[实用新型]一种新癸酸钕制备用的余热回收罐有效

专利信息
申请号: 201720895248.8 申请日: 2017-07-21
公开(公告)号: CN207006964U 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 陈剑华 申请(专利权)人: 三惠(福建)工贸有限公司
主分类号: F28D21/00 分类号: F28D21/00;H02J7/32;H02N11/00
代理公司: 泉州市诚得知识产权代理事务所(普通合伙)35209 代理人: 赖开慧
地址: 362800 福建省*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 癸酸 制备 余热 回收
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉化工生产余热回收设备,尤其一种新癸酸钕制备用的余热回收罐。

背景技术

2014年03月05日申请公布的中国专利授权公布号CN103613496A公布了一种新癸酸钕的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)氧化钕的溶解:将氧化钕用盐酸溶解后,在pH=4~5条件下水解除杂质,得到NdCl3溶液;(2)沉淀:将步骤(1)溶解后的NdCl3溶解静置沉淀,过滤,得到澄清的NdCl3溶液;(3)皂化反应:将新癸酸和己烷按比例配好加入反应容器内,充分混合,接着添加氨水,在55~65℃下进行皂化反应30~35分钟;(4)萃取:将(2)按一定比例加入步骤(3)混合反应10分钟以上,静置分相;(5)除杂质:将步骤(4)下层水相移去,回收利用,上层成品进一步过滤除,杂质完成;(6)入罐:将纯化后的产品入罐,即制得所需的新癸酸钕溶液。

其中步骤(3)皂化反应是在皂化反应釜中进行的,并且反应釜内的温度控制在55~65℃,如图1是现有的新癸酸钕制备用的皂化反应釜示意图,包括反应釜本体1、夹套2、电机3、搅拌器4、温度传感器5、温度显示器6和泄压阀7,所述反应釜本体1上端开设有进料口11、进料口12和进料口13,所述反应釜本体1下端开设有出料口14,所述夹套2包覆在反应釜本体1外侧形成中空内胆,所述夹套2上端设有进水口21,通过进水口21对中空内胆进水,所述夹套2下端设有出水口22,所述电机3设置在反应釜本体1顶端,所述电机3转轴与搅拌器4转动连接,所述搅拌器4伸入反应釜本体1内部,所述温度传感器5设置在中空内胆内,所述温度显示器6设置在夹套2外表面,所述泄压阀7设置在夹套2上端,所述温度传感器5电连接温度显示器6,通过温度显示器6显示中空内胆内的水温,当中空内胆内的水温高于65℃时,进水口21进水降温,当中空内胆内的水温低于55℃时进水口21停止进水从而保证反应釜内的温度控制在55~65℃。

由于皂化反应能够产生热能,我国现阶段对能源的回收利用越来越重视,根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。因此若能够回收上述新癸酸钕的制备的皂化反应釜产生的余热,将获得可观的能源。

中国专利申请公布号CN104134746A明公开了一种半导体温差感应发电芯片及其制作方法,本发明在将N型半导体元件和P型半导体元件按矩阵排列的方式排列在上陶瓷基片与下陶瓷基片之间时,在上陶瓷基片与下陶瓷基片上都分别制作出按矩阵排列的双元件卡固凹槽,在双元件卡固凹槽中设有金属导流片,同时在下陶瓷基片上还设有两个单元件卡固凹槽,在单元件卡固凹槽中设有金属电极,通过卡固凹槽和焊接的方式将N型半导体元件和P型半导体元件固定在上陶瓷基片与下陶瓷基片之间,同时在上陶瓷基片与下陶瓷基片之间还设有绝缘隔热垫片。本发明不仅具有结构简单、制作容易的优点,而且还具有热电转换效率较高、芯片工作稳定性好、质量可靠、制作成本较低等优点。

实用新型内容

因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种新癸酸钕制备用的余热回收罐,用于回收新癸酸钕的制备的皂化反应釜产生的余热资源。

为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种新癸酸钕制备用的余热回收罐,包括罐体、半导体温差感应发电芯片、蓄电池、智能控制器、进水电磁阀和出水电磁阀,所述半导体温差感应发电芯片设置在罐体中部,将罐体隔离成互不相通的冷水罐和热水罐,所述热水罐上端开设有热水进水口,所述热水罐下端开设有热水出水口,所述冷水罐上端开设有冷水进水口,所述冷水罐上端开设有冷水出水口,所述进水电磁阀设置在热水进水口上,所述出水电磁阀设置在热水出水口上,所述半导体温差感应发电芯片的两电极端与蓄电池电连接,所述蓄电池为智能控制器供电,所述进水电磁阀和出水电磁阀分别与智能控制器电连接。

进一步的,所述半导体温差感应发电芯片表面包覆有一层防水薄膜。

进一步的,所述热水罐上端还设置有一个自动泄压阀。

进一步的,所述智能控制器包括微控制器、电量检测电路、继电器和逆变器,所述电量检测电路用于检测蓄电池电量,所述进水电磁阀、出水电磁阀、继电器和电量检测电路分别与微控制器电连接,所述逆变器输入端通过继电器连接蓄电池,所述逆变器输出端连接于交流电配电柜。

进一步的,所述热水罐内表面上端设置有一个液位传感器,所述液位传感器距热水罐地面高度为热水罐深度的80%~95%,所述液位传感器与微控制器电连接。

更进一步的,所述热水罐内还设置有温度传感器,所述温度传感器与微控制器电连接。

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