CN220231058U - 应用于澄清萃取器的自循环取样装置 - Google Patents

应用于澄清萃取器的自循环取样装置 Download PDF

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陈善军
李治国
张磊
许慧
陈建博
杨玉强
司国
段立东
赵杰
张永华
王新华
董志伟
刘文林
马长龙
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Abstract

本实用新型公开了一种应用于澄清萃取器的自循环取样装置,包括:取样主管、控制阀、取样支管、取样阀、接液盒;控制阀设置在取样主管上,取样支管连接在取样主管上,取样阀设置在取样支管上,接液盒设置在取样支管下部;取样主管形成U型管道,取样主管的出液口的高度低于进液口的高度。本实用新型能够在不破坏混合澄清槽密闭状态情况下实现料液的取样,避免取样过程中有机溶剂的挥发和散逸。

Description

应用于澄清萃取器的自循环取样装置
技术领域
本实用新型属于澄清萃取器领域,具体涉及一种应用于澄清萃取器的自循环取样装置。
背景技术
萃取又称溶剂萃取或液液萃取,亦称抽提,是利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物的单元操作。在有色金属湿法冶炼生产过程中,萃取是一种极其重要的分离提纯加工手段。目前为止,工业化生产多采用混合澄清萃取器。
混合澄清槽(或混合澄清器)是最早使用的逐级接触式萃取设备,在每一级设备内不互溶的两种液相都会进行搅拌混合和澄清分相两个过程,从而实现目标溶质在不同液相间的传质与分离。有色冶金萃取过程需要对混合澄清槽内的物料浓度进行检测。目前采用的监测方式有,人工取样和自动化在线分析。人工取样需要在槽体指定位置用样勺舀取指定量的料液置于样瓶或样袋内,送检分析。自动化在线分析需要用输送设备连接于槽体指定位置,定量输送至分析检测设备。
对于人工取样,如果槽体较高(高于1.5米),则操作不便,需要通过辅助设备,比如爬梯,才能从槽体内取出样品。取样期间,需要解除槽体密封,存在无组织气体排放风险。取样后还需清理样勺和取样口,并恢复槽体密封装置。
近年来,环保要求日益提升,VOCs(挥发性有机物)治理需求相应增加,萃取过程多采用挥发性有机溶剂用于萃取剂的稀释,故萃取生产线多采用各种密封装置,以减少有机溶剂的挥发和散逸。取样口如果频繁开闭,亦存在有机溶剂散逸风险。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种应用于澄清萃取器的自循环取样装置,能够在不破坏混合澄清槽密闭状态情况下实现料液的取样,避免取样过程中有机溶剂的挥发和散逸。
技术方案如下:
应用于澄清萃取器的自循环取样装置,包括:取样主管、控制阀、取样支管、取样阀、接液盒;控制阀设置在取样主管上,取样支管连接在取样主管上,取样阀设置在取样支管上,接液盒设置在取样支管下部;取样主管形成U型管道,取样主管的出液口的高度低于进液口的高度。
进一步,取样主管上设置有透明材料的视窗。
进一步,取样主管、取样支管为硬质耐腐蚀管材。
本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型能够在不破坏混合澄清槽密闭状态情况下实现料液的取样,避免取样过程中有机溶剂的挥发和散逸,避免污染工作环境,提高取样安全性。
本实用新型提高了取样过程的劳动效率,缩短了作业流程,消除了无组织排放,杜绝了作业人员登高可能造成的安全隐患。
本实用新型便于实施和维护。
附图说明
图1是本实用新型中混合澄清槽内水相流通通道的结构示意图;
图2是本实用新型中应用于澄清萃取器的自循环取样装置的使用状态图。
具体实施方式
以下描述充分地示出本实用新型的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践和再现。
如图1所示,是本实用新型中混合澄清槽内水相流通通道的结构示意图。
混合澄清槽内澄清室1、混合室2之间设置有水相盒3,混合室2内设置有搅拌设备4,澄清室1的侧壁下部设置有水相出口通槽,混合室2的侧壁下部设置有水相入口通槽;水相盒3侧部开口,开口侧连接在混合室2的侧壁,水相盒3的底部连接在混合澄清槽的底部,水相盒3的顶部设置有水相盒通槽。
混合澄清槽内澄清室1的水相受重力和混合室2搅拌作用,按照澄清室1→水相出口通槽→水相盒通槽→水相盒3→水相入口通槽→混合室2的路线流通。
如图2所示,是本实用新型中应用于澄清萃取器的自循环取样装置的使用状态图。
应用于澄清萃取器的自循环取样装置,包括:取样主管51、控制阀52、取样支管53、取样阀54、接液盒55;控制阀52设置在取样主管51上,取样支管53连接在取样主管51上,取样阀54设置在取样支管53上,接液盒55设置在取样支管53下部。
取样主管51、取样支管53为硬质耐腐蚀管材。接液盒55的侧部连接在混合室2或者澄清室1的外壁上,便于现场取样和防止液体洒落到地面上。
为了便于观察,取样主管51上设置有视窗56,视窗56为透明材料。
取样主管51的一个管口插入澄清室1内水相界面下,作为进液口,通常插入水相约1/2深度,进液口用于抽取该级水相料液;另一个管口插入水相盒通槽,作为出液口,出液口的高度低于进液口的高度,使得取样主管51形成一个U型管道,对U型管道内料液形成抽力,实现管道内液体的自循环。
使用时,打开控制阀52,料液受上一级混合室2的搅拌抽力和虹吸效应作用,流经进液口、控制阀52、视窗56、出液口返回至水相盒3内。
如果需要取样,只需要在取样支管53下面布置取样瓶或取样袋,打开取样阀54,料液即可注入取样瓶,取出一定量的料液后,关闭取样阀54,完成整个取样过程。混合澄清槽处于密封状态,取样过程无需解除密封状态,有效避免了机溶剂的挥发和散逸。
可以用取样阀54调节取样支管53内抽力,避免抽力太大,取样支管53液体无法流出。
通过视窗56可以观察流过取样主管51内的料液是否为水相,确认无误后,打开取样阀54。
本实用新型所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本实用新型能够以多种形式具体实施而不脱离技术方案的精神或实质,所以应当理解,上述实施例不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。

Claims (3)

1.一种应用于澄清萃取器的自循环取样装置,其特征在于,包括:取样主管、控制阀、取样支管、取样阀、接液盒;控制阀设置在取样主管上,取样支管连接在取样主管上,取样阀设置在取样支管上,接液盒设置在取样支管下部;取样主管形成U型管道,取样主管的出液口的高度低于进液口的高度。
2.如权利要求1所述的应用于澄清萃取器的自循环取样装置,其特征在于,取样主管上设置有透明材料的视窗。
3.如权利要求1所述的应用于澄清萃取器的自循环取样装置,其特征在于,取样主管、取样支管为硬质耐腐蚀管材。
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