[实用新型]大直径超临界CO2干燥釜的快开门有效
申请号: | 201420341208.5 | 申请日: | 2014-06-24 |
公开(公告)号: | CN203926748U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 朱小健;叶兰 | 申请(专利权)人: | 江苏民森机械有限公司 |
主分类号: | F16J13/00 | 分类号: | F16J13/00 |
代理公司: | 常州市维益专利事务所 32211 | 代理人: | 王凌霄 |
地址: | 214500 江苏省泰州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直径 临界 co sub 干燥 开门 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种压力容器的快开门结构,尤其是一种大直径超临界CO2干燥釜的快开门。
背景技术
超临界CO2的萃取是近年来兴起的一种高新物质分离精制技术,具有传质速率快、穿透能力强、萃取效率高以及操作温度低等特点,因此已广泛应用于医药、食品、香料、石油化工、环保等领域,成为人们获得高品质产品的一种最有效的方法之一。
超临界CO2的萃取过程由萃取阶段和分离阶段所组成,其工艺流程是将被萃取物粉碎后放入萃取釜密封,设定好萃取釜的温度和压力。CO2低温冷却成液态后经高压泵增压进入萃取器,与其中的原料接触、传质、节流膨胀后进入分离器里。因溶质在CO2中的溶解度降低而凝聚析出,汇集在分离器底部,溶剂CO2则从分离器顶端引出,循环使用。这个过程中的萃取釜相当于一种干燥釜。
超临界CO2干燥釜是超临界萃取技术发展的关键之一,它需要解决过程处于高压(一般在8MPa~35MPa或更高)下所产生的机械、热交换、流体输送和安全保证等问题,应在满足生产目的的前提下具有安全、易操作、通用性强、可连续运行等特点。
超临界CO2干燥釜为Ⅲ类压力容器,是整套超临界CO2工艺中的核心设备,其特点是容积大、耐高压以及生产效率高,设备一端采用自动化快开门装置,物料进出操作方便、安全、可靠。目前,国际上最大超临界CO2干燥釜容积为10m3,而对于53m3的干燥釜的快开门在压力容器中还未有过。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:基于上述问题,提供一种大直径超临界CO2干燥釜的快开门。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种大直径超临界CO2干燥釜的快开门,
包括罐体和位于罐体一端的门体,所述门体通过具有三轴承结构的铰链与罐体连接,所述门体包括封头和法兰,所述法兰与罐体的开口外沿相配合,在配合好的法兰与罐体开口外沿的外圈上设置有对罐体和门体进行密封的转环,所述转环上设有推动转环旋转的液压推杆和导向机构以及液压推杆的行程开关;
还包括液压驱动系统、控制液压驱动系统工作的控制箱、安全保护装置和开门机构,所述液压驱动系统包括转环液压缸和门体液压缸,所述安全保护装置上设有手柄,所述手柄与液压驱动系统电连接,所述开门机构包括支架和液压推动杆。
进一步地,所述罐体上还设有支撑转环的托轮。转环与法兰和罐体开口外沿相当于齿啮式结构,当转环旋转一定角度后,转环与法兰和罐体开口外沿不再啮合,转环就会移动,所以需要托轮托住转环。
进一步地,所述转环液压缸连接液压推杆,所述门体液压缸连接液压推动杆。
本实用新型的有益效果是:本实用新型密封可靠,开合方便,并且结构简单、尺寸紧凑、制造安装方便、使用寿命长,适于超临界CO2萃取的工业化应用,填补了对于53m3的干燥釜的快开门在压力容器中应用的空白,并对更大容积的干燥釜快开门的研究和应用奠定了坚实的基础。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1的俯视图。
图3是本实用新型中转环的结构示意图。
图4是本实用新型中法兰的结构示意图。
图5是本实用新型中门体开启的轨迹图。
图中:1.罐体,2.门体,3.铰链,4.封头,5.法兰,6.转环,7.液压推杆,8.导向机构,9.行程开关,10.托轮,11.安全保护装置,12.开门机构,13.手柄,14.支架,15.液压推动杆。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,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。
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