CN114192075A - 一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,涉及催化分解设备技术领域。该基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,包括固定底座,所述固定底座内部底壁中左部与中右部均固定连接一组定位滑轨,所述固定底座顶部中心设置有收集箱,所述分解罐外侧壁人孔管上方固定连接加热主罐,所述加热主罐左右侧壁均固定连接多组管架。通过暴露在外部的输送铜管对凝结的且在下落的水滴进行传导散热,最后分别落入进加装在固定框左右两侧的散热箱内,接触在收集箱两侧壁的散热箱通过内部的聚集水进行散热,接触在收集箱两侧壁的散热箱通过内部的聚集水进行散热,从而实现在充分利用资源的前提下,提高加工效率。
Description
技术领域
本发明涉及催化分解设备技术领域,具体为一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置。
背景技术
有机玻璃是一种通俗的名称,此高分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的高分子化合物。是一种开发较早的重要热塑性塑料,有机玻璃分为无色透明、有色透明、珠光、压花有机玻璃四种,有机玻璃俗称亚克力、中宣压克力、亚格力,有机玻璃具有较好的透明性、化学稳定性,力学性能和耐候性,易染色,易加工,外观优美等优点。有机玻璃又叫明胶玻璃、亚克力等。
对在有机玻璃进行催化分解回收的加工时,现有的设备在加入催化剂后,需要一定时间去等待两者反应分解,就无法在相同的时间内去提高其分解的纯度,而且在利用一定资源去对其进行辅助加工的时候,无法充分的利用资源,比如利用水加热的时候,无法对水进行充分的利用,无法增加加工的效率。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,解决了无法在一定时间内提高分解纯度以及无法充分利用可用资源来提高效率的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,包括固定底座,所述固定底座内部底壁中左部与中右部均固定连接一组定位滑轨,所述固定底座顶部中心设置有收集箱,所述固定底座顶部固定连接固定框,所述固定框顶部固定连接分解罐,所述固定框左右两侧均固定连接一组散热箱,两组所述散热箱的内侧部分别滑动连接收集箱左右侧壁,所述分解罐外侧壁人孔管上方固定连接加热主罐,所述加热主罐左右侧壁均固定连接多组管架,左右两部所述管架分别固定连接一组输送铜管,所述加热主罐顶部固定连接环热锥形盖,所述环热锥形盖内部中心设置有流通槽,所述流通槽的侧壁固定连接散热铜环,所述加热主罐内侧壁固定连接多组均匀环形排列的加热棒,所述分解罐内部侧壁中下部固定连接第一固定环,所述第一固定环侧壁固定连接四组均匀环形排列的对接板,所述对接板内侧壁底部固定连接第二固定环,所述第一固定环内侧壁固定连接十字固定架,所述十字固定架中部固定连接驱动箱,所述驱动箱内部固定连接驱动电机,所述驱动电机的底部输出轴固定连接第一输出轴,所述第二固定环内侧壁固定连接对接架,所述对接架中部固定连接安装环,所述安装环内侧壁中心转动连接一组辅助轴,所述辅助轴左右两部均固定连接一组辅助锥齿轮,所述辅助轴中部固定连接中心对接轴承,所述中心对接轴承内侧壁上部固定连接第一输出轴,所述中心对接轴承内侧壁下部固定连接第二输出轴,所述第一输出轴中下部固定连接第二锥齿轮,所述第二锥齿轮左右两端均啮合连接一组辅助锥齿轮,所述第二输出轴中上部固定连接第一锥齿轮,所述第一锥齿轮左右两侧端分别啮合连接一组辅助锥齿轮,所述第一输出轴与第二输出轴的中部分别固定连接搅动叶。
优选的,所述收集箱前侧壁中上部左右两侧均固定连接一组把手,所述收集箱顶壁设置开口。
优选的,所述收集箱底壁四侧均固定连接一组定位滑轮,左右两部所述定位滑轮分别转动连接一组定位滑轨。
优选的,所述分解罐底部中心固定连接输出斗,所述分解罐前侧壁中下部固定连接人孔管。
优选的,所述加热主罐与环热锥形盖之间设置有开口,两组所述输送铜管均贯穿环热锥形盖底壁。
优选的,所述流通槽纵向贯穿环热锥形盖,所述分解罐顶部固定连接入料管,所述入料管通过流通槽纵向贯穿环热锥形盖。
优选的,两组所述输送铜管分别贯穿一组散热箱的顶壁并延伸至散热箱的内部。
优选的,所述第一输出轴与第二输出轴分别贯穿一组搅动叶,且两组所述搅动叶的扇叶输出方向设置为相反。
工作原理:首先通过分解罐顶部加装的入料管将有机玻璃粉末和催化剂加入进分解罐内部,再向加热主罐内部注入一半量的水,并启动加热主罐内部加装的加热棒,加热棒对加热主罐内部的水进行加热,加热并沸腾后的水自身热量也会被传导至分解罐内,对其内部的有机玻璃粉末原料和催化剂进行热传导加热,再启动加装在驱动箱内部的驱动电机,驱动电机带动其输出轴固定的第一输出轴转动,第一输出轴转动后带动其固定的第二锥齿轮转动,第二锥齿轮转动后带动啮合的且通过辅助轴实现转动的两组辅助锥齿轮开始转动,而通过中心对接轴承实现转动的第二输出轴中上部加装了第一锥齿轮在两组辅助锥齿轮啮合的被连带着转动,与辅助锥齿轮啮合的第一锥齿轮继而带动第二输出轴也开始转动,使第二输出轴与第一输出轴同时沿相反方向进行转动,第二输出轴与第一输出轴分别带动一组搅动叶开始沿相反方向旋转,对分解罐内部的原料和催化剂进行两个方向的搅动,配合高温使分解的速度增加,在相同的时间内提高分解的纯度,完成分解后,通过输出斗排入进收集箱内,而加热主罐内部储存的水被加热棒一直加热后,蒸发产生水蒸汽,水蒸汽上浮后,通过加热主罐与环热锥形盖之前的开口进入环热锥形盖内,当水蒸汽接触到环热锥形盖的内部顶壁后,低温的顶壁使水蒸汽凝结成水珠,并沿着环热锥形盖的锥形顶壁开始向外侧方向移动,到达环热锥形盖的侧端时,进入到两组输送铜管内,暴露在外部的输送铜管对凝结的且在下落的水滴进行传导散热,最后分别落入进加装在固定框左右两侧的散热箱内,接触在收集箱两侧壁的散热箱通过内部的聚集水进行散热,从而实现在充分利用资源的前提下,提高加工效率。
(三)有益效果
本发明提供了一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置。具备以下有益效果:
1、本发明通过向加热主罐内部注入一半量的水,并启动加热主罐内部加装的加热棒,加热棒对加热主罐内部的水进行加热,加热并沸腾后的水自身热量也会被传导至分解罐内,对其内部的有机玻璃粉末原料和催化剂进行热传导加热,而完成分解后,分解催化的物料通过输出斗排入进收集箱内,而加热主罐内部储存的水被加热棒一直加热后,蒸发产生水蒸汽,水蒸汽上浮后,通过加热主罐与环热锥形盖之前的开口进入环热锥形盖内,当水蒸汽接触到环热锥形盖的内部顶壁后,低温的顶壁使水蒸汽凝结成水珠,并沿着环热锥形盖的锥形顶壁开始向外侧方向移动,到达环热锥形盖的侧端时,进入到两组输送铜管内,暴露在外部的输送铜管对凝结的且在下落的水滴进行传导散热,最后分别落入进加装在固定框左右两侧的散热箱内,接触在收集箱两侧壁的散热箱通过内部的聚集水进行散热,从而实现在充分利用资源的前提下,提高加工效率。
2、本发明通过启动加装在驱动箱内部的驱动电机,驱动电机带动其输出轴固定的第一输出轴转动,第一输出轴转动后带动其固定的第二锥齿轮,第二锥齿轮转动后带动啮合的且通过辅助轴实现转动的两组辅助锥齿轮开始转动,而通过中心对接轴承实现转动的第二输出轴中上部加装了第一锥齿轮在两组辅助锥齿轮被连带着转动后,与辅助锥齿轮啮合的第一锥齿轮继而带动第二输出轴也开始转动,使第二输出轴与第一输出轴同时沿相反方向进行转动,第二输出轴与第一输出轴分别带动一组搅动叶开始沿相反方向旋转,对分解罐内部的原料和催化剂进行两个方向的搅动,配合高温使分解的速度增加,在相同的时间内提高分解的纯度。
附图说明
图1为本发明的等轴测示意图;
图2为本发明的正视内部结构示意图;
图3为本发明图2中A处放大示意图;
图4为本发明内部结构的等轴测示意图;
图5为本发明图4内部结构等轴测示意图;
图6为本发明图5中B处放大示意图。
其中,1、固定底座;2、定位滑轨;3、固定框;4、定位滑轮;5、收集箱;6、人孔管;7、分解罐;8、输出斗;9、散热箱;10、把手;11、输送铜管;12、管架;13、加热主罐;14、环热锥形盖;15、散热铜环;16、流通槽;17、入料管;18、第一固定环;19、对接板;20、第二固定环;21、十字固定架;22、驱动箱;23、对接架;24、安装环;25、搅动叶;26、第一输出轴;27、驱动电机;28、中心对接轴承;29、第二输出轴;30、第一锥齿轮;31、辅助锥齿轮;32、辅助轴;33、第二锥齿轮;34、加热棒。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:
如图1-6所示,本发明实施例提供一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,包括固定底座1,固定底座1内部底壁中左部与中右部均固定连接一组定位滑轨2,固定底座1顶部中心设置有收集箱5,固定底座1顶部固定连接固定框3,固定框3顶部固定连接分解罐7,固定框3左右两侧均固定连接一组散热箱9,两组散热箱9的内侧部分别滑动连接收集箱5左右侧壁,暴露在外部的输送铜管11对凝结的且在下落的水滴进行传导散热,最后分别落入进加装在固定框3左右两侧的散热箱9内,接触在收集箱5两侧壁的散热箱9通过内部的聚集水进行散热,分解罐7外侧壁人孔管6上方固定连接加热主罐13,向加热主罐13内部注入一半量的水,加热主罐13左右侧壁均固定连接多组管架12,左右两部管架12分别固定连接一组输送铜管11,当水蒸汽接触到环热锥形盖14的内部顶壁后,低温的顶壁使水蒸汽凝结成水珠,并沿着环热锥形盖14的锥形顶壁开始向外侧方向移动,到达环热锥形盖14的侧端时,进入到两组输送铜管11内,加热主罐13顶部固定连接环热锥形盖14,环热锥形盖14内部中心设置有流通槽16,流通槽16的侧壁固定连接散热铜环15,加热主罐13内侧壁固定连接多组均匀环形排列的加热棒34,启动加热主罐13内部加装的加热棒34,加热棒34对加热主罐13内部的水进行加热,加热并沸腾后的水自身热量也会被传导至分解罐7内,对其内部的有机玻璃粉末原料和催化剂进行热传导加热,加热主罐13内部储存的水被加热棒34一直加热后,蒸发产生水蒸汽,水蒸汽上浮后,通过加热主罐13与环热锥形盖14之前的开口进入环热锥形盖14内,分解罐7内部侧壁中下部固定连接第一固定环18,第一固定环18侧壁固定连接四组均匀环形排列的对接板19,对接板19内侧壁底部固定连接第二固定环20,第一固定环18内侧壁固定连接十字固定架21,十字固定架21中部固定连接驱动箱22,驱动箱22内部固定连接驱动电机27,启动加装在驱动箱22内部的驱动电机27,驱动电机27的底部输出轴固定连接第一输出轴26,驱动电机27带动其输出轴固定的第一输出轴26转动,第二固定环20内侧壁固定连接对接架23,对接架23中部固定连接安装环24,安装环24内侧壁中心转动连接一组辅助轴32,辅助轴32左右两部均固定连接一组辅助锥齿轮31,辅助轴32中部固定连接中心对接轴承28,中心对接轴承28内侧壁上部固定连接第一输出轴26,中心对接轴承28内侧壁下部固定连接第二输出轴29,第一输出轴26中下部固定连接第二锥齿轮33,第一输出轴26转动后带动其固定的第二锥齿轮33转动,第二锥齿轮33左右两端均啮合连接一组辅助锥齿轮31,第二锥齿轮33转动后带动啮合的且通过辅助轴32实现转动的两组辅助锥齿轮31开始转动,第二输出轴29中上部固定连接第一锥齿轮30,第一锥齿轮30左右两侧端分别啮合连接一组辅助锥齿轮31,与辅助锥齿轮31啮合的第一锥齿轮30继而带动第二输出轴29也开始转动,使第二输出轴29与第一输出轴26同时沿相反方向进行转动,第一输出轴26与第二输出轴29的中部分别固定连接搅动叶25,第二输出轴29与第一输出轴26分别带动一组搅动叶25开始沿相反方向旋转,对分解罐7内部的原料和催化剂进行两个方向的搅动,配合高温使分解的速度增加,在相同的时间内提高分解的纯度。
收集箱5前侧壁中上部左右两侧均固定连接一组把手10,收集箱5顶壁设置开口。
收集箱5底壁四侧均固定连接一组定位滑轮4,左右两部定位滑轮4分别转动连接一组定位滑轨2,通过拉动把手10,使收集箱5和底部的四组定位滑轮4能够滑出固定底座1内部的定位滑轨2。
分解罐7底部中心固定连接输出斗8,分解罐7前侧壁中下部固定连接人孔管6,加装的人孔管6使维护人员能够通过人孔管6进入分解罐7内部进行维护作业。
加热主罐13与环热锥形盖14之间设置有开口,两组输送铜管11均贯穿环热锥形盖14底壁。
流通槽16纵向贯穿环热锥形盖14,分解罐7顶部固定连接入料管17,入料管17通过流通槽16纵向贯穿环热锥形盖14,通过分解罐7顶部加装的入料管17将有机玻璃粉末和催化剂加入进分解罐7内部。
两组输送铜管11分别贯穿一组散热箱9的顶壁并延伸至散热箱9的内部,暴露在外部的输送铜管11对凝结的且在下落的水滴进行传导散热,最后分别落入进加装在固定框3左右两侧的散热箱9内。
第一输出轴26与第二输出轴29分别贯穿一组搅动叶25,且两组搅动叶25的扇叶输出方向设置为相反。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,包括固定底座(1),其特征在于:所述固定底座(1)内部底壁中左部与中右部均固定连接一组定位滑轨(2),所述固定底座(1)顶部中心设置有收集箱(5),所述固定底座(1)顶部固定连接固定框(3),所述固定框(3)顶部固定连接分解罐(7),所述固定框(3)左右两侧均固定连接一组散热箱(9),两组所述散热箱(9)的内侧部分别滑动连接收集箱(5)左右侧壁,所述分解罐(7)外侧壁人孔管(6)上方固定连接加热主罐(13),所述加热主罐(13)左右侧壁均固定连接多组管架(12),左右两部所述管架(12)分别固定连接一组输送铜管(11),所述加热主罐(13)顶部固定连接环热锥形盖(14),所述环热锥形盖(14)内部中心设置有流通槽(16),所述流通槽(16)的侧壁固定连接散热铜环(15),所述加热主罐(13)内侧壁固定连接多组均匀环形排列的加热棒(34),所述分解罐(7)内部侧壁中下部固定连接第一固定环(18),所述第一固定环(18)侧壁固定连接四组均匀环形排列的对接板(19),所述对接板(19)内侧壁底部固定连接第二固定环(20),所述第一固定环(18)内侧壁固定连接十字固定架(21),所述十字固定架(21)中部固定连接驱动箱(22),所述驱动箱(22)内部固定连接驱动电机(27),所述驱动电机(27)的底部输出轴固定连接第一输出轴(26),所述第二固定环(20)内侧壁固定连接对接架(23),所述对接架(23)中部固定连接安装环(24),所述安装环(24)内侧壁中心转动连接一组辅助轴(32),所述辅助轴(32)左右两部均固定连接一组辅助锥齿轮(31),所述辅助轴(32)中部固定连接中心对接轴承(28),所述中心对接轴承(28)内侧壁上部固定连接第一输出轴(26),所述中心对接轴承(28)内侧壁下部固定连接第二输出轴(29),所述第一输出轴(26)中下部固定连接第二锥齿轮(33),所述第二锥齿轮(33)左右两端均啮合连接一组辅助锥齿轮(31),所述第二输出轴(29)中上部固定连接第一锥齿轮(30),所述第一锥齿轮(30)左右两侧端分别啮合连接一组辅助锥齿轮(31),所述第一输出轴(26)与第二输出轴(29)的中部分别固定连接搅动叶(25)。
2.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述收集箱(5)前侧壁中上部左右两侧均固定连接一组把手(10),所述收集箱(5)顶壁设置开口。
3.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述收集箱(5)底壁四侧均固定连接一组定位滑轮(4),左右两部所述定位滑轮(4)分别转动连接一组定位滑轨(2)。
4.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述分解罐(7)底部中心固定连接输出斗(8),所述分解罐(7)前侧壁中下部固定连接人孔管(6)。
5.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述加热主罐(13)与环热锥形盖(14)之间设置有开口,两组所述输送铜管(11)均贯穿环热锥形盖(14)底壁。
6.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述流通槽(16)纵向贯穿环热锥形盖(14),所述分解罐(7)顶部固定连接入料管(17),所述入料管(17)通过流通槽(16)纵向贯穿环热锥形盖(14)。
7.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:两组所述输送铜管(11)分别贯穿一组散热箱(9)的顶壁并延伸至散热箱(9)的内部。
8.根据权利要求1所述的一种基于高温催化的有机玻璃回收用高纯度分解装置,其特征在于:所述第一输出轴(26)与第二输出轴(29)分别贯穿一组搅动叶(25),且两组所述搅动叶(25)的扇叶输出方向设置为相反。
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