一种溶剂分离塑料降解装置

文档序号:27746148发布日期:2021-12-01 13:25阅读:130来源:国知局
一种溶剂分离塑料降解装置

1.本实用新型属于塑料回收技术领域,具体涉及一种溶剂分离塑料降解装置。


背景技术:

2.塑料被广泛地用于制造各种挠性或刚性制品,例如防水油布、涂布的织物和用于装饰车辆内部的其他元件、管道、窗框或绝缘电缆,聚合物屋顶、聚合物地板、起泡物、聚合物涂布的壁纸等。不论制品性能如何,经常需要从含有聚合物的混合物例如溶液中提取聚合物。例如,可以在某些聚合方法“溶液聚合”结束时存在聚合物溶液,和/或在它们的制造中用于清洗某些装置的过程中存在,在气相中(有助于溶剂蒸发)和/或在液相中(有助于聚合物沉淀)加入一种或多种非溶剂(例如,水),并经雾化(如在fr2833267中)或共沸蒸馏(如在其他引用申请中)除去溶剂,从溶液中使聚合物沉淀,通过这种方式,从含有溶剂的混合物中回收塑料。


技术实现要素:

3.目前还没有适用于溶剂分离塑料降解的专用装置,以针对溶剂分离塑料降解过程中发生的溶剂挥发的损失和污染、罐底易堵塞的情况。本实用新型提供了一种溶剂分离塑料降解装置,溶解釜中挥发的气体部分可经回流冷凝器冷凝回流重复使用,部分可经卧式冷凝器冷凝收集至接收罐内储存起来,避免溶剂损失和产生污染,氮气可通过罐底三通阀安全的鼓动溶解釜的罐底,避免溶解釜发生罐底堵料。
4.本实用新型提供如下技术方案:一种溶剂分离塑料降解装置,包括溶解釜、回流冷凝器、卧式冷凝器、接收罐,所述溶解釜上安装有搅拌机构,所述溶解釜的侧面设有夹套,所述溶解釜的罐顶开设有人孔、视镜且通过管道固定连接有球阀一,所述溶解釜的罐底通过管道固定连接罐底三通阀的一端,所述罐底三通阀的另外两端分别固定连接有放料管路和氮气管路,所述球阀一通过管道固定连接有回流冷凝器,所述回流冷凝器通过管道固定连接有卧式冷凝器,所述卧式冷凝器通过管道固定连接有接收罐,所述接收罐的罐顶固定安装有球阀二和罐顶三通阀,所述罐顶三通阀的两端固定连接有真空管路和排气管路。
5.其中,所述搅拌机构、罐底三通阀安装在溶解釜的轴向方向上,所述人孔、视镜绕溶解釜的轴向开设,所述夹套的进出水口连接有蒸汽管路;操作人员可通过人孔向溶解釜内投入破碎后的待降解塑料,并通过夹套对溶解釜内的溶剂进行加热,配合搅拌机构的搅拌加快塑料的降解速度,同时可通过视镜安全的观察溶解釜内部塑料的降解情况。
6.其中,所述回流冷凝器为盘管玻璃冷凝器,所述回流冷凝器底端的进气口通过管道固定连接球阀一的一端,所述回流冷凝器的底端不低于球阀一的顶端,所述回流冷凝器的进回水口固定连接有冷水管路;溶解釜加热过程中挥发的溶剂气体进入回流冷凝器后可冷凝回流至溶解釜内,有效降低塑料降解过程中溶解釜内溶剂的损失,保证降解效果。
7.其中,所述卧式冷凝器安装在回流冷凝器的下方,所述卧式冷凝器的进气口通过管道连接回流冷凝器的出气口,所述卧式冷凝器的出气口通过管道连接球阀二的一端,所
述卧式冷凝器的进回水口固定连接有冷水管路;卧式冷凝器可对经过回流冷凝器时未冷凝的气体进行二次冷凝处理,使气体溶媒液化储存至接收罐内,避免溶剂的损失和气味的散发。
8.其中,所述罐顶三通阀的两组阀路状态分别为接收罐至真空管路贯通和接收罐至排气管路贯通,所述真空管路的另一端固定连接有真空机组,所述排气管路的另一端固定连接有洗气塔;操作人员可在打开人孔向溶解釜内投入待降解塑料时切换罐顶三通阀的阀路,使溶解釜与真空系统贯通连接,避免人孔开启的过程中汽化的溶剂从人孔处逸出,对环境和人员健康造成损害。
9.其中,所述罐底三通阀的两组阀路状态分别为溶解釜至放料管路贯通和溶解釜至氮气管路贯通;溶解釜罐底发生堵料后,操作人员可切换罐底三通阀的阀路使用氮气安全的鼓动溶解釜的罐底,顶起溶解釜罐底位置的塑料,安全有效的避免溶解釜发生罐底堵料而影响生产的正常进行。
10.本实用新型的有益效果是:操作人员可通过人孔向溶解釜内投入破碎后的待降解塑料,并通过夹套对溶解釜内的溶剂进行加热,配合搅拌机构的搅拌加快塑料的降解速度,同时可通过视镜安全的观察溶解釜内部塑料的降解情况;溶解釜加热过程中挥发的溶剂气体进入回流冷凝器后可冷凝回流至溶解釜内,有效降低塑料降解过程中溶解釜内溶剂的损失,保证降解效果;卧式冷凝器可对经过回流冷凝器时未冷凝的气体进行二次冷凝处理,使气体溶媒液化储存至接收罐内,避免溶剂的损失和气味的散发;操作人员可在打开人孔向溶解釜内投入待降解塑料时切换罐顶三通阀的阀路,使溶解釜与真空系统贯通连接,避免人孔开启的过程中汽化的溶剂从人孔处逸出,对环境和人员健康造成损害;溶解釜罐底发生堵料后,操作人员可切换罐底三通阀的阀路使用氮气安全的鼓动溶解釜的罐底,顶起溶解釜罐底位置的塑料,安全有效的避免溶解釜发生罐底堵料而影响生产的正常进行。
11.该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
附图说明
12.图1为本实用新型的结构示意图;
13.图2为本实用新型中溶解釜的剖视图;
14.图中:1、溶解釜;101、搅拌机构;102、夹套;103、人孔;104、视镜;105、罐底三通阀;106、放料管路;107、氮气管路;108、球阀一;2、回流冷凝器;3、卧式冷凝器;4、接收罐;401、球阀二;402、罐顶三通阀;403、真空管路;404、排气管路。
具体实施方式
15.请参阅图1

图2,本实用新型提供以下技术方案:一种溶剂分离塑料降解装置,包括溶解釜1、回流冷凝器2、卧式冷凝器3、接收罐4,所述溶解釜1上安装有搅拌机构101,所述溶解釜1的侧面设有夹套102,所述溶解釜1的罐顶开设有人孔103、视镜104且通过管道固定连接有球阀一108,所述溶解釜1的罐底通过管道固定连接罐底三通阀105的一端,所述罐底三通阀105的另外两端分别固定连接有放料管路106和氮气管路107,所述球阀一108通过管道固定连接有回流冷凝器2,所述回流冷凝器2通过管道固定连接有卧式冷凝器3,所述卧式冷凝器3通过管道固定连接有接收罐4,所述接收罐4的罐顶固定安装有球阀二401和罐顶三
通阀402,所述罐顶三通阀402的两端固定连接有真空管路403和排气管路404。
16.所述搅拌机构101、罐底三通阀105安装在溶解釜1的轴向方向上,所述人孔103、视镜104绕溶解釜1的轴向开设,所述夹套102的进出水口连接有蒸汽管路;操作人员可通过人孔103向溶解釜1内投入破碎后的待降解塑料,并通过夹套102对溶解釜1内的溶剂进行加热,配合搅拌机构101的搅拌加快塑料的降解速度,同时可通过视镜104安全的观察溶解釜1内部塑料的降解情况。
17.所述回流冷凝器2为盘管玻璃冷凝器,所述回流冷凝器2底端的进气口通过管道固定连接球阀一108的一端,所述回流冷凝器2的底端不低于球阀一108的顶端,所述回流冷凝器2的进回水口固定连接有冷水管路;溶解釜1加热过程中挥发的溶剂气体进入回流冷凝器2后可冷凝回流至溶解釜1内,有效降低塑料降解过程中溶解釜1内溶剂的损失,保证降解效果。
18.所述卧式冷凝器3安装在回流冷凝器2的下方,所述卧式冷凝器3的进气口通过管道连接回流冷凝器2的出气口,所述卧式冷凝器3的出气口通过管道连接球阀二401的一端,所述卧式冷凝器3的进回水口固定连接有冷水管路;卧式冷凝器3可对经过回流冷凝器2时未冷凝的气体进行二次冷凝处理,使气体溶媒液化储存至接收罐4内,避免溶剂的损失和气味的散发。
19.所述罐顶三通阀402的两组阀路状态分别为接收罐4至真空管路403贯通和接收罐4至排气管路404贯通,所述真空管路403的另一端固定连接有真空机组,所述排气管路404的另一端固定连接有洗气塔;操作人员可在打开人孔103向溶解釜1内投入待降解塑料时切换罐顶三通阀402的阀路,使溶解釜1与真空系统贯通连接,避免人孔103开启的过程中汽化的溶剂从人孔103处逸出,对环境和人员健康造成损害。
20.所述罐底三通阀105的两组阀路状态分别为溶解釜1至放料管路106贯通和溶解釜1至氮气管路107贯通;溶解釜1罐底发生堵料后,操作人员可切换罐底三通阀105的阀路使用氮气安全的鼓动溶解釜1的罐底,顶起溶解釜1罐底位置的塑料,安全有效的避免溶解釜1发生罐底堵料而影响生产的正常进行。
21.本实用新型的工作原理及使用流程:操作人员可通过人孔103向溶解釜1内投入破碎后的待降解塑料,并对溶解釜1内的溶剂进行加热,配合搅拌机构101的搅拌加快塑料的降解速度,同时可通过视镜104安全的观察溶解釜1内部塑料的降解情况;溶解釜1进行加热搅拌降解的过程中,溶解釜1加热过程中挥发的溶剂气体进入回流冷凝器2后可冷凝回流至溶解釜1内,有效降低塑料降解过程中溶解釜1内溶剂的损失,保证降解效果;卧式冷凝器3可对经过回流冷凝器2时未冷凝的气体进行二次冷凝处理,使气体溶媒液化储存至接收罐4内,避免溶剂的损失和气味的散发;最终少量气体经排气管路404进入洗气塔中进行环保处理;操作人员在打开人孔103向溶解釜1内投入待降解塑料的过程中,可切换罐顶三通阀402的阀路,使溶解釜1与真空系统贯通连接,避免人孔103开启的过程中汽化的溶剂从人孔103处逸出,对环境和人员健康造成损害;发生堵料时,操作人员可切换罐底三通阀105的阀路通过氮气安全的鼓动溶解釜1的罐底,顶起溶解釜1罐底位置的塑料,安全有效的避免溶解釜1发生罐底堵料而影响生产的正常进行。
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