CN110404435B - 一种水煤浆的比例调制、输送一体装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种水煤浆的比例调制、输送一体装置,包括开放式的煤粉料仓和水泵,其特征在于:还包括射吸仓、混料仓、具有真空压力节流阀的真空发生器、输送管道和界面阀;所述煤粉料仓的出料口与射吸仓相连通,所述射吸仓上设置有抽气口,所述真空发生器的吸气端与所述射吸仓的抽气口相连通;所述水泵通过水管连接至所述混料仓内,所述射吸仓与所述混料仓相连通;所述混料仓的出口上连接有所述输送管道,所述界面阀位于所述输送管道上;所述真空发生器的吸气端还与所述界面阀的气压室通过气管相连通。本发明具有自动化程度高、水煤浆比例稳定性好的特点。

Description

一种水煤浆的比例调制、输送一体装置
技术领域
本发明涉及水煤浆加工输送装置的技术领域,特别是涉及一种水煤浆的比例调制、输送一体装置。
背景技术
水煤浆,是由大约65%质量的煤、34%质量的水和1%质量的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代煤油基流体燃料。它既保持了煤炭原有的物理特性,又具有石油一样的流动性和稳定性,可以像油一样易于存储、管道输送和雾化燃烧。水煤浆改变了煤的传统燃烧方式,它的燃烧效率可达95%以上,且二氧化硫、氮氧化物的排放量及烟尘浓度均可达到环保要求,因此应用广泛,具有巨大的环保及节能优势。
然而,现有技术中通常是将水煤浆的比例调制与输送分离处理,一方面因为水煤浆在制成后需要独立储存,再通过管道运输的过程环节之间存在与外界接触的情况,对水煤浆的配比稳定性产生影响,另一方面也降低了水煤浆的输送效率。
综上所述,现在亟待开发一种水煤浆的比例调制、输送一体装置。
发明内容
本发明的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种水煤浆的比例调制、输送一体装置,具有自动化程度高、水煤浆输送过程稳定性好的特点。
为实现上述目的,本发明提出了一种水煤浆的比例调制、输送一体装置,包括开放式的煤粉料仓和水泵,其特征在于:还包括射吸仓、混料仓、负压管道、输送管道和界面阀;所述煤粉料仓的出料口与射吸仓相连通,所述水泵通过水管连接至所述射吸仓内,所述射吸仓与所述混料仓相连通;所述射吸仓上设置有负压孔,负压孔上连接有竖直向上布置的负压管道,所述负压管道通过真空节流阀连接至所述界面阀的气压室;所述混料仓的出口上连接有所述输送管道,所述界面阀位于所述输送管道上;所述水泵向所述射吸仓内射入高压水流,在文丘里效应作用下,所述射吸仓内形成负压,将煤粉料仓中的煤粉吸至所述射吸仓和混料仓,并与所述水泵供入的水混合。
作为优选,所述负压管道内设置有与所述射吸仓连通的液位通道,所述负压管道顶部设置有气孔,所述气孔位于所述液位通道侧边,并与所述液位通道导通;所述负压管道顶端还设置有液位阀,液位阀顶端设置有液位阀抽气孔,所述液位阀抽气孔顶端设置有气管接头,所述气管接头与所述真空节流阀通过气管相连接,所述液位阀内还设置有浮球;当负压管道内无水进入时,所述浮球在所述射吸仓的负压作用下而被吸至所述液位通道的顶端,所述界面阀中的气压室中的空气通过真空节流阀,并经所述气孔、液位通道流向射吸仓和混料仓,并通过输送管道排出;当水位经液位通道上涨至液位阀内时,所述浮球因浮力而上移,顶住并密封所述液位阀抽气孔,从而防止界面阀的气压室内进入液体。
作为优选,所述液位阀顶部的液位阀抽气孔处还设置有密封圈。
作为优选,所述密封圈为金属骨架密封圈。
作为优选,所述射吸仓与所述混料仓通过螺钉固定连接。
作为优选,所述射吸仓的外端壁面上设置有多个进水孔,所述射吸仓的外端还设置有集水仓,所述进水孔被所述集水仓封盖。
作为优选,每个所述进水孔上分别设置有水枪管,所述水枪管深入至所述混料仓内。
作为优选,所述水管与所述集水仓相连通。
作为优选,每个所述水枪管的射流交于一点,且该点位于所述煤粉料仓的出料口的轴心上。
本发明的有益效果:本发明通过水泵抽水射向射吸仓和混料仓,在射吸作用下,将煤粉吸入混料仓,并与水泵抽入的水混合,同时射吸仓的负压经真空节流阀作用到界面阀的气压室,对界面阀的导通或切断进行控制,界面阀的导通与水泵的开启时间近似相同,从而确保界面阀只有在水泵工作时才能导通,有助于阻止液体反流;由于界面阀的气压室中的真空负压的压力可以通过真空压力节流阀调节,因此水煤浆的泵送出口压力可以方便调节;通过设置多个水枪管并使其与集水仓连通,可以使水泵供入到混料仓中的水流多方位化,从而提升水和煤粉的混合效率,进一步提高了本发明实现水煤浆的配比、输送一体化的效率。
本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是图1中A部的放大图;
图3是本发明中界面阀的剖视图。
图中:1-煤粉料仓、2-水泵、3-射吸仓、4-混料仓、5-输送管道、6-界面阀、7-真空节流阀、8-集水仓、9-水管、10-负压管道、11-水枪管、12-气管接头、13-液位阀、14-浮球、15-密封圈、1a-出料口、3a-负压孔、6a-气压室、10a-液位通道、10b-气孔、13a-液位阀抽气孔。
具体实施方式
参阅图1、图2和图3,本发明一种水煤浆的比例调制、输送一体装置,包括开放式的煤粉料仓1和水泵2,其特征在于,还包括射吸仓3、混料仓4、负压管道10、输送管道5和界面阀6;所述煤粉料仓的出料口与射吸仓相连通,所述水泵通过水管9连接至所述射吸仓内,所述射吸仓与所述混料仓相连通;所述射吸仓上设置有负压孔3a,负压孔上连接有竖直向上布置的负压管道,所述负压管道通过真空节流阀连接至所述界面阀的气压室;所述混料仓的出口上连接有所述输送管道5,所述界面阀6位于所述输送管道上;所述水泵向所述射吸仓内射入高压水流,在文丘里效应作用下,所述射吸仓内形成负压,将煤粉料仓中的煤粉吸至所述射吸仓和混料仓,与所述水泵供入的水混合。
所述负压管道10内设置有与所述射吸仓3连通的液位通道10a,所述负压管道顶部设置有气孔10b,所述气孔位于所述液位通道侧边,并与所述液位通道导通;所述负压管道顶端还设置有液位阀13,液位阀顶端设置有液位阀抽气孔13a,所述液位阀抽气孔顶端设置有气管接头12,所述气管接头与所述真空节流阀7通过气管相连接,所述液位阀内还设置有浮球14;当负压管道内无水进入时,所述浮球在所述射吸仓的负压作用下而被吸至所述液位通道的顶端,所述界面阀中的气压室内的空气通过真空节流阀,并经所述气孔、液位通道流向射吸仓和混料仓,并通过输送管道排出;当水位经液位通道上涨至液位阀内时,所述浮球因浮力而上移,顶住并密封所述液位阀抽气孔,从而防止界面阀的气压室内进入液体。
所述液位阀13顶部的液位阀抽气孔13a处还设置有密封圈15,在图2中,所述密封圈15为金属骨架密封圈,能够保持稳定的密封性。
所述射吸仓3与所述混料仓4通过螺钉固定连接,此外,混料仓4可由两部分结构组成,与射吸仓3连接的部分为圆柱形结构,与输送管道5连接的部分为锥形结构,锥形结构有利于水和煤粉的充分混合。
所述射吸仓3的外端壁面上设置有多个进水孔(图中未示出),所述射吸仓的外端还设置有集水仓8,所述进水孔被所述集水仓封盖。
每个所述进水孔上分别设置有水枪管11,所述水枪管深入至所述混料仓4内;所述水管9与所述集水仓8相连通。每个所述水枪管的射流交于一点,且该点位于所述煤粉料仓的出料口的轴心上。水泵2供入到混料仓4中的水流多方位化,从而提升文丘里效应的效果,提高水和煤粉的混合效率。
本发明一种水煤浆的比例调制、输送一体装置工作过程:
水泵2将水经水孔、水枪管11后泵入射吸仓3及混料仓4内,并流向输送管道,由文丘里效应,射吸仓内形成负压,由于射吸仓经过负压管道10、气孔10b及气管与界面阀6的气压室6a连通,则水泵启动后,界面阀6就被同步打开;射吸仓的负压同时还将煤粉料仓1中的煤粉经送料口1a吸入至射吸仓3和混料仓4内与水进行混合,制成水煤浆,制成的水煤浆经由输送管道5和已经打开的界面阀6向外进行输送,可由真空节流阀7调节界面阀6的开度来调节水煤浆向外输送的出口压力,实现水煤浆的配比、输送一体化,具有高度集成性;
当水泵停机时,界面阀6关闭,若界面阀处于较高的位置,在重力作用下,水煤浆或水会倒流,经负压孔3a进入液位通道10a,随着水煤浆的水位升高,水会进入到液位阀13中,将浮球14浮起上升,然后顶住密封圈15,对液位阀抽气孔13a进行封堵,避免水流向界面阀的气压室内。
上述中的水可以是根据水煤浆的生产工艺而制成的混合液。
本发明,通过水泵抽水射向射吸仓和混料仓,在射吸作用下,将煤粉吸入混料仓,并与水泵抽入的水混合,同时射吸仓的负压经真空节流阀作用到界面阀的气压室,对界面阀的导通或切断进行控制,界面阀的导通与水泵的开启时间近似相同,从而确保界面阀只有在水泵工作时才能导通,有助于阻止液体反流;由于界面阀的气压室中的真空负压的压力可以通过真空压力节流阀调节,因此水煤浆的泵送出口压力可以方便调节;通过设置多个水枪管并使其与集水仓连通,可以使水泵供入到混料仓中的水流多方位化,从而提升水和煤粉的混合效率,进一步提高了本发明实现水煤浆的配比、输送一体化的效率。
上述实施例是对本发明的说明,不是对本发明的限定,任何对本发明简单变换后的方案均属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种水煤浆的比例调制、输送一体装置,包括开放式的煤粉料仓和水泵,其特征在于:还包括射吸仓、混料仓、负压管道、输送管道和界面阀;所述煤粉料仓的出料口与射吸仓相连通,所述水泵通过水管连接至所述射吸仓内,所述射吸仓与所述混料仓相连通;所述射吸仓上设置有负压孔,负压孔上连接有竖直向上布置的负压管道,所述负压管道通过真空节流阀连接至所述界面阀的气压室;所述混料仓的出口上连接有所述输送管道,所述界面阀位于所述输送管道上;所述水泵向所述射吸仓内射入高压水流,在文丘里效应作用下,所述射吸仓内形成负压,将煤粉料仓中的煤粉吸至所述射吸仓和混料仓,并与所述水泵供入的水混合,所述负压管道内设置有与所述射吸仓连通的液位通道,所述负压管道顶部设置有气孔,所述气孔位于所述液位通道侧边,并与所述液位通道导通;所述负压管道顶端还设置有液位阀,液位阀顶端设置有液位阀抽气孔,所述液位阀抽气孔顶端设置有气管接头,所述气管接头与所述真空节流阀通过气管相连接,所述液位阀内还设置有浮球;当负压管道内无水进入时,所述浮球在所述射吸仓的负压作用下而被吸至所述液位通道的顶端,所述界面阀中的气压室中的空气通过真空节流阀,并经所述气孔、液位通道流向射吸仓和混料仓,并通过输送管道排出;当水位经液位通道上涨至液位阀内时,所述浮球因浮力而上移,顶住并密封所述液位阀抽气孔,从而防止界面阀的气压室内进入液体,所述射吸仓的外端壁面上设置有多个进水孔,所述射吸仓的外端还设置有集水仓,所述进水孔被所述集水仓封盖。
2.如权利要求1所述的水煤浆的比例调制、输送一体装置,其特征在于:所述液位阀顶部的液位阀抽气孔处还设置有密封圈,所述密封圈为金属骨架密封圈。
3.如权利要求1所述的水煤浆的比例调制、输送一体装置,其特征在于:每个所述进水孔上分别设置有水枪管,所述水枪管深入至所述混料仓内。
4.如权利要求1所述的水煤浆的比例调制、输送一体装置,其特征在于:所述水管与所述集水仓相连通。
5.如权利要求1或3所述的水煤浆的比例调制、输送一体装置,其特征在于:每个所述水枪管的射流交于一点,且该点位于所述煤粉料仓的出料口的轴心上。
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