyin. An experimental and numerical study on the brine droplet evaporation considering salt precipitation. Appl. Therm. Eng. 2023. V. 234. P. 121312. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121312.

Zhou Kai, Yang Yuchen, Liu Bo, Tian Ganpei, Jiang Zihou, Bian Bo. Waste to worth: A new approach to treat wastewater sludge. Separat. Purificat. Technol. 2023. V. 305. P. 122412. DOI: 10.1016/j.seppur.2022.122412.

Sina Moharramzadeh, Say Kee Ong, James Alleman, Kristen S. Cetin. Parametric study of the progressive freeze concentration for desalination. Desalination. 2021. V. 510. P. 115077. DOI: 10.1016/j.desal.2021.115077.

Brenda Kalista, Hyein Shin, Jaeweon Cho, Am Jang. Current development and future prospect review of freeze desalination. Desalination. 2018. V. 447. P. 167-181. DOI: 10.1016/j.desal.2018.09.009.

Isam Janajreh, Hongtao Zhang, Khadije El Kadi, Noreddine Ghaffour. Freeze desalination: Current re-search development and future prospects. Water Res. 2023. V. 229. P. 119389. DOI: 10.1016/j.watres.2022.119389.

Yang Liu, Tingzhen Ming, Yongjia Wu. Renaud de Richter, Yueping Fang, Nan Zhou, Desalination of seawater by spray freezing in a natural draft tower. Desalination. 2020. V. 496. P. 114700. DOI: 10.1016/j.desal.2020.114700.

Dong Chen, Chaosheng Zhang, Hongwei Rong, Chunhai Wei, Siyu Gou. Experimental study on seawater desalination through supercooled water dynamic ice making. Desalination. 2020. V. 476. P. 114233. DOI: 10.1016/j.desal.2019.114233.

Novolokov K.Yu., Bakibaev A.A., Knyazev A.S. Purification of organic electrolyte – 1,1’-bispyropyrrolidinium tetra-fluoroborate. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2026. V. 69. N 2. P. 72-77. DOI: 10.6060/ivkkt.20266902.6780.

De V.V., Filimonenkov I.S., Urvanov S.A., Kazennov N.V., Karaeva A.R., Mordkovich V.Z. Ultralong carbon nanotube paper as an electrode mate-rial for supercapacitors. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2025. V. 68. N 9. P. 43-52. DOI: 10.6060/ivkkt.20256809.5y.

Cho Hyung-Yong, Kim Byeongsoo, Chun Ji-Yeon, Choi Mi-Jung. Effect of spray-drying process on physical properties of sodium chloride/maltodextrin complexes. Powder Technol. 2015. V. 277. P. 141-146. DOI: 10.1016/j.powtec.2015.02.027.

Amir Nizar, Efendy Makhfud, Yoo Young Je, Gozan Misri. Improved Salt Quality and Reduced Energy Con-sumption via Hot Air Drying. IJTech. 2021. V. 12. N 3. P. 592. DOI: 10.14716/ijtech.v12i3.4853.

Amir Nizar, Efendy Makhfud, Rini Dyah Ayu Sulistyo, Gozan Misri, Effect of Washing Operating Parameters on the Quality of Dried Salt in Salt Washing Plant. J. Biosyst. Eng. 2023. V. 48. P. 1–12. DOI: 10.1007/s42853-022-00169-3.

Zhao Lijuan, Li Jianguo, Pan Yongkang. Investigations on Drying of Salt Granules and the Air Distributing System of Fluidized Bed. Drying Technol. 2008. V. 26. N 11. P. 1369-1372. DOI: 10.1080/07373930802333528.

Amir Nizar, Efendy Makhfud, Mahasin Mohamad Zaki, Gozan Misri. Development of a novel salt processing technology and its performance and economic evaluation: an experimental study. Australian J. Mechan. Eng. 2025. V. 23. N 3. P. 527-537. DOI: 10.1080/14484846.2024.2366603.

Efendy Makhfud, Syarif Muh, Amir Nizar, Hidayat Rachmad. Economic Feasibility Case Study of Developing a Salt Production Plant. Eng. Econ. 2023. V. 68. N 2 P. 99-121. DOI: 10.1080/0013791X.2023.2205858

Amir Nizar, Efendy Makhfud, Hidayat Rachmad, Gozan Misri. Analysis and Comparison of Different De-watering Methods On Salt Quality. International Confer-ence on Science and Technology (ICST 2021). 2021. V. 328. E3S Web Conf. DOI: 10.1051/e3sconf/202132805007.

Amir Nizar, Efendy Makhfud, Hidayat Rachmad, Gozan Misri. The Effects of Dry and Wet Grinding Processes on The Salt Quality, International Conference on Science and Technology (ICST 2021). 2021. V. 328. E3S Web Conf. DOI: 10.1051/e3sconf/202132807011.

Amir Nizar, Febriyanti Vera R., Aminullah M. Misbakhul, Prasetyo Teguh, Effect of operating parameters on the quality of solar salt in novel salt processing technology. AIP Conf. Proc. 2024. V. 2927. P. 020024. DOI: 10.1063/5.0192159.

Efendy Makhfud, Amir Nizar, Namhaed Kritsana, Ramadhan Muhammad Yusuf Arya, Efendi Mochamad Yusuf, Aroua Mohammed Kheireddin, Gozan Misri. Process design and feasibility study of foodgrade salt production from crude solar salt in Madura, Indonesia. IJIEPR. 2024. V. 35. N 3. P. 80-96.

Jafari Hossein, Farahbod Farshad. The experimental survey on the rotary dryer performance: drying of wetted salt from effluent bio wastewater. J. Appl. Biotechnol. Bioeng. 2017. V. 4. N 3. P. 567-570. DOI: 10.15406/jabb.2017.04.00101.

Опубликован
2026-02-19
Как цитировать
Farahbod, F., Shakeri, A., & Hosseinimotlagh, S. N. (2026). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛКИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ В ИЗОЛИРОВАННОЙ РОТОРНОЙ СУШИЛКЕ. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 69(4), 94-100. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20266904.6662
Раздел
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ неорг. и органических веществ, теоретические основы

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)