JP4828013B2 - 撹拌機 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、加えられるべきガスを含んだ液体を、撹拌容器内で撹拌するため、特に、煙道ガス脱硫装置内において個体を浮かせておき、液体内でガスを分散させるための撹拌機である。撹拌機は、撹拌軸と、撹拌軸に設けられた撹拌用羽根とを有している。
【0002】
【従来の技術】
ガス注入パイプ又はガス注入ランス(lance)は、今日まで煙道ガス脱硫装置の吸収装置にガス供給するために利用され、単に、孔を備えた水平パイプ、又は垂直パイプとして形成されている。水平パイプ又は垂直パイプを通してガス、普通は空気が注入されている。そのようなパイプ又はランスで高いガス比率に、もはや、効果的に分配できない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
こうして、発明の目的は、撹拌容器内の液体中で高いガス比率に効果的に分配でき、注入ガスを前もって分散できる上述のような種類の撹拌機を更に改良することである。
【0004】
【課題を解決するための手段】
これは、本発明に従って、中空形状の撹拌軸を設け、撹拌容器内へ導入するために、中空撹拌軸を介してガスを供給することによって達成される。
【0005】
他の態様によれば、撹拌機は中空ハブを設けられ、中空ハブは一定の回転可能状態で撹拌軸に接続され、撹拌容器内へ導入するために、ガスは中空ハブを介して導かれている。
【0006】
更に他の態様によれば、撹拌軸は複数のパイプを設けられ、複数のパイプは、撹拌軸にしっかりと固定され、ガスは撹拌容器の外部から複数のパイプへ直に供給されている。
【0007】
適切に、中空撹拌軸と中空ハブとは、撹拌容器の中へガスを導入するために、容器基部端の領域内に横穴を設けられている。
【0008】
便宜的に、ガス注入装置は、撹拌軸又はハブの容器基部端の領域内に配置されている。
【0009】
ガス注入装置は、好ましくは、複数のパイプの形で配置され、複数のパイプが、撹拌軸又はハブの長手方向の軸へ、特に、放射状へ延び、撹拌軸、ハブ、又は、撹拌軸に接続されたパイプの内部空間に繋げられている。
【0010】
別の態様によれば、ガス注入装置はチェンバーの形で配置され、チェンバーは撹拌軸又はハブを囲み、撹拌軸又はハブの内部空間に繋がっている。
【0011】
好ましくは、パイプ及びチェンバーの出口孔は、撹拌用羽根の径の約35〜75%である径上に位置され、出口孔を通ってガスは撹拌容器内へ流れている。
【0012】
更に好都合であることは、ガス注入装置の回転方向に関するような後側に、即ち、パイプ又はチェンバーの低圧力側にパイプ及びチェンバーの出口を配置したことである。
【0013】
撹拌用羽根へのガスの逆戻りを防止するために、撹拌用羽根に対するガス注入装置の軸距離は適切であり、それは撹拌用羽根の約25〜75%である。
【0014】
好ましくは、撹拌容器内へガスを導入するために、ガス注入装置の出口孔が、撹拌用羽根の圧力側に配置されている。
【0015】
好都合なことに、静止分配ヘッドはガス供給用に設けられている。
【0016】
好都合なことに、ハブは固体撹拌軸の内部端の領域内にだけ配置され、ガスは、撹拌容器の壁を横切るパイプを経由して中空ハブへ直に供給されている。
【0017】
本発明における実証された態様が図面に関して説明されるだろう。
【0018】
【発明の実施の形態】
図1は、撹拌容器12の内部に固定された撹拌機10を概略的に示している。
【0019】
撹拌容器12は煙道ガス脱硫装置の吸収装置にすることも可能である。
【0020】
この時より前では、そのような吸収装置は、水平ガス供給パイプ又はガス供給ランスを使用している。しかしながら、水平ガス供給パイプ又はガス供給ランスは、高いガス比率に効果的に分配できない。それ故に、撹拌機を利用して、吸収装置の液体内に注入されたガスを前もって分散させることは適切である。
【0021】
撹拌機10は撹拌軸14を有している。撹拌軸14は、外部から撹拌容器12の壁を介して撹拌容器の内部へ突出している。撹拌軸14の長手方向の軸は略水平に組立られた状態で、又は約15度下向きで延びている。撹拌軸14は外部ドライブ(図示せず)によって回転可能である。
【0022】
撹拌用羽根16の形で軸コンベヤが、撹拌容器12の内部で撹拌軸14に設けられ、矢印P方向へ撹拌されるべき内容物を運搬するために、一定の回転可能状態で(in fixed rotative engagement)撹拌軸14に接続されている。
【0023】
撹拌軸14は、図で示されるように、中空であり、撹拌容器12の外側で静止分配ヘッド18に結合されている。ガス、例えば空気は、供給パイプ20を介してファン(図示せず)により静止分配ヘッド18に供給されている。
【0024】
撹拌軸14は、分配ヘッド18から撹拌軸14の内部へガスを導入するために、分配ヘッド18の領域内に放射状孔22を備えている。
【0025】
適切なシール24(例えば、リップシール、ラビリンスシール、又はギャップシール)が、静止分配ヘッド18と回転自在な撹拌軸14との間だけでなく、撹拌軸14と撹拌容器12の壁との間に組み入れられている。
【0026】
撹拌軸14の内部端36は一端で閉じられている。しかしながら、撹拌軸は、内部端の領域内に貫通孔26を設けられている。貫通孔26は円筒壁に形成され、それの長手方向の軸に対して横切るように広がっている。
【0027】
ガスを導入するためのガス注入装置28が一定の回転可能状態で撹拌軸14の内部端36に設けられている。ガスは中空撹拌軸14を介して撹拌容器12の液体内へ供給される。
【0028】
このガス注入装置28は、例えば、図4で概略的に示されているように、四つの放射状延長パイプ30を有している。放射状延長パイプ30はその外部端にガス用の出口孔32をそれぞれ備えている。
【0029】
図4はそのような四つのパイプ30を示している。しかしながら、これらのパイプ30を多量又は少量設けることも可能である。図示された例では、パイプ30はその外部端で、例えばその長手方向の軸に関して45度で傾斜され、それによって、出口孔32を形成している。
【0030】
また、パイプ30をその端面で閉じることも可能であるし、出口孔32を各パイプの円筒壁内に形成することも可能である。それによって、一つだけでなく幾つかの出口孔をパイプ毎に設けることも可能である。
【0031】
パイプ30の出口孔32は、ガス注入装置28の回転方向Rに関してパイプ30の裏側に、即ちガス経路又はパイプ30の低圧力側に配置されている。そのため、パイプの前面でダイナミックな圧力に対応する低圧力が発生させられ、ガス供給における可能な圧力低下を低減し、又は、出口孔32の少量液体被覆の下で(外部ファンなく)自己吸引用に利用され得る。
【0032】
撹拌用羽根16の中心面とガス注入装置28の中心面との間の軸距離Aが、羽根径の約25〜75%で適切に変動するので、起こりうるガスの逆戻り(recoil)によって軸コンベヤ、即ち羽根16の動きが害されることがない。
【0033】
出口孔32が、撹拌軸14又はハブ(34)(図2)の径より大きい円形の径に設けられている。好ましくは、円形の径は羽根径の約35〜75%であり、出口孔32の中心は円形の径上にある。
【0034】
図5は、ガス注入装置28の別の実施の形態を示している。
【0035】
このガス注入装置28は例えば三角形の形でチェンバー48を有し、図5で示されるように、チェンバー48は中空撹拌軸14又は中空ハブ34の容器基部端(vessel-proximal end)を囲み、一定の回転可能状態で軸14又はハブ34に接続されている。
【0036】
撹拌軸14又はハブ34の長手方向の軸の方向におけるチェンバー48の軸幅は、チェンバー48が、撹拌軸14内の放射状孔26、又は、ハブ34内の放射状孔38のうち少なくとも一方を覆うように選択されている。しかしながら、十分に、チェンバー48の幅はこれらの孔22,38の径より大きい。
【0037】
図示された実施の形態では、チェンバー48は三つの出口孔32を有し、その出口孔32を介してガスが撹拌容器12の中へ注入される。ガスは、軸14又はハブ34を経由して導入され、孔26又は38を介してチェンバー48内へ入る。出口孔をチェンバー48の軸幅全体に渡って広げることも可能である。
【0038】
図4によるパイプ30と同様に、図5によるチェンバー48の出口孔32は、既に上述したような低圧力を発生させるために、ガス供給装置28の回転方向Rに関してチェンバー48の後側に設けられている。
【0039】
同様に、図4によるガス供給装置内では、羽根16の中心面と、チェンバー48の軸中心面との間の軸距離は、羽根径の約25〜75%である。また、チェンバー48の出口孔32の中心は、羽根径の約35〜75%である径上に設けられている。
【0040】
図2は、本発明による撹拌機10の別の実施の形態を示している。
【0041】
この実施の形態では、静止分配ヘッド18は、撹拌容器12の外側に配置され、ここでの固体、即ち撹拌軸15に結合されている。撹拌軸15は分配ヘッド18を介して案内され、シール24は分配ヘッドと撹拌軸15との間に組み入れられている。羽根16の形で軸コンベヤが撹拌軸15の内部端に設けられている。しかしながら、この実施の形態では、供給パイプ20から、撹拌軸15と分配ヘッド18との間の環状空間40を介して供給されたガスを注入するため、中空ハブ34が撹拌軸15及び羽根16と一緒に一定の回転可能状態にある。
【0042】
ハブ34は撹拌軸15の同心に延び、ハブの外部端42は分配ヘッド18の内部端44と部分的に重なっている。分配ヘッド18の内部端44は、この実施の形態では、撹拌容器12の壁を介して撹拌容器12内へ僅かに突出している。
【0043】
適切なシール24がハブ34の端42と分配ヘッド18の端44との間に組み入れられている。
【0044】
ハブ34の内部端46は一端面で閉じられているが、この内部端46の領域内で中空ハブ34は、その円筒壁に形成した放射状孔38を設けられている。
【0045】
図1による実施の形態と同様に、図4及び図5に関して既に説明したようなガス注入装置28がハブ34の内部端46に設けられている。中空ハブ34を通して供給されたガスは、放射状孔38を介してガス注入装置28内へ入り、そのガスは、ガス注入装置の出口孔32を通して撹拌容器12内の液体中へ注入される。
【0046】
図1の実施の形態と同様に、羽根16は矢印P方向へ液体を運ぶ。
【0047】
両実施の形態では、ガス注入装置28は、一定の回転可能状態で撹拌軸14又はハブ34に接続され、こうして、一つのユニットとして撹拌軸14又はハブ34と、羽根16とを一緒に結合して回転させる。
【0048】
こうして、図1の実施の形態では、ガスはファン(図示せず)から供給パイプ20、分配ヘッド18、放射状孔22、中空撹拌軸14、及び、撹拌軸内の放射状孔26を介して、ガス注入装置28内のパイプ30又はチェンバー48の中へ導かれる。そして、ガスはその出口孔32を通して撹拌容器12内の液体中へ注入される。
【0049】
図2の実施の形態では、ガスは、ファン(図示せず)によって供給パイプ20、撹拌軸15と分配ヘッド18との間の環状空間40、中空ハブ34、及び、ハブ内の放射状孔38を経由して、ガス注入装置28のパイプ30又はチェンバー48の中へ導入される。そして、ガスはその出口孔32を通って撹拌容器12内の液体中へ注入される。
【0050】
ガス注入装置28は、羽根16から放射状距離Aを有し、撹拌容器の周壁に関して、羽根16の圧力側で羽根16から内部に向けて置かれている。
【0051】
こうして、ガスは、外部から中空撹拌軸14又は中空ハブ34を通って撹拌容器12内へ導入され、ガス注入装置28によって羽根16の圧力側で、撹拌容器12内に含まれた液体へ供給される。
【0052】
羽根16は十分に強い液体ジェット(噴射)を発生させ、液体内で固体を浮かせておき、それと同時に、液体内のガスを分散させる。
【0053】
図3は、本発明による撹拌機の更に別の実施の形態における側面図である。
【0054】
図3による実施の形態では、撹拌軸15は、図2による実施の形態と同様に、固体である。先行した実施の形態に関して、羽根16の形で軸コンベヤは、一定の回転可能状態で撹拌軸15に設けられている。図2の実施の形態と同じ方法で、静止分配ヘッド18の内部端44は撹拌容器12の内部へ僅かに突出している。
【0055】
分配ヘッド18の内部端面は分配ヘッド18の内部端44を軸方向で部分的に覆う(overlap)壁58によって閉じられている。分配ヘッド18は、その内部端44と壁58との間に組み入れられるべきシール24を有している。
【0056】
端壁58は一定の回転可能状態で撹拌軸15に接続されている。
【0057】
幾つかの、例えば四つのパイプ52が撹拌軸15の外周に配列され、撹拌軸15に対して殆ど平行な位置で撹拌軸15にしっかりと固定されている。パイプの外部端60は、壁58を介して静止分配ヘッド18の環状空間40の中へ突出している(また、適切なシール24が分配ヘッドと軸15との間に配置されている。)。
【0058】
パイプ52は、撹拌軸15の内側の容器基部端54の領域内に放射状に外方へ(本質的には長手方向の軸に対して直角に)屈曲され、こうして、放射状パイプ部56を形成している。放射状パイプ部56は、撹拌容器12内へガスを導入するために、出口孔32を設けられた自由端を備えている。
【0059】
この出口孔32の形状及び位置は、図1及び図2によるパイプの出口孔32と同じである。また、パイプ部56の中心面は、撹拌用羽根16の中心面から軸距離Aを有している。
【0060】
図3の実施の形態では、パイプ部56はガス注入装置28を形成している。
【0061】
図6は本発明の撹拌機における更に別の実施の形態を示している。
【0062】
この実施の形態では、ハブ34は固体撹拌軸15の内部端54の領域内にだけ形成され、適切な方法で、例えば、溶接又はネジによって、撹拌軸15の内部端54に接続されている。
【0063】
中空ハブ34の容器基部端46は開いており、供給パイプ20は、回転ハブ34と静止供給パイプ20との間に組み入れられるべき適切なシール24を備えてこの端46で終わっている。シール24は、例えば、リップシール、又はラビリンスシール等である。
【0064】
しかしながら、形成されたギャップによってシールを設け、それによって特別なシール用の要求物を省略することもまた可能である。
【0065】
上述の実施の形態と異なって、図6の実施の形態では、パイプ20は撹拌容器12の壁を介して外部へ案内されている。パイプ20は撹拌容器12の中へ適切な放射状に広がっている。それから、パイプ20が曲げられ、その端部21が、内側から中空ハブ34の中へ接続するために、撹拌容器の壁の外側に再び向けられる。
【0066】
この方法で、ガスは供給パイプ20,21を経由して直接中空ハブ34の中へ導入され、且つ注入される。
【0067】
図6によるハブ34は、パイプ30(図4)又はチェンバー48(図5)を順に含み、既に上述されたガス注入装置28を設けられている。
【0068】
パイプ30,50,56を、円形断面、矩形断面、又は他の適切な断面にすることも可能である。また、図5によるチェンバー48を矩形断面又は他の適切な断面にすることも可能である。
【0069】
任意に、ガス注入装置は同時に省力可能であり、ガスは撹拌容器の中へ直に注入可能である。
【0070】
このような方法で、ガスの良好な分散を、羽根16によって発生された流れと共同して実現できるけれども、ガス注入装置28を使用することによって重大な改良を達成できる。
【0071】
また、分配ヘッド18を撹拌機10の壁に一体化すること、又は、撹拌容器12の内側にそっくりそのまま組み入れることも可能である。この場合には、供給パイプ20は撹拌容器12の壁を通して案内され、分配ヘッド18に接続されている。
【0072】
本発明による撹拌機は、これまで従来のガス供給装置で可能であった場合よりも、更に高い材料運搬率と更に高いガス割合とを実現できる。
【0073】
【発明の効果】
羽根は十分に強い液体ジェット(噴射)を発生させ、液体内で固体を浮かせておき、それと同時に、液体内のガスを分散させる。
【0074】
このような方法で、ガスの良好な分散を、羽根によって発生された流れと共同して実現できるけれども、ガス注入装置を使用することによって重大な改良を達成できる。
【0075】
本発明による撹拌機は、これまで従来のガス供給装置で可能であった場合よりも、更に高い材料運搬率と更に高いガス割合とを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による撹拌機の第1の実施の形態を概略的に示す図である。
【図2】本発明による撹拌機の別の実施の形態を示す図である。
【図3】本発明による撹拌機の別の実施の形態を示す図である。
【図4】撹拌容器内へガスを導入するガス注入装置を概略的に示す端面図である。
【図5】撹拌容器内へガスを導入するガス注入装置を概略的に示す端面図である。
【図6】本発明による撹拌機の別の実施の形態を示す図である。
【符号の説明】
10 撹拌機
12 撹拌容器
14 撹拌軸
15 撹拌軸
16 撹拌用羽根
18 静止分配ヘッド
20 供給パイプ
21 端部
22 放射状孔
24 シール
26 貫通孔
28 ガス注入装置
30 放射状延長パイプ
32 出口孔
34 ハブ
36 内部端
38 放射状孔
40 環状空間
42 外部端
44 内部端
46 内部端
48 チェンバー
52 パイプ
54 内部端
56 放射状パイプ
58 端壁
60 外部端

Claims (9)

  1. 流体内へのガスの導入のための、特に、煙道ガス脱硫装置のための流体内の固体物質の懸濁及びガスの分散のための撹拌容器(12)内の流体混合用の撹拌機であって、
    撹拌軸(14、15)であり前記撹拌容器(12)内に延び、この撹拌軸上に取り付けられた撹拌用羽根(16)を有するものと、
    (i)中空体の撹拌軸(14)又は(ii)中実の撹拌軸(15)の長手方向に沿って平行に延び前記撹拌軸(15)の外周取り付けられた複数のパイプ(52)又は(iii)前記撹拌軸(15)に固定され、この撹拌軸とともに回転する中空ハブ(34)を有し、前記撹拌容器(12)内へガスを通すためのガス注入装置(28)と、を備え、
    前記ガス注入装置(28)は、前記(i)又は(ii)の場合には前記撹拌容器(12)内へ突出する前記撹拌軸(14又は15)の内部端(36又は54)に固定され、この撹拌軸とともに回転し、前記(iii)の場合には前記撹拌容器(12)内へ突出する前記中空ハブ(34)の端(46)に固定され、この中空ハブとともに回転し、
    前記ガス注入装置(28)は、前記撹拌軸(14又は15)又は前記中空ハブ(34)を囲むチェンバー(48)を形成するとともに、前記(i)では前記撹拌軸(14)、前記(ii)では前記パイプ(52)、前記(iii)では前記中空ハブの内部空間に、前記ガスをこの内側空間及びチェンバー(48)を介して前記撹拌容器(12)内へ通すことができるように接続され、
    前記(iii)では、前記中空ハブ(34)が前記撹拌軸(15)の内部端(54)における領域内に配置され、
    前記ガスが、前記撹拌容器(12)の壁を介して導かれたパイプ(20/21)を通って前記中空ハブ(34)に直に供給されたことを特徴とする撹拌機。
  2. 請求項1記載の撹拌機であって、
    前記中空撹拌軸(14)又は中空ハブ(34)が、前記撹拌容器(12)内へのガスの導入のために、各内部端(36又は46)の領域内に横穴(26又は38)を設けられたことを特徴とする撹拌機。
  3. 請求項1又は2記載の撹拌機であって、
    記チェンバー(48)の出口孔が、前記撹拌用羽根(16)における径の約35〜75%である径に配置されたことを特徴とする撹拌機。
  4. 請求項1〜3のいずれか一項に記載の撹拌機であって、
    記チェンバー(48)の出口孔が、前記ガス注入装置(28)の回転方向に関して、前記チェンバー(48)の後側(低圧力側)に形成されたことを特徴とする撹拌機。
  5. 請求項1〜のいずれか一項に記載の撹拌機であって、
    前記ガス注入装置(28)の中心面と、前記羽根(16)の中心面と間の軸距離Aが、前記撹拌用羽根(16)における径の約25〜75%であることを特徴とする撹拌機。
  6. 請求項1〜のいずれか一項に記載の撹拌機であって、
    前記撹拌容器(12)内へのガスの注入のために、前記ガス注入装置(28)が、前記撹拌用羽根(16)の圧力側に配置されたことを特徴とする撹拌機。
  7. 請求項1〜のいずれか一項に記載の撹拌機であって、
    前記中空撹拌軸(14)、中空ハブ(34)、又はパイプ(52)へのガスの供給のために、静止分配ヘッド(18)が設けられたことを特徴とする撹拌機。
  8. 請求項記載の撹拌機であって、
    前記中空撹拌軸(14)が、前記分配ヘッド(18)から前記撹拌軸(14)内へガスを導入するため、放射状孔(22)を設けられたことを特徴とする撹拌機。
  9. 請求項記載の撹拌機であって、
    前記ガスが、前記分配ヘッド(18)から、前記分配ヘッドと撹拌軸(15)との間の環状空間(40)を介して、前記中空ハブ(34)又はパイプ(52)の中へ導入されたことを特徴とする撹拌機。
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