高效集成在线稀释装置的制造方法

文档序号:10043536阅读:209来源:国知局
高效集成在线稀释装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于化工设备技术领域,具体涉及一种新型的稀释设备。
【背景技术】
[0002]在许多化工剂粉产品的生产工艺中,合成反应后,需要加入触变剂进行稀释,现有的技术是将稀释剂和触变剂滴加到稀释釜中,通过搅拌桨搅拌混合,这种做法的缺点是稀释剂和触变剂在反应釜中分散不均匀,乳化效果不好,产品质量差,为了解决这一问题,往往需要增加中间混合釜,在中间混合釜中先将稀释剂和触变剂同部分原剂混合均匀,然后再加入到稀释釜中,与其余原剂混合,其工艺复杂,且所需稀释时间长。另外,目前的稀释设备不能够实现自动控制,剂量难以控制,稀释的精确度难以控制。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型克服现有技术存在的不足,旨在提供一种新型的在线稀释装置,稀释剂和触变剂的剂量精确控制,非常方便,可实现自动控制。
[0004]为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:高效集成在线稀释装置,包括稀释釜、稀释剂储放罐、触变剂储放罐和混合栗,稀释釜的顶部布置有与稀释釜内腔相连通的控制阀,稀释剂储放罐通过控制阀与稀释釜的内腔相连通,触变剂储放罐通过控制阀与稀释釜的内腔相连通,混合栗的入料口通过管道与稀释釜的上部相连通,混合栗的出料口通过管道与稀释釜的下部相连通,稀释釜的底部通过出料阀与出料管相连,稀释釜的中部竖直设置有搅拌杆,搅拌杆的上部延伸至稀释釜的外部与驱动电机相连,搅拌杆的下部通过轴承安装在基座上,基座固定在稀释釜的底部,且基座的侧壁上开有多个通孔,搅拌杆上固定有多个搅拌叶片,多个搅拌叶片等距均布。通过两个控制阀来分别控制稀释剂和触变剂的输入量,能够精确保证稀释的精度,另外,通过搅拌叶片的搅拌和混合栗的混合作用,原浆与稀释剂、触变剂混合均匀,使用效果好,适合大规模产业化生产。
[0005]其中,稀释釜的内壁上布置有多个导向板,稀释釜内的混合液混合效果好。
[0006]其中,控制阀的具体结构为:包括阀体,阀体包括外阀壳和内阀壳,内阀壳的底部开有两个通孔,外阀壳套装在内阀壳的外部并同轴设置,外阀壳与内阀壳之间形成外通液腔,内阀壳内形成内通液腔,阀体的底部与进液管相连通,进液管的中部开有贯穿的进液通孔,进液通孔的外端口设置有卡接部,进液通孔的顶端与内通液腔相连通,进液通孔的顶部与内通液腔的底部之间形成阶梯,内通液腔内的顶部装有顶板,内通液腔内的底部装有可上下移动的活塞,顶板与活塞之间压装有弹簧,阀体的外壁上连有出液管,出液管与外通液腔相连通,出液管的外端口设置有卡装部。
[0007]以稀释剂储放罐进行说明,稀释剂的液压高于弹簧的压力后,顶板不动,活塞向上运动,进液管的顶部与内通液腔相连通,原液进入到内通液腔并从两个通孔进入到外通液腔内,原水从外通液腔进入到出液管内排出,弹簧的压力可调节,背压的压力可调节,非常方便。
[0008]其中,作为优选地,稀释釜为玻璃钢材质。
[0009]本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:本实用新型的稀释剂和触变剂、原浆在稀释釜内的混合效果好,各个组分稳定,稀释的精确度高,且混合速度快,生产效率高,可适用于大规模产业化生产。
【附图说明】
[0010]下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。
[0011]图1为本实用新型的结构示意图。
[0012]图2为图1中控制阀的结构示意图。
[0013]图中:1为稀释釜,2为稀释剂储放罐,3为触变剂储放罐,4为混合栗,5为控制阀,6为出料阀,7为出料管,8为搅拌杆,9为搅拌叶片,10为驱动电机,11为基座,12为导向板,13为阀体,14为内阀壳,15为外阀壳,16为外通液腔,17为内通液腔,18为进液管,19为顶板,20为活塞,21为弹簧。
【具体实施方式】
[0014]现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明,附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
[0015]如图1-2所示,高效集成在线稀释装置,包括稀释釜1、稀释剂储放罐2、触变剂储放罐3和混合栗4,稀释釜1的顶部布置有与稀释釜1内腔相连通的控制阀5,稀释剂储放罐2通过控制阀5与稀释釜1的内腔相连通,触变剂储放罐3通过控制阀5与稀释釜1的内腔相连通,混合栗4的入料口通过管道与稀释釜1的上部相连通,混合栗4的出料口通过管道与稀释釜1的下部相连通,稀释釜1的底部通过出料阀6与出料管7相连,稀释釜1的中部竖直设置有搅拌杆8,搅拌杆8的上部延伸至稀释釜1的外部与驱动电机10相连,搅拌杆8的下部通过轴承安装在基座11上,基座11固定在稀释釜1的底部,且基座11的侧壁上开有多个通孔,搅拌杆8上固定有多个搅拌叶片9,多个搅拌叶片9等距均布。通过两个控制阀5来分别控制稀释剂和触变剂的输入量,能够精确保证稀释的精度,另外,通过搅拌叶片9的搅拌和混合栗4的混合作用,原浆与稀释剂、触变剂混合均匀,使用效果好,适合大规模产业化生产。
[0016]其中,稀释釜1的内壁上布置有多个导向板12,稀释釜1内的混合液混合效果好。
[0017]其中,控制阀5的具体结构为:包括阀体13,阀体13包括外阀壳15和内阀壳14,内阀壳14的底部开有两个通孔,外阀壳15套装在内阀壳14的外部并同轴设置,外阀壳15与内阀壳14之间形成外通液腔16,内阀壳14内形成内通液腔17,阀体13的底部与进液管18相连通,进液管18的中部开有贯穿的进液通孔,进液通孔的外端口设置有卡接部,进液通孔的顶端与内通液腔17相连通,进液通孔的顶部与内通液腔17的底部之间形成阶梯,内通液腔17内的顶部装有顶板19,内通液腔17内的底部装有可上下移动的活塞20,顶板19与活塞20之间压装有弹簧21,阀体13的外壁上连有出液管,出液管与外通液腔16相连通,出液管的外端口设置有卡装部。
[0018]以稀释剂储放罐2进行说明,稀释剂的液压高于弹簧21的压力后,顶板19不动,活塞20向上运动,进液管18的顶部与内通液腔17相连通,原液进入到内通液腔17并从两个通孔进入到外通液腔16内,原水从外通液腔16进入到出液管内排出,弹簧21的压力可调节,背压的压力可调节,非常方便。
[0019]其中,作为优选地,稀释釜1为玻璃钢材质。
[0020]本实用新型的稀释剂和触变剂、原浆在稀释釜1内的混合效果好,各个组分稳定,稀释的精确度高,且混合速度快,生产效率高,可适用于大规模产业化生产。
[0021]上面结合附图对本实用新型的实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化。
【主权项】
1.高效集成在线稀释装置,其特征在于,包括稀释釜(1)、稀释剂储放罐(2)、触变剂储放罐(3)和混合栗(4),所述稀释釜(1)的顶部布置有与稀释釜(1)内腔相连通的控制阀(5 ),所述稀释剂储放罐(2 )通过控制阀(5 )与稀释釜(1)的内腔相连通,所述触变剂储放罐(3 )通过控制阀(5 )与稀释釜(1)的内腔相连通,所述混合栗(4 )的入料口通过管道与稀释釜(1)的上部相连通,混合栗(4)的出料口通过管道与稀释釜(1)的下部相连通,稀释釜(1)的底部通过出料阀(6)与出料管(7)相连,稀释釜(1)的中部竖直设置有搅拌杆(8),所述搅拌杆(8)的上部延伸至稀释釜(1)的外部与驱动电机(10)相连,搅拌杆(8)的下部通过轴承安装在基座(11)上,基座(11)固定在稀释釜(1)的底部,且基座(11)的侧壁上开有多个通孔,所述搅拌杆(8)上固定有多个搅拌叶片(9),多个搅拌叶片(9)等距均布。2.根据权利要求1所述的高效集成在线稀释装置,其特征在于,所述稀释釜(1)的内壁上布置有多个导向板(12)。3.根据权利要求2所述的高效集成在线稀释装置,其特征在于,所述控制阀(5)的具体结构为:包括阀体(13),阀体(13)包括外阀壳(15)和内阀壳(14),内阀壳(14)的底部开有两个通孔,外阀壳(15)套装在内阀壳(14)的外部并同轴设置,外阀壳(15)与内阀壳(14)之间形成外通液腔(16),内阀壳(14)内形成内通液腔(17),阀体(13)的底部与进液管(18)相连通,进液管(18)的中部开有贯穿的进液通孔,进液通孔的外端口设置有卡接部,进液通孔的顶端与内通液腔(17)相连通,进液通孔的顶部与内通液腔(17)的底部之间形成阶梯,内通液腔(17)内的顶部装有顶板(19),内通液腔(17)内的底部装有可上下移动的活塞(20),顶板(19)与活塞(20)之间压装有弹簧(21),阀体(13)的外壁上连有出液管,出液管与外通液腔(16)相连通,出液管的外端口设置有卡装部。4.根据权利要求3所述的高效集成在线稀释装置,其特征在于,所述稀释釜(1)为玻璃钢材质。
【专利摘要】本实用新型属于化工设备技术领域,具体涉及一种新型的稀释设备;具体技术方案为:高效集成在线稀释装置,包括稀释釜、稀释剂储放罐、触变剂储放罐和混合泵,稀释釜的顶部布置有与稀释釜内腔相连通的控制阀,稀释剂储放罐通过控制阀与稀释釜的内腔相连通,触变剂储放罐通过控制阀与稀释釜的内腔相连通,混合泵的入料口通过管道与稀释釜的上部相连通,混合泵的出料口通过管道与稀释釜的下部相连通,稀释釜的底部通过出料阀与出料管相连,搅拌杆的上部延伸至稀释管的外部与驱动电机相连,搅拌杆的下部通过轴承安装在基座上,基座固定在稀释釜的底部,且基座的侧壁上开有多个通孔,搅拌杆上固定有多个搅拌叶片,多个搅拌叶片等距均布。
【IPC分类】F16K17/06, B01F13/10
【公开号】CN204952804
【申请号】CN201520750705
【发明人】王洪巨
【申请人】上海派因环境工程设备有限公司
【公开日】2016年1月13日
【申请日】2015年9月25日
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