CN108190918A - 一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,包括储存罐和转轴,所述储存罐前端面上设有玻璃窗,储存罐下端设有四个呈矩形阵列分布的支撑腿,储存罐底部设有出料箱,出料箱右侧设有排料管,出料箱上端设有隔板,隔板上设有电磁阀,储存罐上端左侧设有加料管,加料管上设有密封盖,所述转轴穿插在储存罐内部,转轴上端固定在电机的输出轴上,电机通过固定架固定在储存罐上。本发明利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,解决了储存罐内壁、转轴和转杆附着结晶难以清理的问题,避免利用加热装置直接加热导致氯化铵分解。

Description

一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置
技术领域
本发明涉及一种氯化铵结晶储存装置,具体是一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置。
背景技术
氯化铵是一种白色有刺鼻气味的结晶体,它简称“氯铵”,又称卤砂,是一种速效氮
素化学肥料,含氮量为24%~25%,属生理酸性肥料。氯化铵为无色结晶或白色结晶性粉末;无臭,味咸、凉有微苦;有引湿性。在水中易溶,在乙醇中微溶但不溶于丙酮和乙醚。水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。氯化铵受热容易分解。主要用于制造干电池、蓄电池、铵盐、以及鞣革、电镀、精密铸造、医药、照相、电极、粘合剂。有时还用作酵母菌的养料和面团改进剂等。
目前生产氯化铵都是利用将氨液与氯化钠混入罐体内进行低温结晶,在结晶的过程中通常会出现罐体的内壁结块现象,现有的技术对罐体内壁结块的物体采用蒸汽对结块物体进行去除的方式,只能够实现局部块状物体的消除,面积有限、效果不明显,同时如果直接利用加热装置直接加热消除,很容易致使氯化铵分解。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,包括储存罐和转轴,所述储存罐前端面上设有玻璃窗,储存罐下端设有四个呈矩形阵列分布的支撑腿,储存罐底部设有出料箱,出料箱右侧设有排料管,出料箱上端设有隔板,隔板上设有电磁阀,储存罐上端左侧设有加料管,加料管上设有密封盖,所述转轴穿插在储存罐内部,转轴上端固定在电机的输出轴上,电机通过固定架固定在储存罐上。
作为本发明进一步的方案:所述排料管上设有控制阀。
作为本发明再进一步的方案:所述储存罐四周壁内设有内腔层,储存罐左侧下端设有第一抽风装置,第一抽风装置通过连接管连通内腔层,内腔层内侧储存罐的罐壁上设有内壁,储存罐右侧上端设有出风管。
作为本发明再进一步的方案:所述内壁的材质设置为导料材料。
作为本发明再进一步的方案:所述转轴在储存罐内部设有阵列分布的转杆,转杆内部设有转杆导风外腔,转杆导风外腔内侧转杆内部设有转杆导风内腔,转杆导风内腔和转杆导风外腔之间设有单向进气阀,转轴内部设有转轴导风内腔,转轴导风内腔连通转杆导风内腔,转轴导风内腔上端连通出风口,出风口设置在储存罐外侧的转轴上,转轴导风内腔外侧转轴上设有转轴导风外腔,转轴导风外腔和转杆导风外腔连通,转轴导风外腔上端开口连通到导风箱内部,导风箱套设在转轴上,导风箱上端固定在储存罐顶部内侧,导风箱右侧连接有连接管,连接管连通第二抽风装置,第二抽风装置固定在储存罐的右侧外壁上。
作为本发明再进一步的方案:所述导风箱和转轴通过轴承连接。
作为本发明再进一步的方案:所述所述第一抽风装置和第二抽风装置内部都设有温度传感器和加热导丝。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,使用时,将氨液和氯化钠通过加料管加入到储存罐内部,启动电机,电机通过转轴带动转杆,转杆将储存罐内部的氨液和氯化钠搅匀,氨液和氯化钠混合充分,有利于氨液和氯化钠低温反应结晶沉淀,结束后通过电磁阀进入到出料箱中再进行进一步处理,启动第一抽风装置和第二抽风装置,第一抽风装置将空气中的温度高于结晶的自然风通入到内腔层内,内腔层通过内壁和内壁表面凝结的结晶热交换,结晶熔化脱落,第二抽风装置将空气中的温度高于结晶的自然风通入导风箱中,再进入到转轴导风外腔,沿着转轴导风外腔进入到转杆导风外腔中,沿着转杆导风外腔进入到转杆导风内腔中,最后通过转轴导风内腔和出风口排出,自然风在转杆导风外腔和转轴导风外腔中时,与附着在转轴和转杆表面的结晶热交换,结晶熔化脱落,解决了储存罐内壁、转轴和转杆附着结晶难以清理的问题,避免利用加热装置直接加热导致氯化铵分解,同时第一抽风装置和第二抽风装置内部都设有温度传感器和加热导丝可以实时监控调整抽入自然风的温度。
附图说明
图1为一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置的结构示意图。
图2为一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置的内部结构示意图。
图3为一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置中转轴和转杆的内部示意图。
其中:电机1、固定架2、加料管3、储存罐4、玻璃窗5、第一抽风装置6、支撑腿7、排料管8、出风管9、第二抽风装置10、出风口11、转轴12、导风箱13、连接管14、转杆15、电磁阀16、出料箱17、内腔层18、内壁19、转轴导风内腔20、转轴导风外腔21、转杆导风内腔22、转杆导风外腔23。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细地说明。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1-3,一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,包括储存罐4和转轴12,所述储存罐4前端面上设有玻璃窗5,储存罐4下端设有四个呈矩形阵列分布的支撑腿7,储存罐4底部设有出料箱17,出料箱17右侧设有排料管8,排料管8上设有控制阀,出料箱17上端设有隔板,隔板上设有电磁阀16,储存罐4上端左侧设有加料管3,加料管3上设有密封盖,所述转轴12穿插在储存罐4内部,转轴12上端固定在电机1的输出轴上,电机1通过固定架2固定在储存罐4上。
所述储存罐4四周壁内设有内腔层18,储存罐4左侧下端设有第一抽风装置6,第一抽风装置6通过连接管连通内腔层18,内腔层18内侧储存罐4的罐壁上设有内壁19,内壁19的材质设置为导料材料,储存罐4右侧上端设有出风管9。
所述转轴12在储存罐4内部设有阵列分布的转杆15,转杆15内部设有转杆导风外腔23,转杆导风外腔23内侧转杆15内部设有转杆导风内腔22,转杆导风内腔22和转杆导风外腔23之间设有单向进气阀,转轴12内部设有转轴导风内腔20,转轴导风内腔20连通转杆导风内腔22,转轴导风内腔20上端连通出风口11,出风口11设置在储存罐4外侧的转轴12上,转轴导风内腔20外侧转轴12上设有转轴导风外腔21,转轴导风外腔21和转杆导风外腔23连通,转轴导风外腔21上端开口连通到导风箱13内部,导风箱13套设在转轴12上,导风箱13和转轴12通过轴承连接,导风箱13上端固定在储存罐4顶部内侧,导风箱13右侧连接有连接管14,连接管14连通第二抽风装置10,第二抽风装置10固定在储存罐4的右侧外壁上。
所述第一抽风装置6和第二抽风装置10内部都设有温度传感器和加热导丝。
使用时,将氨液和氯化钠通过加料管3加入到储存罐4内部,启动电机1,电机1通过转轴12带动转杆15,转杆15将储存罐4内部的氨液和氯化钠搅匀,氨液和氯化钠混合充分,有利于氨液和氯化钠低温反应结晶沉淀,结束后通过电磁阀16进入到出料箱17中再进行进一步处理,启动第一抽风装置6和第二抽风装置10,第一抽风装置6将空气中的温度高于结晶的自然风通入到内腔层18内,内腔层18通过内壁19和内壁19表面凝结的结晶热交换,结晶熔化脱落,第二抽风装置10将空气中的温度高于结晶的自然风通入导风箱13中,再进入到转轴导风外腔21,沿着转轴导风外腔21进入到转杆导风外腔23中,沿着转杆导风外腔23进入到转杆导风内腔22中,最后通过转轴导风内腔20和出风口11排出,自然风在转杆导风外腔23和转轴导风外腔21中时,与附着在转轴12和转杆15表面的结晶热交换,结晶熔化脱落,解决了储存罐4内壁、转轴12和转杆15附着结晶难以清理的问题,避免利用加热装置直接加热导致氯化铵分解,同时第一抽风装置6和第二抽风装置10内部都设有温度传感器和加热导丝可以实时监控调整抽入自然风的温度。
本发明的工作原理是:本发明利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,使用时,将氨液和氯化钠通过加料管加入到储存罐内部,启动电机,电机通过转轴带动转杆,转杆将储存罐内部的氨液和氯化钠搅匀,氨液和氯化钠混合充分,有利于氨液和氯化钠低温反应结晶沉淀,结束后通过电磁阀进入到出料箱中再进行进一步处理,启动第一抽风装置和第二抽风装置,第一抽风装置将空气中的温度高于结晶的自然风通入到内腔层内,内腔层通过内壁和内壁表面凝结的结晶热交换,结晶熔化脱落,第二抽风装置将空气中的温度高于结晶的自然风通入导风箱中,再进入到转轴导风外腔,沿着转轴导风外腔进入到转杆导风外腔中,沿着转杆导风外腔进入到转杆导风内腔中,最后通过转轴导风内腔和出风口排出,自然风在转杆导风外腔和转轴导风外腔中时,与附着在转轴和转杆表面的结晶热交换,结晶熔化脱落,解决了储存罐内壁、转轴和转杆附着结晶难以清理的问题,避免利用加热装置直接加热导致氯化铵分解,同时第一抽风装置和第二抽风装置内部都设有温度传感器和加热导丝可以实时监控调整抽入自然风的温度。
上面对本发明的较佳实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (7)

1.一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,包括储存罐(4)和转轴(12),其特征在于,所述储存罐(4)前端面上设有玻璃窗(5),储存罐(4)下端设有四个呈矩形阵列分布的支撑腿(7),储存罐(4)底部设有出料箱(17),出料箱(17)右侧设有排料管(8),出料箱(17)上端设有隔板,隔板上设有电磁阀(16),储存罐(4)上端左侧设有加料管(3),加料管(3)上设有密封盖,所述转轴(12)穿插在储存罐(4)内部,转轴(12)上端固定在电机(1)的输出轴上,电机(1)通过固定架(2)固定在储存罐(4)上。
2.根据权利要求1所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述排料管(8)上设有控制阀。
3.根据权利要求1所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述储存罐(4)四周壁内设有内腔层(18),储存罐(4)左侧下端设有第一抽风装置(6),第一抽风装置(6)通过连接管连通内腔层(18),内腔层(18)内侧储存罐(4)的罐壁上设有内壁(19),储存罐(4)右侧上端设有出风管(9)。
4.根据权利要求3所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述内壁(19)的材质设置为导料材料。
5.根据权利要求1所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述转轴(12)在储存罐(4)内部设有阵列分布的转杆(15),转杆(15)内部设有转杆导风外腔(23),转杆导风外腔(23)内侧转杆(15)内部设有转杆导风内腔(22),转杆导风内腔(22)和转杆导风外腔(23)之间设有单向进气阀,转轴(12)内部设有转轴导风内腔(20),转轴导风内腔(20)连通转杆导风内腔(22),转轴导风内腔(20)上端连通出风口(11),出风口(11)设置在储存罐(4)外侧的转轴(12)上,转轴导风内腔(20)外侧转轴(12)上设有转轴导风外腔(21),转轴导风外腔(21)和转杆导风外腔(23)连通,转轴导风外腔(21)上端开口连通到导风箱(13)内部,导风箱(13)套设在转轴(12)上,导风箱(13)上端固定在储存罐(4)顶部内侧,导风箱(13)右侧连接有连接管(14),连接管(14)连通第二抽风装置(10),第二抽风装置(10)固定在储存罐(4)的右侧外壁上。
6.根据权利要求5所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述导风箱(13)和转轴(12)通过轴承连接。
7.根据权利要求3或5所述的一种利用自然风控制结晶的氯化铵结晶储存装置,其特征在于,所述所述第一抽风装置(6)和第二抽风装置(10)内部都设有温度传感器和加热导丝。
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