本实用新型涉及反应釜技术领域, 具体属于一种改造的制碱反应釜。
背景技术:
纯碱生产中,氨碱法因其对食盐原料的利用率低,且生产难以处理的氯化钙逐渐被联合制碱法取代。联合制碱法实现了生产主产品纯碱和副产品氯化铵的交替循环,现有的制碱装置均会在不同的储罐中完成各步反应,设计一种可以有效提高反应效率的制碱反应装置是非常必要的。
技术实现要素:
鉴于现有技术的缺陷,本实用新型提供一种改造的制碱反应釜,其可实现反应进程的自控推进,有效控制反应速率,并且可在一个装置内完成多步反应。
为达到上述效果,本实用新型提供的技术方案是一种改造的制碱反应釜,其包括一个执行机构;执行机构包括伸缩杆、圆筒型挡板支架、圆筒型挡板和弹性机构;釜体底部安装弹性机构,弹性机构上部安装圆筒型挡板支架,圆筒型挡板支架上部设置圆筒型挡板,所述伸缩杆下端安装在釜体底部,伸缩杆上端设置锥形堵头,伸缩杆穿过圆筒型挡板支架底部及弹性机构;Nacl入口管道连通至塔顶的Nacl腔,反应腔底部设置加热装置,釜顶内表面设置凸台,釜体中部设置倒扣的圆筒形结构,该结构与釜体外壁固定连接,该结构内部为伸缩杆活动腔,所述圆筒型挡板最上端内径与所述凸台外径紧密接触,所述倒扣的圆筒形结构设置在圆筒型挡板及圆筒型挡板支架内侧,所述圆筒型挡板的内壁、倒扣的圆筒形结构的上表面及凸台下表面构成;倒扣的圆筒形结构的上部设置第一通道,所述第一通道贯通反应腔及伸缩杆活动腔;所述第一通道包括左侧通道和右侧通道,左侧通道连接二氧化碳通入管,右侧通道位置设置过滤装置;二氧化碳入口通道连通至所述伸缩杆活动腔,所述凸台中心贯穿第二通道,第二通道通过二氧化碳出口通道与二氧化碳入口通道连接,所述伸缩杆活动腔底部连接NH4cl出口管道;所述右侧通道位置设置第一阀门,第二通道位置设置第二阀门,所述二氧化碳入口通道上设置第三阀门,二氧化碳出口通道设置第四阀门,NH4cl出口管道上设置第五阀门,所述Nacl入口管道上设置第六阀门。
所述倒扣的圆筒形结构是通过若干垂直于釜体内壁的固定连接杆固定在釜体上的。
所述弹性机构为弹簧组。
所述锥形堵头底边圆的直径大于伸缩杆截面直径。
所述加热装置为电感加热器。
反应方程式为:
NH3+H2O+CO2=NH4HCO3
NH4HCO3+Nacl=NH4cl+NaHCO3
2NaHCO3=Na2 CO3+H2O+CO2
本实用新型的一个反应周期分为三个阶段:
将氨气的水溶液置入反应腔内,将Nacl溶液通过Nacl入口管道注入至塔顶的Nacl腔。
第一阶段:打开第四阀门;关闭第一阀门、第三阀门、第二阀门、第五阀及第六阀门,将CO2通过二氧化碳入口通道缓缓通入伸缩杆活动腔,伸缩杆上的锥形堵头由最高点(第一通道处)缓缓下降,CO2 由二氧化碳入口通道通入伸缩杆活动腔,经右侧通道通向反应腔,CO2与置入的氨气的水溶液反应,生成NH4HCO3后,关闭第四阀门。
第二阶段:此过程中伸缩杆带动锥形堵头持续下降,直至锥形堵头压住圆筒型挡板支架底部,压缩弹性机构,圆筒型挡板支架带动圆筒型挡板下降,圆筒型挡板与凸台脱离,Nacl溶液由Nacl腔流入反应腔,NH4HCO3与Nacl溶液进行反应,打开第一阀门及第五阀门,过滤装置过滤出NH4cl进过右侧通道流入伸缩杆活动腔后再由NH4cl出口管道流出,NaHCO3沉淀留在反应腔内。
第三阶段:反应腔底部的加热装置开始工作,NaHCO3发生分解反应,打开第二阀门、第三阀门,CO2通过二氧化碳出口通道进入CO2储罐,以备下次反应使用。
本实用新型的有益效果:其可实现反应进程的自控推进,有效控制反应速率,并且可在一个装置内完成多步反应。
附图说明
图1为本实用新型未反应时的结构示意图;
图2为本实用新型第一阶段的结构示意图;
图3为本实用新型第二阶段的结构示意图;
图4为图1中A的放大图;
图5为固定连接杆位置的俯视图;
图中:1、伸缩杆,2、圆筒型挡板支架,3、圆筒型挡板,4、弹性机构,5、锥形堵头,6、Nacl入口管道,7、Nacl腔,8、凸台,9、倒扣的圆筒形结构,10、伸缩杆活动腔,11、反应腔,12、加热装置,13、左侧通道,14、右侧通道,15、二氧化碳通入管,16、过滤装置,17、二氧化碳入口通道,18、第二通道,19、二氧化碳出口通道,20、NH4cl出口管道,21、第一阀门,22、第二阀门,23、第三阀门,24、第四阀门,25、第五阀门,26、第六阀门,27、固定连接杆,28、CO2储罐。
具体实施方式
一种改造的制碱反应釜,其包括一个执行机构;执行机构包括伸缩杆1、圆筒型挡板支架2、圆筒型挡板3和弹性机构4;釜体底部安装弹性机构4,弹性机构4上部安装圆筒型挡板支架2,圆筒型挡板支架2上部设置圆筒型挡板3,所述伸缩杆1下端安装在釜体底部,伸缩杆1上端设置锥形堵头5,伸缩杆1穿过圆筒型挡板支架2底部及弹性机构4;Nacl入口管道6连通至塔顶的Nacl腔7,釜顶内表面设置凸台8,釜体中部设置倒扣的圆筒形结构9,该结构与釜体外壁固定连接,该结构内部为伸缩杆活动腔10,所述圆筒型挡板3最上端内径与所述凸台8外径紧密接触,所述倒扣的圆筒形结构9设置在圆筒型挡板3及圆筒型挡板支架2内侧,所述圆筒型挡板3的内壁、倒扣的圆筒形结构9的上表面及凸台8下表面构成反应腔11,反应腔11底部设置加热装置12;倒扣的圆筒形结构9的上部设置第一通道,所述第一通道贯通反应腔11及伸缩杆活动腔10;所述第一通道包括左侧通道13和右侧通道14,左侧通道13连接二氧化碳通入管15,右侧通道13位置设置过滤装置16;二氧化碳入口通道17连通至所述伸缩杆活动腔10,所述凸台8中心贯穿第二通道18,第二通道18通过二氧化碳出口通道19与二氧化碳入口通道17连接,二氧化碳出口通道19与二氧化碳入口通道17之间设置CO2储罐28,所述伸缩杆活动腔10底部连接NH4cl出口管道20;所述右侧通道14位置设置第一阀门21,第二通道18位置设置第二阀门22,所述二氧化碳入口通道17上设置第三阀门23,二氧化碳出口通道19设置第四阀门24,NH4cl出口管道20上设置第五阀门25,所述Nacl入口管道6上设置第六阀门26。
所述倒扣的圆筒形结构9是通过若干垂直于釜体内壁的固定连接杆27固定在釜体上的。
所述弹性机构4为弹簧组。
所述锥形堵头5底边圆的直径大于伸缩杆截面直径。
所述加热装置12为电感加热器。
所述伸缩杆1由计算机控制伸缩速度,以达到控制物料进入反应釜的速率,从而调整反应速率。