有毒有害气体处理方法及其处理系统与流程

文档序号:16853822发布日期:2019-02-12 23:00阅读:4320来源:国知局
有毒有害气体处理方法及其处理系统与流程

本发明涉及有毒有害气体处理领域,特别涉及有毒有害气体处理方法及其处理系统。



背景技术:

随着环境污染越来越严重,以及人们对健康越来越重视,人们对空气污染以及空气污染的治理也越来越重视。但是,现有设备对有毒有害气体的处理由于只针对部分有害物质进行处理,存在处理不彻底,处理质量不高等技术问题。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种有效提高有毒有害气体处理质量,提高污染空气处理标准的有毒有害气体处理方法及其处理系统。

为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:

有毒有害气体处理方法,包括以下处理步骤:将有毒有害气体依次经过除尘处理、uv光解处理、微生物菌种降解处理、活性炭吸附处理。

进一步地,所述除尘处理是采用湿式除尘,将有毒有害气体中的粉尘去除,去除率为99%以上。

进一步地,所述uv光解处理是采用高能高臭氧uv紫外线光束照射,裂解工业废气。

进一步地,所述微生物菌种降解处理是指采用在陶粒内种植微生物菌种,形成微生物菌种膜,将有毒有害气体分别依次穿过多层微生物菌种膜进行过滤。

进一步地,所述活性炭吸附处理是指将从微生物菌种降解处理后的气体,通过活性炭吸附净化器去除气体中的酸性废气和酸雾。

有毒有害气体处理系统,包括湿式除尘器、增压风机、uv光解空气净化器、微生物净化器、活性炭吸附净化器;

所述湿式除尘器的排气口通过管路与增压风机进气口连接;所述增压风机排气口通过管路与uv光解空气净化器的进气口连接;所述uv光解空气净化器的出气口通过管路与微生物净化器顶部进气口连接;所述微生物净化器的出气口通过管路与活性炭吸附净化器的进气口连接。

进一步地,所述湿式除尘器包括喷水装置、除液装置、排污装置;所述喷水装置用于将有毒有害气体中的粉尘去除;所述除液装置用于将经过除尘处理的气体所携带的水分进行液化;所述排污装置用于将湿式除尘器底部沉淀的污泥排出。

进一步地,所述uv光解空气净化器产生的紫外线波长为170nm~184.9nm;产生的光子能量为742kj/mol~647kj/mol。

进一步地,所述微生物净化器包括壳体、微生物净化单元、水循环装置,所述微生物净化单元包括在纵向上等间距设置的多层网格,所述网格上设置有陶粒,所述陶粒上固定有微生物菌种,形成微生物菌种膜;所述微生物净化单元安装在壳体中部,所述微生物净化单元在横向上均与壳体壁连接;所述水循环装置包括循环水泵、连接管路,所述循环水泵的出水口通过连接管路与壳体上部连接,所述循环水泵的进水口通过连接管路与壳体下部连接。

采用上述技术方案,通过将有毒有害气体依次经过除尘处理、uv光解处理、微生物菌种降解处理、活性炭吸附处理。首先经过除尘处理可将有毒有害气体的粉尘去除,有效降低粉尘对后续处理的影响。通过uv光解处理,有效裂解了工业废气,如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物h2s、voc类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无极高分子恶臭化合物分子链降解转变成低分子化合物。在通过微生物菌种降解处理,进一步将气体中的有机物质降解转化成简单的无机物。再经过活性炭吸附处理将气体中的酸性废气以及酸雾等经过吸附过滤,进一步提高气体的纯度。同时,采用湿式除尘器、增压风机、uv光解空气净化器、微生物净化器、活性炭吸附净化器等技术特征组成的处理系统,具有效率高,成本低等优点。

附图说明

图1为本发明处理流程图;

图2为本发明处理系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

如附图1所述,有毒有害气体处理方法,包括以下处理步骤:将有毒有害气体依次经过除尘处理1、uv光解处理2、微生物菌种降解处理3、活性炭吸附处理4。通过除尘处理1,有效将气体中的粉尘去除,提高后续uv光解处理2、微生物菌种降解处理3、活性炭吸附处理4的质量和效果。经过uv光解处理2有效裂解工业废气,如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物h2s、voc类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无极高分子恶臭化合物分子链降解转变成低分子化合物。经过微生物菌种降解处理3有效降低气体中的有机物质;经过活性炭吸附处理4,有效降低了气体中酸性废气以及酸雾,进一步提高气体处理质量。

除尘处理1是采用湿式除尘,将有毒有害气体中的粉尘去除,去除率为99%以上,本案具体实施中去除率为99.5%。uv光解处理2是采用高能高臭氧uv紫外线光束照射,裂解工业废气。微生物菌种降解处理3是指采用在陶粒内种植微生物菌种,形成微生物菌种膜,将有毒有害气体分别依次穿过多层微生物菌种膜进行过滤。活性炭吸附处理4是指将从微生物菌种降解处理后的气体,通过活性炭吸附净化器去除气体中的酸性废气和酸雾。有效提高了对有毒有害气体处理的质量,提高了排出气体的洁净度。

有毒有害气体处理系统,包括湿式除尘器5、增压风机6、uv光解空气净化器7、微生物净化器8、活性炭吸附净化器9。湿式除尘器5的排气口通过管路10与增压风机6进气口连接;将增压风机6排气口通过管路11与uv光解空气净化器7的进气口连接;将uv光解空气净化器7的出气口通过管路12与微生物净化器8顶部进气口连接;将微生物净化器8的出气口通过管路与活性炭吸附净化器9的进气口连接。具体实施中,湿式除尘器5包括喷水装置、除液装置、排污装置;喷水装置用于将有毒有害气体中的粉尘去除;除液装置用于将经过除尘处理的气体所携带的水分进行液化;排污装置用于将湿式除尘器底部沉淀的污泥排出。uv光解空气净化器7产生的紫外线波长为170nm~184.9nm;产生的光子能量为742kj/mol~647kj/mol。微生物净化器8包括壳体、微生物净化单元、水循环装置,微生物净化单元包括在纵向上等间距设置的多层网格,所述网格上设置有陶粒,陶粒上固定有微生物菌种,形成微生物菌种膜;微生物净化单元安装在壳体中部,微生物净化单元在横向上均与壳体壁连接;水循环装置包括循环水泵、连接管路,循环水泵的出水口通过连接管路与壳体上部连接,循环水泵的进水口通过连接管路与壳体下部连接。

以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了有毒有害气体处理方法及其处理系统,其处理方法为将有毒有害气体依次经过除尘处理、UV光解处理、微生物菌种降解处理、活性炭吸附处理。其处理系统,包括湿式除尘器、增压风机、UV光解空气净化器、微生物净化器、活性炭吸附净化器。所述湿式除尘器的排气口通过管路与增压风机进气口连接;所述增压风机排气口通过管路与UV光解空气净化器的进气口连接;所述UV光解空气净化器的出气口通过管路与微生物净化器顶部进气口连接;所述微生物净化器的出气口通过管路与活性炭吸附净化器的进气口连接。本发明具有效率高、成本低、处理空气洁净度高。

技术研发人员:易露;刘雨臻;卢华清
受保护的技术使用者:湖南明镜生物科技有限公司
技术研发日:2017.07.31
技术公布日:2019.02.12
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