制药行业恶臭处理设备的制作方法

文档序号:4932855阅读:172来源:国知局
制药行业恶臭处理设备的制作方法
【专利摘要】本实用新型提供制药行业恶臭处理设备,其包括增压器单元、量子激发器单元、光反应器单元、空气过滤器、高压风机、电控箱和设备壳体。本实用新型的制药行业恶臭处理设备采用一种“联合工艺”,实现了技术合理性、结构稳定性、处理效果好,为制药行业恶臭治理提供优良的处理设备。
【专利说明】制药行业恶臭处理设备
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种环保领域内工业废气处理的机械设备,特别涉及一种制药行业内恶臭处理设备。
【背景技术】
[0002]制药行业产生的恶臭物质多种多样,常见的有硫化氢、氨气、挥发性有机化合物、吲哚类等;会发出难闻或刺激性的气味,排放的气体对环境空气造成污染,增加PM2.5含量,对人体有害,进入环境空气后使人恶心、致病、严重影响居民身心健康。
[0003]在我国,由于恶臭治理的技术滞后,目前该行业的废气处理技术主要有以下几种,但均存在一定的缺陷。
[0004]吸附法,其采用吸附能力强的吸附剂(如活性炭)对臭气进行吸附,达到消除臭味的效果;吸附罐中一般采用多层吸附剂增强吸附效果。但是,吸附剂的吸附能力有限,由于工业臭气浓度大、风量大的特点,吸附剂很快失去效应,同时吸附后的吸附剂作为二次污染仍需要处理。
[0005]喷淋法,其一般利用臭气显酸性或碱性的性质,采用碱液或酸液进行反应,通过喷淋的方式将喷淋液和臭气充分接触增加其反应时间。臭气从喷淋塔下端进,每级喷淋下部增加填料层,以增加喷淋液与臭气的接触时间和接触面积,循环水泵将喷淋液再次利用进行喷淋除臭。但是由于大部分臭气不溶于水或溶解度很小,对于此类臭气无法进行去除,同时臭气作为气体形态和喷淋液传质速度很慢,所需反应时间较长,对于大风量臭气不宜采用。
[0006]生物法,培养的微生物将臭气中的有机物进行吞噬转化为自身能量,达到彻底去除的效果。臭气首先通过前端进行预洗,主要是除杂质以及调节温度和PH值,然后进入生物滤池,滤池中填充大量滤料为微生物提供了充裕的附着空间,上端采用喷淋的方式将营养液均匀的喷洒到滤料层上,为微生物提供良好的生产环境。臭气通过附着微生物滤料层后有机臭气被吞噬消除。但是,臭气中如硫化氢等无机物不能被去除,同时由于大部分臭气不溶于水或溶解度很小,对于此类臭气无法进行去除,同喷淋法类似,臭气作为气体形态和喷淋液传质速度很慢,所需反应时间较长,对于大风量臭气不宜采用。
[0007]燃烧法,其通过燃烧炉将臭气燃烧分解。但是绝大部分臭气源燃烧值不够,需要添加燃料助燃,处理成本太高。
[0008]紫外光解法,其通过185nm、254nm波段的紫外光共同作用产生臭氧,将臭气进行氧化分解。设备中185nm波段的紫外灯管照射空气,将空气中的氧气转化为臭氧,然后在254nm波段紫外光的促进作用下,臭气进行氧化分解。但是紫外灯管产生臭氧效率低,一般用于民用消毒,对于工业臭气需要庞大设备体积和灯管数量,同时灯管易衰减失效,使用寿命短。
[0009]等离子法,其利用介质表面放电原理,通过高压放电将空气电离成带电离子态轰击臭气分子,将其分解。放电介质通过电极增压后,会在两极之间形成高压电场,将空气中的分子电离形成带正、负电荷的高能离子。臭气物质通过放电介质间时被此类带电荷的高能离子轰击分解,达到除味的效果。但是需要和臭气相接触,放电介质表面容易中毒失效,同时对于易燃易爆气体的处理存在爆炸危险
实用新型内容
[0010]由于现今行业内各种除臭技术的缺陷性,同时考虑制药行业内此类臭气的物化性质,本实用新型提供一种制药行业恶臭处理设备。该设备运用SQU共振量子协同技术原理制造,其核心原理是“基于低功率光诱发的分子快速反应”,是一种高级氧化技术。
[0011]在一个实施方式中,本实用新型提供一种制药行业恶臭处理设备,其包括增压器单元、激发器单元、光反应器单元、空气过滤器、高压风机、电控箱、设备壳体;所述设备壳体包括臭气进气口和出气口、空气进风口、涡流盘、导管;所述量子激发器单元和所述光反应器单元共用一个箱体组成反应腔;所述增压器单元与所述量子激发器单元、光反应器单元所组成的反应腔通过单向阀和导管联接;外部空气通过空气进风口进入增压器单元,在增压器单元的作用下将空气中氧气转化为氧化剂,通过高压风机将氧化剂经导管输送到一侧反应腔内;制药恶臭气体通过臭气进气口进入反应腔,在涡流盘的作用下和导管输送的氧化剂充分混合反应;混合气体依次经过反应腔里的量子激发器单元和光反应器单元,反应后尾气通过臭气出气口排出。导管将增压器产生的氧自由基、氧离子以及其他氧化剂导入反应腔与恶臭物质反应,由于单向阀,反应腔内的恶臭气体无法逆流进入增压器单元。
[0012]在一个实施方式中,增压器单元采用了单独箱体,与恶臭气体隔离;增压器单元进风口安装有多个空气过滤器,例如为2、3、4、5个空气过滤器。
[0013]在一个实施方式中,增压器单元包括增压器和固定框。
[0014]在一个实施方式中,增压器为并排多组,且每10个增压器为一组模块。
[0015]在一个实施方式中,制药行业恶臭处理设备进口设置涡流盘,其由中间圆盘和四周支持架组成。
[0016]在一个实施方式中,光反应器单元由多种波段的紫外灯管组成。
[0017]在一个实施方式中,量子激发器单元由量子激发器灯管和电源组成。
[0018]在一个实施方式中电控箱为设备壳体外独立部分,主要有电源开关、PLC、接触器和单极开关组成。
[0019]在本发明的实施方式中,制药行业恶臭处理设备外部空气通过空气过滤器去除颗粒物等杂质后进入增压器单元,此单元分布多个增压器,此增压器将空气中的氧气电离后形成氧自由基、氧离子以及其它氧化剂,然后通过导管进入设备下部反应腔。臭气通过设备前端进入,在涡流盘的作用下降到流动速度,同时形成混流与增压器产生的氧化剂混合反应;同时激发器单元产生高能量,对臭气物质和氧化剂进行激发,和氧化剂反应更快、更彻底。光反应单元也同时产生光波对整个反应进行能量搅动,促进其氧化反应的进行。以上三个单元在同一腔体内发生协同作用,使得性能效果得到极大提高,实现了对臭气的超快速的氧化,臭气通过设备处理后达标排出。
[0020]本实用新型制药行业恶臭处理设备采用一种“联合工艺”,实现了技术合理性、结构稳定性、处理效果好,为制药行业恶臭治理提供优良处理设备。本实用新型制药行业恶臭处理设备在制药行业产生的恶臭治理方面具有明显且实用的效果,性价比高,一次投入低、运行成本低,且处理效果好。
[0021]具体地说,本实用新型制药行业恶臭处理设备具有以下优点:
[0022]1、该技术为氧化技术,只耗电,设备可控性强,不受其他外界因素影响,如温度、臭气PH值等;
[0023]2、通过超快速的氧化,实现了该行业大风量、高浓度的臭气处理,设备体积小,功率低;其它大多数技术不能满足由于传质和反应时间的限制,需要庞大的设备体积和高功率配置才能达到理想效果;
[0024]3、处理效果好,恶臭气体去除率90%以上。
【专利附图】

【附图说明】
[0025]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0026]图1.本实用新型的制药行业恶臭处理设备前主视图;
[0027]图2.本实用新型的制药行业恶臭处理设备后主视图;
[0028]图3.本实用新型的制药行业恶臭处理设备侧视图;
[0029]图4.图1中增压器单元的主视图;
[0030]图5.图2中光反应单元的主视图;
[0031]图6.图2中量子激发器单元的主视图;
[0032]图7.图2中涡流盘的主视图。
【具体实施方式】
[0033]为了使本领域【技术领域】人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下实施例中所提到的方位用语,例如:上、下、左、右、前、后等,仅是参考附图的方向;因此使用的方位用语是用来说明并非限制本实用新型。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都应当属于本申请保护的范围。
[0034]如图1-3所示,本实用新型制药行业恶臭处理设备,其主要工作流程如下:外部空气通过进风口 I进入滤筒式空气过滤器2,将空气中颗粒物杂质去除,然后进入增压器单元
3。如图4所示,增压器单元3包括增压器13和固定架14,同时包含增压器电源。进入增压器单元3的空气由增压器13将空气中氧气转化为氧原子、带电荷的氧离子以及部分臭氧,通过自带高压风机5将此类氧化剂经导管6输送到一侧反应腔内;制药恶臭气体通过图2进气口 12进入反应腔,在涡流盘11的作用下和导管6输送的氧化剂充分混合反应。同时量子激发器单元9中的灯管15在整流电源16的作用下产生能量,恶臭气体分子进行激发,使之和氧化剂反应更快、更彻底。光反应器单元8灯管产生多波段紫外光,对恶臭气体分子进行低能激发,加快反应速度;同时对于多余臭氧进行消解,通过增压器单元、量子激发器单元和光反应器单元的协同作用,实现对制药恶臭气体的超快速氧化,处理后尾气通过出气口 7达标排放。
[0035]图1中电控箱4为独立箱体,与内部反应腔隔离。图2中检修人孔10方便对设备进行维保。
[0036]图4为图1中增压器单元3的局部放大图,包括增压器13和固定架14,同时包含增压器电源。设备腔体中并排多组增压器,且每10个增压器为一组模块,可方便加装或拆卸。
[0037]图5为图1中光反应器单元8的主视图,该单元由多组紫外灯管组成,可产生多波段的紫外光,对污水恶臭气体进行低能激发,使之和氧化剂的反应更快、更彻底,同时254nm紫外光对臭氧有消解作用,保证尾气达标排放。
[0038]图6为量子激发器单元9,主要由量子激发器灯管15和电源16组成,多频电源可通过量子激发器灯管产生多波段光能,将制药恶臭气体进行高能激发,同时对整个氧化反应进行搅动,大大加速氧化反应的进行,实现对恶臭气体快速、彻底的分解。
[0039]图7为图2中涡流盘11主视图,主要由中间圆盘17和四周支持架18组成;其设置在设备进出口,可使恶臭气体降速,同时与氧化剂充分混合。
[0040]应该理解到披露的本实用新型不仅仅限于描述的特定的方法、方案和物质,因为这些均可变化。还应理解这里所用的术语仅仅是为了描述特定的实施方式方案的目的,而不是意欲限制本实用新型的范围,本实用新型的范围仅受限于所附的权利要求。
[0041]本领域的技术人员还将认识到,或者能够确认使用不超过常规实验,在本文中所述的本实用新型的具体的实施方案的许多等价物。这些等价物也包含在所附的权利要求中。
【权利要求】
1.一种制药行业恶臭处理设备,其特征在于:包括增压器单元、量子激发器单元、光反应器单兀、空气过滤器、高压风机、电控箱、设备壳体;所述设备壳体包括臭气进气口和出气口、空气进风口、涡流盘、导管;所述量子激发器单元和所述光反应器单元共用一个箱体组成反应腔;所述增压器单元与所述量子激发器单元、光反应器单元所组成的反应腔通过单向阀和导管联接;外部空气通过空气进风口进入增压器单元,在增压器单元的作用下将空气中氧气转化为氧化剂,通过高压风机将氧化剂经导管输送到一侧反应腔内;制药恶臭气体通过臭气进气口进入反应腔,在涡流盘的作用下和导管输送的氧化剂充分混合反应;混合气体依次经过反应腔里的量子激发器单元和光反应器单元,反应后尾气通过臭气出气口排出。
2.根据权利要求1所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:所述增压器单元采用了单独壳体,与恶臭气体隔离;增压器单元进风口安装有多个空气过滤器。
3.根据权利要求1所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:所述增压器单元包括增压器和固定框。
4.根据权利要求3所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:增压器为并排多组,且每10个增压器为一组模块。
5.根据权利要求1所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:在所述制药行业恶臭处理设备进口设置涡流盘,其由中间圆盘和四周支持架组成。
6.根据权利要求1所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:所述光反应器单元由多种波段的紫外灯管组成。
7.根据权利要求1所述的制药行业恶臭处理设备,其特征在于:所述量子激发器单元由量子激发器灯管和电源组成。
【文档编号】B01D53/76GK203610026SQ201320630144
【公开日】2014年5月28日 申请日期:2013年10月11日 优先权日:2013年10月11日
【发明者】李庆彪 申请人:李庆彪
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