一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备的制作方法

文档序号:11117385阅读:512来源:国知局
一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备的制造方法与工艺

本发明涉及除尘设备相关技术领域,具体是一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备。



背景技术:

除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。当在化工粉料的加工生产过程中会应用到除尘器,但是传统的除尘器结构功能较为单一,除尘效率较为低下,大量的粉尘由于净化不彻底常常会飘散到周围的空气环境中,导致大气受到严重的污染,实际使用效果很差,产生的一些废水不经过妥善处理同样会影响周围的环境卫生,不能实现粉尘的超净化捕捉,需要进行合理的改进。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备,包括除尘下箱壳体、除尘上箱壳体和强力抽风泵,所述强力抽风泵设置在送风管道的管体上,所述送风管道的管体中部位置处还设置有吸尘机,所述吸尘机与除尘下箱壳体的壳体通过送尘细管相互连通在一起,所述除尘下箱壳体的壳体右侧壁上连通有折线反流导管连接至送风管道的顶部管路上,所述除尘下箱壳体的内腔底部和送尘细管的管内均设置有清水,所述除尘下箱壳体的内腔下部的送尘细管的正上方还安装有喷淋水头,所述喷淋水头与抽水压泵相互连接,所述抽水压泵还连接至水体存储桶,所述除尘下箱壳体的下方连通有积沉小桶,所述积沉小桶的左侧壁上连通有软管且软管的另一端连通至左侧的净化水箱,所述净化水箱的箱体顶部连接至抽水压泵,所述净化水箱和水体存储桶的出水反向的管体上还安装有启闭开关,所述除尘下箱壳体与上方的除尘上箱壳体的内腔相互连通,所述除尘上箱壳体的内腔中安装有电除尘器,所述电除尘器的顶部设置有水喷洒器,所述水喷洒器通过增压泵连接至循环回收水罐,所述循环回收水罐的出口端返回连接至电除尘器。

作为本发明进一步的方案:所述送尘细管的管体侧壁上上开设有多个圆形小孔。

作为本发明再进一步的方案:所述净化水箱和水体存储桶的出水反向的管体上还安装有启闭开关。

作为本发明再进一步的方案:所述除尘上箱壳体的顶端还通过洁净气体排放管连接至排气烟道。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过在传统除尘器的箱体上增设有折线反流导管,使得除尘下箱壳体内腔中的空气能够往回进入折线反流导管的管体内部,防止其想外飘散出而影响周边的大气质量,保护环境,增强了实用性;同时送尘细管内存在水体的运行,大量的尘埃进入送尘细管内的水体中后被吹入水面,大气中的多余尘土进入水池中混合后形成废水状态,之后进入积沉小桶,积沉小桶能够对箱体放出的废水进行有效的沉积处理,沉积后上层的干净水体还能继续使用,节省了水资源的浪费;经喷淋水头喷淋后将较小的粉尘射入水中进行有毒有害气体的清除,保障废水在净化过程的使用效果更好,后续的回收再利用效果会更好;通过在初步除尘的基础上增设有电除尘器、增压泵和循环回收水罐组成的二次除尘系统,使得经过一次除尘后没能处理的粉尘在后续的过程中能够得到深度的捕获,捕获效率得到进一步的提高,二次净化后的除尘效率能够达到99.9%,实现了超净化粉尘清除的目的,满足传统除尘器更高的使用要求。

附图说明

图1为一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,本发明实施例中,一种高效率化工粉料加工过程的除尘器设备,包括除尘下箱壳体1、除尘上箱壳体13和强力抽风泵2,所述强力抽风泵2设置在送风管道11的管体上,所述送风管道11的管体中部位置处还设置有吸尘机9,所述吸尘机9与除尘下箱壳体1的壳体通过送尘细管10相互连通在一起,所述除尘下箱壳体1的壳体右侧壁上连通有折线反流导管12连接至送风管道11的顶部管路上,所述除尘下箱壳体1的内腔底部和送尘细管10的管内均设置有清水,所述送尘细管10的管体侧壁上上开设有多个圆形小孔,所述除尘下箱壳体1的内腔下部的送尘细管10的正上方还安装有喷淋水头8,所述喷淋水头8与抽水压泵5相互连接,所述抽水压泵5还连接至水体存储桶6,所述除尘下箱壳体1的下方连通有积沉小桶3,所述积沉小桶3的左侧壁上连通有软管且软管的另一端连通至左侧的净化水箱4,所述净化水箱4的箱体顶部连接至抽水压泵5,所述净化水箱4和水体存储桶6的出水反向的管体上还安装有启闭开关7,这样通过在传统除尘器的箱体上增设有折线反流导管12,使得除尘下箱壳体1内腔中的空气能够往回进入折线反流导管12的管体内部,防止其想外飘散出而影响周边的大气质量,保护环境,增强了实用性;同时送尘细管10内存在水体的运行,大量的尘埃进入送尘细管10内的水体中后被吹入水面,大气中的多余尘土进入水池中混合后形成废水状态,之后进入积沉小桶3,积沉小桶3能够对箱体放出的废水进行有效的沉积处理,沉积后上层的干净水体还能继续使用,节省了水资源的浪费;经喷淋水头8喷淋后将较小的粉尘射入水中进行有毒有害气体的清除,保障废水在净化过程的使用效果更好,后续的回收再利用效果会更好;所述除尘下箱壳体1与上方的除尘上箱壳体13的内腔相互连通,所述除尘上箱壳体13的内腔中安装有电除尘器14,所述电除尘器14的顶部设置有水喷洒器17,所述水喷洒器17通过增压泵16连接至循环回收水罐15,所述循环回收水罐15的出口端返回连接至电除尘器14,所述除尘上箱壳体13的顶端还通过洁净气体排放管18连接至排气烟道19,这样通过在初步除尘的基础上增设有电除尘器14、增压泵16和循环回收水罐15组成的二次除尘系统,使得经过一次除尘后没能处理的粉尘在后续的过程中能够得到深度的捕获,捕获效率得到进一步的提高,二次净化后的除尘效率能够达到99.9%,实现了超净化粉尘清除的目的,满足传统除尘器更高的使用要求。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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