箱式废气处理装置的制作方法

文档序号:15537871发布日期:2018-09-28 18:53阅读:404来源:国知局

本实用新型属于废气处理装置领域,尤其是涉及一种箱式废气处理装置。



背景技术:

恶臭广泛的产生于垃圾处理,发酵堆肥,市政污水、污泥处理等工业生产中,恶臭气体不仅对生态环境造成严重影响,而且对人体健康具有极大的危害。恶臭气体成分复杂,恶臭污染物排放标准中对氨、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳等物质的排放浓度进行了限定。处理恶臭气体,不仅是改善工作条件、保护生态环境的需求,也是国家标准的强制要求。

研究表明,即使把恶臭物质去除90%,人的嗅觉所感觉臭气浓度也只少了一半。这决定了治理恶臭比治理其他大气污染物更困难,要消灭恶臭,就要比达到排放标准还要严格几倍至几十倍,因此提高恶臭处理效率显得尤为重要。

目前对恶臭废气的处理方式整体来说有物理法、生物法和化学法等。

物理法主要包括掩蔽法和吸附法,掩蔽法除臭效率不可靠,仅作为临时应急措施,物理吸附常见的是活性炭吸附,对于中高浓度及大风量废气,运行费用太高。生物除臭是较常见的除臭方法,但其设备占地面积大,菌种培养周期长,运行效果受环境温度、湿度、PH等的影响较大。化学法包括燃烧法、化学吸收洗涤法、光催化氧化等。燃烧法对设备的腐蚀严重,且投资大费用高;化学吸收洗涤通过酸碱吸收液或氧化剂吸收氧化恶臭物质,化学物质单独使用,化学物质消耗量大,同时产生需要处理的废液;光催化氧化是利用高能UV紫外线照射恶臭气体,同时在光触媒的催化作用下,将恶臭分子降解为洁净的小分子物质,但其对光能的利用率较低,处理效果受紫外灯管影响很大,实际处理效率不会太高,单独使用难以达到处理要求。近年来,低温等离子技术受到人们的重视,但其存在能量效率不高、选择性不好以及容易产生CO和臭氧等物质的缺陷。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种箱式废气处理装置。

本实用新型采用的技术方案是:箱式废气处理装置,包括设备箱体、过滤喷淋装置、氧化吸附装置和风机。设备箱体外壳设有侧面进气口、顶端排气口、污水排放口、检修门和控制屏。过滤喷淋装置为卧式喷淋塔。氧化吸附装置放置于过滤喷淋装置正上方,包括等离子光催化系统和活性炭吸附系统。风机为离心风机。

卧式喷淋塔包括过滤单元、喷淋吸收单元、除雾单元。过滤单元的过滤滤芯为化学纤维和玻璃纤维组成的复合滤料。喷淋吸收单元包括两段填料和循环喷淋装置。填料优选空心多面球。循环喷淋装置外置水箱可根据需求添加化学药剂或生物药剂。除雾单元为丝网除雾器。

等离子光催化系统包括等离子发生器、光催化剂、载体和紫外灯管。等离子发生器中低温等离子体通过双介质阻挡放电方式产生高能量电子。紫外灯管为辐射253.7nm的无臭氧型紫外灯管。光催化剂为纳米级锐钛型二氧化钛(TiO2)光催化剂,附着在三维网状结构的泡沫镍网上。

活性炭吸附系统包括导流板和活性炭层。导流板控制引导气体从活性炭层穿过。活性炭层水平间隔放置。

优选的,活性炭层为蜂窝状活性炭块紧密排列,呈抽屉式外形。

本实用新型具有的优点和积极效果是:实现集成物理、化学、光催化多种净化模式,废气处理适用范围广,净化效率在98%以上;箱式设备运输方便,可实现灵活模块安装;喷淋塔预处理去除粉尘及水溶性污染物,提高了紫外灯管和等离子发生器的使用寿命。

附图说明

图1箱式废气处理装置外观。

图2箱式废气处理装置内部结构。

图中:

1设备箱体,2控制屏,3检修门,4进气口,5过滤喷淋塔,6风机,7氧化吸附塔,7-1复合等离子体光催化段,7-2活性炭吸附段,7-3活性炭抽屉,8排气口,9污水排放口。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

如图1图2所示,本实用新型涉及一种箱式废气处理装置,以集装箱为载体,设备箱体1设有控制屏2、检修门3、进气口4、排气口8、污水排放口9。内部包括过滤喷淋塔5、风机6、氧化吸附塔7。

气体从进气口4进入装置,集装箱进气口连接过滤喷淋塔进气口,进气口4设有安装接孔。

过滤喷淋塔5为卧式喷淋塔,气流整体沿水平方向流动,依次经过过滤单元、喷淋吸收单元、除雾单元。过滤单元的过滤滤芯为化学纤维和玻璃纤维组成的复合滤料;喷淋单元设置有两段填料及循环喷淋装置,填料为空心多面球,喷淋单元外置水箱设有排水孔,污水通过水管,从设备箱体1的污水排放口9排出,水箱中根据需求可添加化学药剂或生物菌剂。除雾单元为丝网除雾器,分离塔中气体夹带的液滴。

废气从喷淋塔出口经过离心风机6进入氧化吸附塔7。氧化吸附塔置于过滤喷淋塔的正上方,分为组合等离子体光催化段7-1和活性炭吸附段7-2。气体进入方向与喷淋塔出气方向水平相反。

氧化吸附塔依次为复合等离子体光催化段和活性炭吸附段。

复合等离子体光催化段前端设有维修口。

复合等离子体光催化包括等离子发生器、光催化剂、载体及若干紫外灯管。首先采用低温等离子发生器产生高能量电子,直接分解各类废气中有害气体因子,使其迅速降解生成CO2,H2O及少量其他低分子化合物。其次利用紫外灯管产出紫外光源,在光催化的作用,降解尚未完成降解的各类有害气体。

低温等离子体通过双介质阻挡放电产生,在380V交流电左右下,经振荡升压装置获得高频脉冲电场,产生高能量电子,轰击分解废气中的恶臭分子。

紫外灯管为灯辐射253.7nm的无臭氧型紫外灯,紫外光照射到纳米级二氧化钛催化剂上时,由于电子跃迁,二氧化钛和表面接触的H2O,O2发生反应,产生氧化力极强的自由基,氧化各类有机物。

光催化剂为纳米级锐钛型二氧化钛(TiO2),其附着在三维网状结构的泡沫镍网上,孔隙率超过95%。

氧化吸附塔7尾端为吸附段7-2,吸附段7-2设有导流板及若干活性炭层,导流板控制引导气体从活性炭层穿过后,从出气口排出。活性炭层为抽屉式可更换结构,各层水平间隔放置,活性炭抽屉7-3由若干100×100mm蜂窝状活性炭块紧密排列组成。

氧化吸附塔出气口通过法兰连接风管,通至集装箱顶端排气口8。

以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所做的均等变化与改进等,均应仍属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

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