在线循环加热单元

文档序号:524 发布日期:2021-09-17 浏览:57次 英文

在线循环加热单元

技术领域

本发明涉及PET塑料瓶清洗回收

技术领域

,具体涉及在线循环加热单元。

背景技术

回收的PET塑料瓶上附有标签,标签的种类有:PVC/PET热收缩膜,可粘性BOPP膜、不干胶标签纸等,而其中粘贴的不干胶标签纸难以通过机械方式去除,需在清洗的过程中采用80-100℃热水来软化或溶解粘贴的标签纸和EVA粘接剂或其他类型粘接剂,为防止脱落的粘接剂再粘附PET瓶片,需在水中加入添加剂,如碱、乳化剂或其它专用化学剂。在PET塑料瓶清洗回收行业中,通常采用热清洗机对PET瓶片进行清洗,热清洗机包括:底架,底架上安装有清洗筒体,清洗筒体顶部设置有进料口,进料口下方设置有溢流口,清洗筒体内安装有蒸汽盘管,清洗筒体底部安装有出料螺旋。工作时,蒸汽盘管通过管道与蒸汽发生器连接,蒸汽发生器产生的蒸汽进入蒸汽盘管,与热清洗机内的清洗溶液进行热交换,达到清洗所需的温度。蒸汽发生器按燃料可分为燃气蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器,电加热蒸汽发生器等,当采用燃气蒸汽发生器或燃油蒸汽发生器时,燃烧会产生二氧化碳,烟尘,二氧化硫等大气污染物,排放的浓度必须满足严格的标准要求,其中二氧化碳是全球变暖的元凶之一,会导致温室效应,而大气中的二氧化硫溶于水会形成亚硫酸,亚硫酸进一步氧化,便会迅速高效的生成硫酸,从而形成酸雨。无论采用何种燃烧方式的蒸汽发生器,都是通过产生的蒸汽进入热清洗机内的蒸汽盘管与清洗溶液进行热交换,在蒸汽输送和热交换的过程中,会产生热量的损失。在清洗的过程中,部分热交换后的清洗溶液从溢流口排出热清洗机,该部分的清洗溶液进入水处理后再返回热清洗机,此时返回的清洗溶液已处于常温状态,溢出的清洗溶液中剩余热量无法回收再利用。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单、设计合理、使用方便的在线循环加热单元。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:它包含一级粗过滤箱,一级粗过滤箱内的粗过滤筛网层将一级粗过滤箱分隔为粗过滤前区和粗过滤后区,粗过滤后区内安装有立式污泥泵,立式污泥泵与二级振动分离筛连接,二级振动分离筛内设置有振动过滤筛网层,振动过滤筛网层的上方和下方分别设置有上出口和下出口,上出口安装在吨包架上,下出口的下方设置有三级细过滤箱,三级细过滤箱内的吸附层将三级细过滤箱分隔为细过滤前区和细过滤后区,细过滤后区内安装有中转水泵,中转水泵与过渡存储罐连接,过渡存储罐一侧的出水口与回水泵连接,回水泵与加热组连接,加热组与热清洗设备连接。

进一步地,所述的所述的加热组包含箱体,箱体内设置有立式安装的一级加热筒和二级加热筒,且该两个加热筒的外侧分别安装有电磁加热线圈,一级加热筒上端的一级出口与二级加热筒下端的二级进口管道连接,二级加热筒上端的二级出口与热清洗设备连接,回水泵与一级加热筒底部的一级进口连接。

进一步地,所述的过渡存储罐内出水口的上方安装有温度检测传感器。

采用上述结构后,本发明产生的有益效果为:本发明所述的在线循环加热单元,电磁加热的方式清洁无污染,并直接作用于清洗溶液,减少热交换次数,降低了热量损失,在线循环使用能及时回收清洗溶液中的剩余热量,达到节能的效果,本发明具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

附图说明

图1是本发明的结构图;

图2是图1的俯视图。

具体实施方式

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

参看如图1——图2所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含一级粗过滤箱1,一级粗过滤箱1内的粗过滤筛网层2将一级粗过滤箱1分隔为粗过滤前区3和粗过滤后区4,粗过滤后区4内安装有立式污泥泵5,立式污泥泵5与二级振动分离筛6连接,二级振动分离筛6内设置有振动过滤筛网层7,振动过滤筛网层7的上方和下方分别设置有上出口8和下出口10,上出口8安装在吨包架9上,下出口10的下方设置有三级细过滤箱11,三级细过滤箱11内的吸附层12将三级细过滤箱11分隔为细过滤前区13和细过滤后区14,细过滤后区14内安装有中转水泵15,中转水泵15与过渡存储罐16连接,过渡存储罐16一侧的出水口17与回水泵18连接,回水泵18与加热组20连接,加热组20与热清洗设备连接。

所述的所述的加热组20包含箱体21,箱体21内设置有立式安装的一级加热筒22和二级加热筒23,且该两个加热筒的外侧分别安装有电磁加热线圈24,一级加热筒22上端的一级出口26与二级加热筒23下端的二级进口27管道连接,二级加热筒23上端的二级出口28与热清洗设备连接,回水泵18与一级加热筒22底部的一级进口25连接。

所述的过渡存储罐16内出水口17的上方安装有温度检测传感器19。

本具体实施方式的工作原理为:含有多种杂质的清洗溶液从热清洗设备的溢流口流入一级粗过滤箱1内的粗过滤前区3,粗过滤筛网层2将瓶盖、防盗圈等尺寸较大的固体杂质分离,粗过滤后的清洗溶液在立式污泥泵5的作用下输送至二级振动分离筛6,二级振动分离筛6内的振动过滤筛网层7将泥沙、标签纸等固体颗粒物分离,泥沙、标签纸等固体颗粒物在振动的作用下经上出口8输送至吨包架9内的吨包袋中,振动过滤后的清洗溶液经下出口10进入三级细过滤箱11内的细过滤前区13,三级细过滤箱11内的吸附层12能实现粘接剂等絮状物的分离,分离后的清洗溶液由中转水泵15输送至过渡存储罐16内,回水泵18将清洗溶液输送至加热组20内;加热组20内的一级加热筒22与二级加热筒23采用电磁加热来实现能量的转换,电磁加热的原理是利用交变的电流产生交变的磁场,使其中的金属导体内部产生涡流,涡流使金属导体内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦从而产生热能,起到迅速加热的效果,因为是金属导体自身发热,具有高效的能量转化效率,而且在转化的过程中,不会产生二氧化碳,烟尘,二氧化硫等大气污染物;一级加热筒22与二级加热筒23采用立式安装,清洗溶液与一级加热筒22和二级加热筒23的接触面积最大化,从而提高能量转化的效率;过渡存储罐16上安装的温度检测传感器19实时监测罐内清洗溶液的温度,判断是否需要开启电磁加热。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征以及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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