CN205991989U - 一种石灰石浆液pH值测量取样装置 - Google Patents
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Abstract
一种石灰石浆液pH值测量取样装置,涉及pH检测设备技术领域,包括石灰石浆液循环泵、出口总控阀门、回流总控阀门、样品入口阀门、采集管道、紧急卸料阀门、后出阀门、样品回流阀门、倾泻阀门、前入阀门、后出总控阀门、前入总控阀门13、开启阀门、过滤柱、整流板、凸起、开孔。本实用新型可以避免了检测计,因流体冲击发生的折损,延长了检测计的使用寿命,同时还能过滤或阻挡石灰石浆液中的固体杂质,从而提高了石灰石浆液的纯净度,进而使检测结果更为准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及pH检测设备技术领域,具体是一种石灰石浆液pH值测量取样装置。
背景技术
目前,在烧结烟气脱硫系统一般采用的是石灰石-石膏湿法脱硫工艺,为确保脱硫装置运行的可靠性和烟气脱硫的效果,必须对烟气脱硫装置内的对烟气脱硫效果起决定作用的石灰石浆液pH值进行监测。在测量脱硫石灰石浆液pH值时,目前普遍采用的测量方式是将pH计电极直接安装在石灰石浆液循环输送管道上进行测量,由于石灰石浆液循环泵出口输送管道压力高(4~5MPa),浆液流速快(3~4m/s),pH计电极在此种工艺下进行测量,易造成电极结垢、磨损、腐蚀,导致pH值测量失准及电极频繁损坏情况发生,需要经常清洗、更换pH计探头,大大增加日常维护工作量。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种石灰石浆液pH值测量取样装置,以解决现有技术维护平凡, pH计的使用寿命短的问题。
本实用新型解决技术问题的技术方案为:一种石灰石浆液pH值测量取样装置,装置包括石灰石浆液循环泵2、石灰石浆液采集装置,石灰石浆液循环泵2的入口与吸收塔1之间通过带有出口总控阀门3的管道连通,石灰石浆液循环泵2的出口与吸收塔1之间通过带有回流总控阀门4的管道连通,石灰石浆液循环泵2的入口与出口总控阀门3之间的管道上设有样品分流管道,样品分流管道通向样品入口阀门5,吸收塔1与回流总控阀门4之间的管道上设有样品回流管道,样品回流管道的入口设有样品回流阀门9,样品入口阀门5与样品回流阀门9之间设有采样装置。
石灰石浆液采集装置为采集管道6,采集管道6的入口设有前入阀门11,出口设有后出阀门8,采集管道6设有两根,两根采集管道6的前入阀门11与样品入口阀门5相连,两根采集管道6的后出阀门8与样品回流阀门9相连。
两个前入阀门11与样品入口阀门5之间设有前入总控阀门13,两个后出阀门8与样品回流阀门9之间设有后出总控阀门12。
后出总控阀门12与样品回流阀门9之间设有倾泻阀门10。
采集管道6上设有开启阀门14,采集管道6内设有过滤管15,过滤管15上设有开孔18,石灰石浆液通过前入阀门11进入过滤管15,之后从过滤管15上的开孔18流入采集管道6,最后从采集管道6后部的后出阀门8流出。
过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。
过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。
整流板16上设有凸起17,整流板16的两侧都设有凸起17,整流板16一侧的凸起17设置于整流板16外边缘,另一侧的凸起17靠近整流板16与过滤管15的结合处。
采集管道6上设紧急卸料阀门7。
本实用新型的有益效果在于:石灰石浆液循环泵2、出口总控阀门3、回流总控阀门4形成的管道回路可以在不影响生产的情况下将石灰石浆液引出,通过引出的石灰石浆液通过样品入口阀门5进入采集管道6,利用采集管道6上的开启阀门14,将检测计放入石灰石浆液即可完成检测,过滤管15和整流板16相互配合可以有效减缓采集管道6内流量冲击力,从而避免了检测计,因流体冲击发生的折损,延长了检测计的使用寿命,同时过滤管15上的开孔18和整流板16上的凸起17能过滤或阻挡石灰石浆液中的固体杂质,从而提高了石灰石浆液的纯净度,进而使检测结果更为准确。后出阀门8与前入阀门11用于切换采集管道6,两个采集管道6交替使用就能不间断连续采样,提高生产效率。紧急卸料阀门7可以在清洗或紧急情况下释放采集管道6内石灰石浆液。倾泻阀门10在清洗时能起到释放废水的作用。
使用时开启石灰石浆液循环泵2,先开启出口总控阀门3、回流总控阀门4,待液流稳定后依次开启样品入口阀门5、前入总控阀门13、一组采集管道6的前入阀门11、后出阀门8、后出总控阀门12、样品回流阀门9。需要检测时只需要将开启阀门14打开放入检测计即可。之后根据需要切换采集管道6即可不间断交替工作。需要清洗时,关闭样品入口阀门5、样品回流阀门9,打开紧急卸料阀门7,接通高压水管,再打开倾泻阀门10即可。维护是只需更换过滤管15即可。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型取样管道机构示意图。
图3为本实用新型图2标记A处局部放大图。
附图标记说明:吸收塔1、石灰石浆液循环泵2、出口总控阀门3、回流总控阀门4、样品入口阀门5、采集管道6、紧急卸料阀门7、后出阀门8、样品回流阀门9、倾泻阀门10、前入阀门11、后出总控阀门12、前入总控阀门13、开启阀门14、过滤管15、整流板16、凸起17、开孔18。
具体实施方式
以下结合实施例对本实用新型做进一步说明。
实施例1。
一种石灰石浆液pH值测量取样装置,装置包括石灰石浆液循环泵2、石灰石浆液采集装置,石灰石浆液循环泵2的入口与吸收塔1之间通过带有出口总控阀门3的管道连通,石灰石浆液循环泵2的出口与吸收塔1之间通过带有回流总控阀门4的管道连通,石灰石浆液循环泵2的入口与出口总控阀门3之间的管道上设有样品分流管道,样品分流管道通向样品入口阀门5,吸收塔1与回流总控阀门4之间的管道上设有样品回流管道,样品回流管道的入口设有样品回流阀门9,样品入口阀门5与样品回流阀门9之间设有采样装置。石灰石浆液采集装置为采集管道6,采集管道6的入口设有前入阀门11,出口设有后出阀门8,采集管道6设有两根,两根采集管道6的前入阀门11与样品入口阀门5相连,两根采集管道6的后出阀门8与样品回流阀门9相连。两个前入阀门11与样品入口阀门5之间设有前入总控阀门13,两个后出阀门8与样品回流阀门9之间设有后出总控阀门12。后出总控阀门12与样品回流阀门9之间设有倾泻阀门10。采集管道6上设有开启阀门14,采集管道6内设有过滤管15,过滤管15上设有开孔18,石灰石浆液通过前入阀门11进入过滤管15,之后从过滤管15上的开孔18流入采集管道6,最后从采集管道6后部的后出阀门8流出。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。整流板16上设有凸起17,整流板16的两侧都设有凸起17,整流板16一侧的凸起17设置于整流板16外边缘,另一侧的凸起17靠近整流板16与过滤管15的结合处。
实施例2。
一种石灰石浆液pH值测量取样装置,装置包括石灰石浆液循环泵2、石灰石浆液采集装置,石灰石浆液循环泵2的入口与吸收塔1之间通过带有出口总控阀门3的管道连通,石灰石浆液循环泵2的出口与吸收塔1之间通过带有回流总控阀门4的管道连通,石灰石浆液循环泵2的入口与出口总控阀门3之间的管道上设有样品分流管道,样品分流管道通向样品入口阀门5,吸收塔1与回流总控阀门4之间的管道上设有样品回流管道,样品回流管道的入口设有样品回流阀门9,样品入口阀门5与样品回流阀门9之间设有采样装置。石灰石浆液采集装置为采集管道6,采集管道6的入口设有前入阀门11,出口设有后出阀门8,采集管道6设有两根,两根采集管道6的前入阀门11与样品入口阀门5相连,两根采集管道6的后出阀门8与样品回流阀门9相连。两个前入阀门11与样品入口阀门5之间设有前入总控阀门13,两个后出阀门8与样品回流阀门9之间设有后出总控阀门12。后出总控阀门12与样品回流阀门9之间设有倾泻阀门10。采集管道6上设有开启阀门14,采集管道6内设有过滤管15,过滤管15上设有开孔18,石灰石浆液通过前入阀门11进入过滤管15,之后从过滤管15上的开孔18流入采集管道6,最后从采集管道6后部的后出阀门8流出。
实施例3。
一种石灰石浆液pH值测量取样装置,装置包括石灰石浆液循环泵2、石灰石浆液采集装置,石灰石浆液循环泵2的入口与吸收塔1之间通过带有出口总控阀门3的管道连通,石灰石浆液循环泵2的出口与吸收塔1之间通过带有回流总控阀门4的管道连通,石灰石浆液循环泵2的入口与出口总控阀门3之间的管道上设有样品分流管道,样品分流管道通向样品入口阀门5,吸收塔1与回流总控阀门4之间的管道上设有样品回流管道,样品回流管道的入口设有样品回流阀门9,样品入口阀门5与样品回流阀门9之间设有采样装置。石灰石浆液采集装置为采集管道6,采集管道6的入口设有前入阀门11,出口设有后出阀门8,采集管道6设有两根,两根采集管道6的前入阀门11与样品入口阀门5相连,两根采集管道6的后出阀门8与样品回流阀门9相连。两个前入阀门11与样品入口阀门5之间设有前入总控阀门13,两个后出阀门8与样品回流阀门9之间设有后出总控阀门12。后出总控阀门12与样品回流阀门9之间设有倾泻阀门10。采集管道6上设有开启阀门14,采集管道6内设有过滤管15,过滤管15上设有开孔18,石灰石浆液通过前入阀门11进入过滤管15,之后从过滤管15上的开孔18流入采集管道6,最后从采集管道6后部的后出阀门8流出。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。整流板16上设有凸起17,整流板16的两侧都设有凸起17,整流板16一侧的凸起17设置于整流板16外边缘,另一侧的凸起17靠近整流板16与过滤管15的结合处。
实施例4。
一种石灰石浆液pH值测量取样装置,装置包括石灰石浆液循环泵2、石灰石浆液采集装置,石灰石浆液循环泵2的入口与吸收塔1之间通过带有出口总控阀门3的管道连通,石灰石浆液循环泵2的出口与吸收塔1之间通过带有回流总控阀门4的管道连通,石灰石浆液循环泵2的入口与出口总控阀门3之间的管道上设有样品分流管道,样品分流管道通向样品入口阀门5,吸收塔1与回流总控阀门4之间的管道上设有样品回流管道,样品回流管道的入口设有样品回流阀门9,样品入口阀门5与样品回流阀门9之间设有采样装置。石灰石浆液采集装置为采集管道6,采集管道6的入口设有前入阀门11,出口设有后出阀门8,采集管道6设有两根,两根采集管道6的前入阀门11与样品入口阀门5相连,两根采集管道6的后出阀门8与样品回流阀门9相连。两个前入阀门11与样品入口阀门5之间设有前入总控阀门13,两个后出阀门8与样品回流阀门9之间设有后出总控阀门12。后出总控阀门12与样品回流阀门9之间设有倾泻阀门10。采集管道6上设有开启阀门14,采集管道6内设有过滤管15,过滤管15上设有开孔18,石灰石浆液通过前入阀门11进入过滤管15,之后从过滤管15上的开孔18流入采集管道6,最后从采集管道6后部的后出阀门8流出。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。过滤管15的外壁上均匀分布有整流板16,开孔18分布在整流板16之间的过滤管15管壁上。整流板16上设有凸起17,整流板16的两侧都设有凸起17,整流板16一侧的凸起17设置于整流板16外边缘,另一侧的凸起17靠近整流板16与过滤管15的结合处。采集管道6上设紧急卸料阀门7。
Claims (8)
1.一种石灰石浆液pH值测量取样装置,所述装置包括石灰石浆液循环泵(2)、石灰石浆液采集装置,所述石灰石浆液循环泵(2)的入口与吸收塔(1)之间通过带有出口总控阀门(3)的管道连通,所述石灰石浆液循环泵(2)的出口与吸收塔(1)之间通过带有回流总控阀门(4)的管道连通,所述石灰石浆液循环泵(2)的入口与出口总控阀门(3)之间的管道上设有样品分流管道,所述样品分流管道通向样品入口阀门(5),所述吸收塔(1)与回流总控阀门(4)之间的管道上设有样品回流管道,所述样品回流管道的入口设有样品回流阀门(9),所述样品入口阀门(5)与样品回流阀门(9)之间设有采样装置,其特征在于:所述石灰石浆液采集装置为采集管道(6),所述采集管道(6)的入口设有前入阀门(11),出口设有后出阀门(8),所述采集管道(6)设有两根,所述两根采集管道(6)的前入阀门(11)与样品入口阀门(5)相连,所述两根采集管道(6)的后出阀门(8)与样品回流阀门(9)相连。
2.根据权利要求1所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述两个前入阀门(11)与样品入口阀门(5)之间设有前入总控阀门(13),所述两个后出阀门(8)与样品回流阀门(9)之间设有后出总控阀门(12)。
3.根据权利要求2所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述后出总控阀门(12)与样品回流阀门(9)之间设有倾泻阀门(10)。
4.根据权利要求3所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述采集管道(6)上设有开启阀门(14),所述采集管道(6)内设有过滤管(15),所述过滤管(15)上设有开孔(18),所述石灰石浆液通过前入阀门(11)进入过滤管(15),之后从过滤管(15)上的开孔(18)流入采集管道(6),最后从采集管道(6)后部的后出阀门(8)流出。
5.根据权利要求4所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述过滤管(15)的外壁上均匀分布有整流板(16),所述开孔(18)分布在整流板(16)之间的过滤管(15)管壁上。
6.根据权利要求5所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述过滤管(15)的外壁上均匀分布有整流板(16),所述开孔(18)分布在整流板(16)之间的过滤管(15)管壁上。
7.根据权利要求6所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述整流板(16)上设有凸起(17),所述整流板(16)的两侧都设有凸起(17),所述整流板(16)一侧的凸起(17)设置于整流板(16)外边缘,另一侧的凸起(17)靠近整流板(16)与过滤管(15)的结合处。
8.根据权利要求4所述的一种石灰石浆液pH值测量取样装置,其特征在于:所述采集管道(6)上设紧急卸料阀门(7)。
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CN108761015A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-06 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 煤泥水参数的检测系统 |
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