[实用新型]中浓浆泵系统装置无效
申请号: | 200920238145.X | 申请日: | 2009-10-30 |
公开(公告)号: | CN201539415U | 公开(公告)日: | 2010-08-04 |
发明(设计)人: | 胡庆喜;陈中豪;刘明友 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | F04D7/04 | 分类号: | F04D7/04 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 何淑珍 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 中浓浆泵 系统 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及制浆造纸工业中浓纸浆清洁漂白技术方法——中浓浆料输送技术,特别涉及一种中浓浆料输送的关键装置中浓浆泵系统装置。
背景技术
制浆造纸工业的两个主要的污染源是蒸煮产生的黑液的污染和漂白废水的污染,其中漂白废水污染的危害性远大于蒸煮黑液污染,且毒性极大。传统低浓含氯CEH漂白需消耗大量的氯、碱和次氯酸盐等化学品,产生大量含AOX的有毒废水,据统计每生产一吨CEH漂白浆会产生100立方以上的有毒废水。随着人们对环保的重视,环保法规的完善和日益严格,制浆造纸企业已开始逐步采用无元素氯(ECF)漂白和完全无氯(TCF)漂白的中浓清洁漂白技术,减少废水的排量和毒性,减少或消除制浆造纸废水对环境的污染,实行清洁生产。
中浓浆料输送技术是实现ECF漂白和TCF漂白的中浓清洁漂白技术的主体工艺,且中浓清洁漂白技术和常规漂白技术相比,具有环境污染小、得率高,漂白浆白度稳定性好,化学药品用量少、产生废水少等一系列优点而被广泛采用,而中浓输送技术的关键装备是中浓浆泵系统装置。
目前国内生产的单叶片中浓浆泵ZL95215788.8和湍流式中浓浆泵CN88201317U输送浓度大于10%的中浓浆料时均出现送浆不稳、压力波动大,无法实现ECF漂白和TCF漂白的中浓清洁漂白技术工艺流程中浓浆料的输送;利用容积式单螺杆泵输送中浓浆料时,由于纸浆纤维与螺杆橡胶衬套磨擦系数大,螺杆衬套很容易损坏而使中浓浆料输送失败;国内引进及国外在线的中浓清洁漂白制浆生产线一般采用苏尔寿公司带卧式湍流器的中浓浆泵系统或安德利兹公司带立式调质器的中浓浆泵系统,这两种中浓浆泵系统有一个共同的缺点是其真空泵抽气系统直接通过管路与阀门与泵或调质器连接,浆、水、汽三相流直接通过真空泵,真空泵叶轮很易损坏而使真空度下降或失效,影响中浓浆料的稳定输送与中浓清洁漂白制浆生产线安全运行。因此,发明一种能稳定输送中浓浆料装置,保证中浓清洁漂白制浆生产线安全运行具有极其重要的意义。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种能连续稳定输送中浓浆料,保证中浓清洁漂白制浆生产线安全运行的中浓浆泵系统装置。
本实用新型的技术目的通过下述技术方案实现:本中浓浆泵系统装置,包括中浓立管、湍流发生器、离心式中浓浆泵、三相分离器、真空泵及其连接管路。所述湍流发生器通过进口法兰固定在中浓立管的底部,湍流发生器的出口与离心式中浓浆泵的进口法兰连接,湍流发生器的支座通过真空排气管路与三相分离器进气管连接,三相分离器出气管与真空泵连接。
上述中浓浆泵系统装置中,所述中浓立管的主体为圆柱形,且所述中浓立管的底部沿所述圆柱的中心线折成45度角。
上述中浓浆泵系统装置中,所述中浓立管由主体部分和底部部分构成,主体部分为圆柱形,底部部分为由用一平面沿所述圆柱底面的中心点且与圆柱底面成45度角的方向对圆柱进行切除后剩余的与圆柱形连接在一起的部分,切除后圆柱的底部缺口由圆锥的一部分围成,圆锥的锥顶位于所述中心点处,圆锥底面与圆柱底面平行,且圆锥底面的直径与圆柱底面的直径大小一致。所述圆柱的直径小于900mm,高度大于3000mm。
上述中浓浆泵系统装置中,所述湍流发生器包括转子、壳体、密封、轴、皮带轮传动组件、支座及真空排气接管,湍流发生器的转子为三爪或四爪形转子,且爪上焊有螺旋形叶片。
上述中浓浆泵系统装置中,所述湍流发生器的轴为空心轴,轴与支座通过轴承连接,支座上连接有真空排气管。
上述中浓浆泵系统装置中,所述离心式中浓浆泵为半开式叶轮的离心式浆泵,离心式浆泵的泵壳上安装有与所述半开式叶轮配合的调整衬套。
上述中浓浆泵系统装置中,所述三相分离器为密闭的容器,由大小两个圆柱筒体焊接而成,大小两个筒体上均焊有连接管,连接管的外壁与筒体外壁在几何上相切。
本中浓浆泵系统装置所述中浓立管为直径小于900mm,圆柱高度大于3000mm,中浓立管的底部沿中浓立管的中心线折成45度角,以防止中浓浆料架桥;所述湍流发生器的转子为三爪或四爪形转子,爪上焊有螺旋形叶片,以便高速旋转时产生强的剪切应力;所述离心式中浓浆泵设计为半开式叶轮的离心式浆泵,离心式浆泵的泵壳上有调整衬套与半开式叶轮的配合,当叶轮磨损泵的容积效率下降时及时调整衬套与叶轮的间隙。所述三相分离器与湍流发生器连接的管路与三相分离器主筒体相切,有利于气、液、固三相分离。
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