本發明涉及造紙技術領域,具體涉及一種紙漿回收利用處理系統。
背景技術:
制漿就是由植物纖維原料分離出纖維而得紙漿的過程。制漿方法主要可分為機械法、化學法和化學機械法,分別制得機械紙漿、化學紙漿和化學機械紙漿。近年來出現新技術,生物制漿。它是以生物分解為主,配合各種物理破解與機械破解交叉組合的復合工藝。造紙需要消耗一定的水量,在制作紙漿的過程中產生紙漿廢水,這些紙漿廢水中也帶有少量紙漿,如果直接將其作為廢水排除,則會造成環境污染。目前的做法是將紙漿廢水進行凈化后,再進行排放或者循環利用,這樣有效的緩解了環境污染。凈化后的紙漿沒有得到合理回收,也在一定程度上造成了原料的浪費。為避免使隨著紙漿廢水帶來的紙漿造成大量原料浪費,市場上也開始出現了紙漿廢水回收處理設備,其一般是用柵格網濾進行篩漏,這種工作費時費力,效率很低,且紙漿回收率很低,難以到達要求,造成成本浪費,有時處理不好,使后續的廢水無法進行凈化,進行造成了環境污染。
技術實現要素:
為解決上述技術問題,本發明提供了一種提高紙漿回收率的紙漿回收利用處理系統。
一種紙漿回收利用處理系統,包括總管、管道一、電磁開關一、一體化凈水器、二次沉淀池、管道二、電磁開關二、吸泥機、清水池、管道三、抽水泵、液位傳感器一、控制器和管道四,總管前端與紙漿車間連接,管道一一端與總管連接另一端與一體化凈水器連接,電磁開關一設置在管道一內,管道二一端與總管連接另一端與二次沉淀池連接,電磁開關二設置在管道二內,吸泥機設置在二次沉淀池內,清水池通過管道三與二次沉淀池連接,抽水泵設置在二次沉淀池內并位于管道三前端,液位傳感器一豎直設置在二次沉淀池內,二次沉淀池通過管道四與一體化凈水器連接,控制器設置在二次沉淀池旁,電磁開關一、一體化凈水器、電磁開關二、吸泥機、抽水泵和液位傳感器一通過電纜與控制器連接。
進一步,該紙漿回收利用處理系統的吸泥機為行車式吸泥機。
通過該技術手段本發明取得的有益效果為,該紙漿回收利用處理系統結構簡單、維護方便,節省了人工操作時間,提高了工作效率。將一體化凈水設備和二次沉淀池相結合,紙漿回收率達到95%以上,較好的節約造紙成本,有效的避免了造紙污水造成的環境污染。
附圖說明
圖1為本發明的結構示意圖。
在圖中,1、總管;2、管道一;3、電磁開關一;4、一體化凈水器;5、二次沉淀池;6、管道二;7、電磁開關二;8、吸泥機;9、清水池;10、管道三;11、抽水泵;12、液位傳感器一;13、控制器;14、管道四。
具體實施方式
以下結合附圖對本發明的原理和特征進行描述,所舉實例只用于解釋發明,并非用于限定本發明的范圍。
一種紙漿回收利用處理系統,包括總管1、管道一2、電磁開關一3、一體化凈水器4、二次沉淀池5、管道二6、電磁開關二7、吸泥機8、清水池9、管道三10、抽水泵11、液位傳感器一12、控制器13和管道四14,總管1前端與紙漿車間連接,管道一2一端與總管1連接另一端與一體化凈水器4連接,電磁開關一3設置在管道一2內,管道二6一端與總管1連接另一端與二次沉淀池5連接,電磁開關二7設置在管道二6內,吸泥機8設置在二次沉淀池5內,清水池9通過管道三10與二次沉淀池5連接,抽水泵11設置在二次沉淀池5內并位于管道三10前端,液位傳感器一12豎直設置在二次沉淀池5內,二次沉淀池5通過管道四14與一體化凈水器4連接,控制器13設置在二次沉淀池5旁,電磁開關一3、一體化凈水器4、電磁開關二7、吸泥機8、抽水泵11和液位傳感器一12通過電纜與控制器13連接。
為使其吸收紙漿泥效率更高,更為便捷。該紙漿回收利用處理系統的吸泥機8為行車式吸泥機。
本發明的工作原理為:制漿車間來的紙漿污水從總管1流向管道一2,并由管道一2流進一體化凈水器4進行凈化,由一體化凈水器4進化完畢后,通過管道四14進入二次沉淀池5進行二次沉淀,紙漿完全沉淀后,進化后的清水由管道三10進入清水池9完成水污染處理,二次沉淀池5的紙漿泥則由行車式吸泥機吸入由管道二6返回制漿車間完成回收。中間過程則由控制器13控制電磁開關一3與電磁開關二7開啟或關閉,實現來污漿沉淀以及回收紙漿的切換。
以上所述僅為本發明的較佳實施例,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。