CN115090085B - 一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,包括干燥箱,所述干燥箱的上侧壁和下侧壁分别连接有出气管和进气管,所述进气管内设有调速机构,所述调速机构包括安装在进气管内的两个蜗轮,两个所述蜗轮相对的一侧侧壁均固定连接有阻气板,所述进气管的两侧侧壁均固定连接有与同侧阻气板下侧壁相接触的直角板,所述进气管的两侧侧壁均固定连接有固定柱,两个所述固定柱相对的一端共同固定连接有固定盒。本发明通过两个阻气板间距的调节,实现对进气管内进气量的调节,减小了气体的干燥难度,同时通过多个扰流杆在干燥箱内圆周运动式的对气体进行搅拌,从而实现对气体的充分均匀干燥,大大提高了混合其的干燥效率。

Description

一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置
技术领域
本发明涉及煤制气技术领域,尤其涉及一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置。
背景技术
煤液化,把固体状态的煤炭在一定温度压力和催化剂共同作用下加氢进行反应,由煤炭直接转化为液体油品的工业技术。是煤炭高效洁净利用技术的重要技术之一。煤气化,在一定温度及压力下使煤中有机质与气化剂如蒸汽、空气或氧气等进行热化学加工,将固体煤转化为含有CO、氧气、甲烷等可燃气体和二氧化碳、氮气等非可燃气体的合成器的过程。
在进行煤泥水气液流态化开采时需要将煤泥水气液化中产生的混合气进行收集干燥,而现有煤泥水气液流态化开采装置在对混合气进行干燥时,无法对气体流量进行调节,导致在干燥时无法对气体均匀充分干燥,干燥效率比较困难,效率低下。
发明内容
本发明的目的是为了解决背景技术中的问题,而提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,包括干燥箱,所述干燥箱的上侧壁和下侧壁分别连接有出气管和进气管,所述进气管内设有调速机构,所述调速机构包括安装在进气管内的两个蜗轮,两个所述蜗轮相对的一侧侧壁均固定连接有阻气板,所述进气管的两侧侧壁均固定连接有与同侧阻气板下侧壁相接触的直角板,所述进气管的两侧侧壁均固定连接有固定柱,两个所述固定柱相对的一端共同固定连接有固定盒,所述固定盒的内顶壁固定连接有双轴电机一,所述双轴电机一的两个输出轴末端均贯穿固定盒的内壁并固定连接有与同侧蜗轮相啮合的蜗杆,所述干燥箱的内壁通过多个支杆固定连接有内齿环,所述内齿环内设有位于多个加热圈内的扰流机构,所述扰流机构包括滑动套设在内齿环外壁上的环框,所述环框位于内齿环外的一侧侧壁开设有与支杆相匹配的缺口,所述环框位于内齿环内的一侧内壁通过支架固定连接有双轴电机二,所述双轴电机二的两个输出轴末端分别固定连接有贯穿环框内顶壁和内底壁的扰流轴,两个所述扰流轴位于环框外的一端外壁均固定连接有多个扰流杆,两个所述扰流轴位于环框内的一端外壁均固定套设有与内齿环啮合的齿轮。
优选地,所述干燥箱内固定连接隔断箱,所述隔断箱的上侧壁与干燥箱的内顶壁之间共同固定连接有位于出气管端口外侧的两个滤网,两个所述滤网相背的一侧侧壁均设有清理机构,所述清理机构包括固定连接在干燥箱内壁的驱动电机,所述驱动电机的输出轴末端固定连接有圆盘,所述圆盘远离驱动电机的一侧侧壁固定连接有圆柱销,所述圆柱销的两侧均滑动设有限定板,两个所述限定板的外壁滑动插设有有固定连接在干燥箱内顶壁和隔断箱上侧壁的导向杆,两个所述限定板远离导向杆的一端共同固定连接有滑动设置在滤网外壁上的刷板。
优选地,所述干燥箱的两侧内壁均固定连接有两个阻隔台一,所述干燥箱的内壁固定连接有位于四个阻隔台一之间的阻隔台二,所述阻隔台二的上侧壁和下侧壁分别与对应的阻隔台一之间共同固定连接有多个干燥剂层。
优选地,所述干燥箱的外壁开设有空腔,所述空腔内设有隔热层。
优选地,两个所述固定柱均贯穿进气管的内壁,两个所述固定柱内均设有连通固定盒的散热通道。
优选地,所述环框的内壁活动嵌设有滚动设置在内齿环外壁的多个活动球。
优选地,所述隔断箱的上侧壁开设有分别与两个滤网相对应的集尘孔,所述隔断箱内滑动插设有贯穿干燥箱外壁的收集盒,所述收集盒的上侧开放设置。
优选地,每个所述导向杆与同侧滤网之间的距离大小均大于圆盘的直径大小。
与现有的技术相比,本一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置的优点在于:
设置阻气板,双轴电机一驱动两个蜗杆转动,实现两个阻气板反向转动,调节两者之间的开口大小,从而实现对进气管内进气量的调节,避免气体流量过大导致无法充分对其进行干燥,减小了气体的干燥难度;
设置扰流杆,双轴电机二驱动两个扰流轴同步转动,使得多个扰流杆和两个齿轮同步旋转,通过齿轮在内齿环上的滚动,实现多个叫扰流杆在干燥箱内的圆周运动,提高了扰流杆对气体搅拌面积,进而实现对气体的充分均匀干燥,大大提高了混合其的干燥效率;
设置干燥剂层,气体进过两个S型通道时,增加了与干燥剂层的接触时间,保证气体能够与多个干燥剂层充分接触,从而进一步的提高了对气体干燥效果;
滤网和刷板,驱动电机驱动圆盘转动,利用圆柱销在两个限定板外壁上的滑动,实现刷板在滤网表面往复移动,实现对滤网表面附着的颗粒物进行清理,确保滤网的通畅性;
综上所述,本发明通过两个阻气板间距的调节,实现对进气管内进气量的调节,减小了气体的干燥难度,同时通过多个扰流杆在干燥箱内圆周运动式的对气体进行搅拌,从而实现对气体的充分均匀干燥,大大提高了混合其的干燥效率。
附图说明
图1为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置的结构示意图;
图2为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置中调速机构的结构示意图;
图3为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置中扰流机构的侧视剖面图;
图4为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置中扰流机构的俯视图;
图5为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置中清理机构的结构示意图;
图6为本发明提出的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置的正视图。
图中:1干燥箱、2出气管、3进气管、4蜗轮、5阻气板、6直角板、7固定柱、8固定盒、9双轴电机一、10蜗杆、11加热圈、12支杆、13内齿环、14环框、15双轴电机二、16扰流轴、17扰流杆、18阻隔台一、19阻隔台二、20干燥剂层、21隔断箱、22滤网、23驱动电机、24圆盘、25圆柱销、26限定板、27刷板、28导向杆、29集尘孔、30隔热层、31活动球、32散热通道、33收集盒、34齿轮。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“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。
参照图1-6,一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,包括干燥箱1,干燥箱1的外壁开设有空腔,空腔内设有隔热层30,干燥箱1的两侧内壁均固定连接有两个阻隔台一18,干燥箱1的内壁固定连接有位于四个阻隔台一18之间的阻隔台二19,阻隔台二19的上侧壁和下侧壁分别与对应的阻隔台一18之间共同固定连接有多个干燥剂层20,两个阻隔台一18和阻隔台二19之间形成了两个S型通道,且S通道内设有多个干燥剂层20,所以在气体进过两个S型通道时,增加了与干燥剂层20的接触时间,保证气体能够与多个干燥剂层20充分接触,从而进一步的提高了对气体干燥效果。
干燥箱1的上侧壁和下侧壁分别连接有出气管2和进气管3,混合气经进气管3进入干燥箱1内充分干燥后经出气管2排出并收集,干燥箱1内固定连接隔断箱21,隔断箱21的上侧壁与干燥箱1的内顶壁之间共同固定连接有位于出气管2端口外侧的两个滤网22,隔断箱21的上侧壁开设有分别与两个滤网22相对应的集尘孔29,隔断箱21内滑动插设有贯穿干燥箱1外壁的收集盒33,收集盒33的上侧开放设置,滤网22可对气体内的颗粒物和杂质进行过滤,保证混合气的清洁度,滤网22上附着的颗粒层经刷板27清扫后,在重力作用下通过集尘孔29掉落至收集盒33内,集中收集,然后可定期将收集盒33取出,对颗粒物进行处理。
两个滤网22相背的一侧侧壁均设有清理机构,清理机构包括固定连接在干燥箱1内壁的驱动电机23,驱动电机23的输出轴末端固定连接有圆盘24,圆盘24远离驱动电机23的一侧侧壁固定连接有圆柱销25,圆柱销25的两侧均滑动设有限定板26,两个限定板26的外壁滑动插设有有固定连接在干燥箱1内顶壁和隔断箱21上侧壁的导向杆28,每个导向杆28与同侧滤网22之间的距离大小均大于圆盘24的直径大小,确保圆柱销25能够进行完整的圆周运动。
两个限定板26远离导向杆28的一端共同固定连接有滑动设置在滤网22外壁上的刷板27,启动驱动电机23驱动圆盘24转动,带动圆柱销25在两个限定板26之间圆周运动,利用圆柱销25在两个限定板26外壁上的滑动,拨动两个限定板26在导向杆28的外壁上的上下来回滑动,从而带动刷板27在滤网22表面往复移动,实现对滤网22表面附着的颗粒物进行清理,确保滤网22的通畅性。
进气管3内设有调速机构,调速机构包括安装在进气管3内的两个蜗轮4,两个蜗轮4相对的一侧侧壁均固定连接有阻气板5,进气管3的两侧侧壁均固定连接有与同侧阻气板5下侧壁相接触的直角板6,进气管3的两侧侧壁均固定连接有固定柱7,两个固定柱7均贯穿进气管3的内壁,两个固定柱7内均设有连通固定盒8的散热通道32,利用两个散热通道32形成的空气对流,可达到对双轴电机一9的散热效果,延长了双轴电机一9的使用寿命。
两个固定柱7相对的一端共同固定连接有固定盒8,固定盒8的内顶壁固定连接有双轴电机一9,双轴电机一9的两个输出轴末端均贯穿固定盒8的内壁并固定连接有与同侧蜗轮4相啮合的蜗杆10,两个蜗杆10与两个蜗轮4啮合处的螺纹方向相反,在启动双轴电机一9驱动两个蜗杆10同步同向转动,然后利用相反的螺纹槽,使得两个蜗轮4反向转动,从而带动两个阻气板5反向转动,调节两者之间的开口大小,进而实现对进气管3内进气量的调节,避免气体流量过大导致无法充分对其进行干燥,减小了气体的干燥难度。
干燥箱1的内壁通过多个支杆12固定连接有内齿环13,内齿环13内设有位于多个加热圈11内的扰流机构,扰流机构包括滑动套设在内齿环13外壁上的环框14,环框14的内壁活动嵌设有滚动设置在内齿环13外壁的多个活动球31,在环框14绕着内齿环13的外壁滑动时,可利用多个活动球31在内齿环13外壁上的滚动,提高了环框14在内齿环13外壁上滑动的灵活性。
环框14位于内齿环13外的一侧侧壁开设有与支杆12相匹配的缺口,避免支杆12对环框14的运动造造成阻碍,环框14位于内齿环13内的一侧内壁通过支架固定连接有双轴电机二15,双轴电机二15的两个输出轴末端分别固定连接有贯穿环框14内顶壁和内底壁的扰流轴16,两个扰流轴16位于环框14外的一端外壁均固定连接有多个扰流杆17,两个扰流轴16位于环框14内的一端外壁均固定套设有与内齿环13啮合的齿轮34,启动双轴电机二15驱动两个扰流轴16同步转动,使得多个扰流杆17和两个齿轮34同步旋转,多个扰流杆17可对进入干燥箱1内的气体进行搅拌,使得气体能够与加热圈11产生的热量均匀接触,提高干燥效果,在两个齿轮34转动时通过与内齿环13的啮合,可实现两个齿轮34在内齿环13上的滚动,从而带动环框14沿着内齿环13的外壁圆周运动,并带动多个叫扰流杆17同步在干燥箱1内圆周运动,提高了扰流杆17对气体搅拌面积,进而实现对气体的充分均匀干燥,大大提高了混合其的干燥效率。
进一步说明,上述固定连接,除非另有明确的规定和限定,否则应做广义理解,例如,可以是焊接,也可以是胶合,或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,包括干燥箱(1),其特征在于,所述干燥箱(1)的上侧壁和下侧壁分别连接有出气管(2)和进气管(3),所述进气管(3)内设有调速机构,所述调速机构包括安装在进气管(3)内的两个蜗轮(4),两个所述蜗轮(4)相对的一侧侧壁均固定连接有阻气板(5),所述进气管(3)的两侧侧壁均固定连接有与同侧阻气板(5)下侧壁相接触的直角板(6),所述进气管(3)的两侧侧壁均固定连接有固定柱(7),两个所述固定柱(7)相对的一端共同固定连接有固定盒(8),所述固定盒(8)的内顶壁固定连接有双轴电机一(9),所述双轴电机一(9)的两个输出轴末端均贯穿固定盒(8)的内壁并固定连接有与同侧蜗轮(4)相啮合的蜗杆(10),所述干燥箱(1)的内壁通过多个支杆(12)固定连接有内齿环(13),所述内齿环(13)内设有位于多个加热圈(11)内的扰流机构,所述扰流机构包括滑动套设在内齿环(13)外壁上的环框(14),所述环框(14)位于内齿环(13)外的一侧侧壁开设有与支杆(12)相匹配的缺口,所述环框(14)位于内齿环(13)内的一侧内壁通过支架固定连接有双轴电机二(15),所述双轴电机二(15)的两个输出轴末端分别固定连接有贯穿环框(14)内顶壁和内底壁的扰流轴(16),两个所述扰流轴(16)位于环框(14)外的一端外壁均固定连接有多个扰流杆(17),两个所述扰流轴(16)位于环框(14)内的一端外壁均固定套设有与内齿环(13)啮合的齿轮(34);
所述干燥箱(1)内固定连接隔断箱(21),所述隔断箱(21)的上侧壁与干燥箱(1)的内顶壁之间共同固定连接有位于出气管(2)端口外侧的两个滤网(22),两个所述滤网(22)相背的一侧侧壁均设有清理机构,所述清理机构包括固定连接在干燥箱(1)内壁的驱动电机(23),所述驱动电机(23)的输出轴末端固定连接有圆盘(24),所述圆盘(24)远离驱动电机(23)的一侧侧壁固定连接有圆柱销(25),所述圆柱销(25)的两侧均滑动设有限定板(26),两个所述限定板(26)的外壁滑动插设有固定连接在干燥箱(1)内顶壁和隔断箱(21)上侧壁的导向杆(28),两个所述限定板(26)远离导向杆(28)的一端共同固定连接有滑动设置在滤网(22)外壁上的刷板(27);
所述干燥箱(1)的两侧内壁均固定连接有两个阻隔台一(18),所述干燥箱(1)的内壁固定连接有位于四个阻隔台一(18)之间的阻隔台二(19),所述阻隔台二(19)的上侧壁和下侧壁分别与对应的阻隔台一(18)之间共同固定连接有多个干燥剂层(20)。
2.根据权利要求1所述的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,其特征在于,所述干燥箱(1)的外壁开设有空腔,所述空腔内设有隔热层(30)。
3.根据权利要求1所述的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,其特征在于,两个所述固定柱(7)均贯穿进气管(3)的内壁,两个所述固定柱(7)内均设有连通固定盒(8)的散热通道(32)。
4.根据权利要求1所述的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,其特征在于,所述环框(14)的内壁活动嵌设有滚动设置在内齿环(13)外壁的多个活动球(31)。
5.根据权利要求1所述的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,其特征在于,所述隔断箱(21)的上侧壁开设有分别与两个滤网(22)相对应的集尘孔(29),所述隔断箱(21)内滑动插设有贯穿干燥箱(1)外壁的收集盒(33),所述收集盒(33)的上侧开放设置。
6.根据权利要求1所述的一种老空区煤泥水气液流态化开采的装置,其特征在于,每个所述导向杆(28)与同侧滤网(22)之间的距离大小均大于圆盘(24)的直径大小。
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