一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的制作方法

文档序号:17553785发布日期:2019-04-30 18:28阅读:140来源:国知局
一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的制作方法

本发明涉及空气净化设备领域,特别涉及一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔。



背景技术:

喷淋塔是废气处理的一种装备,在工业废气处理中经常用到这样的净化设备。其工作原理是:酸雾废气由风管引入进入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经过除雾板脱水除雾后由风机排入大气,实现净化。

喷淋塔工作时,吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用,由于喷淋塔塔身较高,导致水泵通常需要耗费较多的电能将抽取的吸收液引入到塔顶处,不仅如此,采用循环利用吸收液进行中和酸雾废气的方式虽然节省了资源消耗,但是当吸收液内的碱性物质被彻底中和后,吸收液将不能继续对废气进行中和处理,而现有的喷淋塔内缺乏对吸收液ph的监测功能,导致喷淋塔在中和大量废气后,由于未及时更换吸收液,导致喷淋塔仍然会排除废气,从而使现有的喷淋塔实用性降低。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔,包括贮液室、进气室、干燥室、出气口、废液池、第一水泵、第一水管、第二水管、添药口、进气口和两个喷淋装置,所述贮液室、进气室、干燥室、喷淋装置、出气口从下而上依次设置,所述废液池设置在贮液室的一侧,所述第一水泵固定在贮液室的上方且与贮液室连通,所述第一水泵通过第一水管与两个喷淋装置连接,所述添药口设置在贮液室的一侧且远离废液池,所述进气口设置在进气室上,所述喷淋装置与第二水管的顶端连接,所述第二水管的底端设置在废液池的上方;

所述喷淋装置包括喷淋室、回流室、启闭室、第三水管、第二水泵和第四水管,所述回流室固定在喷淋室一侧的下方,所述启闭室固定在回流室的下方且通过第三水管与第二水管连通,所述第二水泵固定在回流室的上方且与回流室连通,所述第二水泵通过第四水管与喷淋室连通;

所述喷淋室内设有填料层、第六水管、两个回流组件和若干喷头,所述喷头固定在喷淋室内的顶部且与第四水管连通,所述第六水管设置在喷淋室的底部且与回流室连通,两个回流组件分别设置在喷淋室两侧的内壁上且交错设置,所述填料层设置在喷头和回流组件之间;

所述回流室内设有升降机构、ph计和第七水管,所述升降机构与ph计传动连接,所述第七水管的顶端与第二水泵连通,所述第七水管的另一端设置在回流室内的底部,所述第五水管远离喷淋室的一端设置在回流室的一侧,所述第一水管远离第一水泵的一端设置在回流室内的另一侧,所述回流室的底部与启闭室连通。

作为优选,为了便于将通过填料层的吸收液回流到回流室内,所述回流组件包括第一挡板、第二挡板和第五水管,所述第一挡板倾斜向下设置,所述第一挡板的一端固定在喷淋室一侧的内壁上,所述第二挡板的底端固定在第一挡板的另一端,所述第一挡板上设有开口,所述第五水管的一端与开口连通,所述第五水管的另一端与第六水管连通。

作为优选,为了根据液面的高低带动ph计升降检测回流箱内吸收液的ph,所述升降机构包括第一电机、缓冲块、第一驱动轴和平移块,所述第一电机固定在回流室内的顶部,所述缓冲块固定在回流室内的底部,所述第一驱动轴设置在第一电机和缓冲块之间,所述第一电机与第一驱动轴传动连接,所述第一驱动轴的外周设有外螺纹,所述平移块套设在第一驱动轴上且与ph计固定连接,所述平移块内设有内螺纹,所述平移块内的内螺纹与第一驱动轴上的外螺纹相匹配。

作为优选,为了固定平移块的移动方向,所述平移块远离ph计的一侧设有侧杆、固定杆和滑环,所述滑环通过侧杆与平移块固定连接且套设在固定杆上,所述固定杆的顶端和底端分别固定在回流室的顶部和底部。

作为优选,为了控制回流室上方是否有吸收液流入,所述启闭室内设有第二电机、驱动轮、第一连杆、第二连杆和堵塞块,所述第二电机固定在启闭室的内壁上且与驱动轮传动连接,所述第一连杆的一端与驱动轮铰接,所述第一连杆的另一端与第二连杆的一端铰接,所述第二连杆的另一端与堵塞块固定连接。

作为优选,为了固定堵塞块的移动方向,所述启闭室内还设有限位环和两个限位杆,所述限位环套设在第二连杆上,两个所述限位杆分别设置在限位环的上方和下方,所述限位环分别通过两个限位杆与启闭室的顶部和底部固定连接。

作为优选,利用钛合金材质坚固的特点,为了保证第一连杆和第二连杆受力不变形,所述第一连杆和第二连杆均为钛合金杆。

作为优选,为了减小第二连杆和限位环之间的摩擦力,所述限位环内涂有润滑油。

作为优选,为了方便填入的碱性药剂进入贮液箱内,所述添药口倾斜向上设置。

作为优选,利用钠离子与其他酸根离子结合后不产生水垢的特点,为了防止喷淋室产生水垢,形成堵塞,所述贮液箱中的溶液为氢氧化钠溶液。

在该喷淋塔中,为了减少能源损坏,运行时首先由第一水泵抽取贮液箱内的吸收液,并通过第一水管送入两个喷淋装置的回流室中,而后由喷淋装置内的第二水泵通过第四水管送入喷淋室内,并由喷头喷出,吸收液从喷头喷出,落在填料层上,多余的吸收液从填料层下方流出后,由两个回流组件将填料层下方的吸收液回流到回流室内,在回流组件中,吸收液首先落在倾斜的第一挡板上,向下流动,并通过第一挡板上的开口流入第五水管,再经过第六水管进入回流室中,当需要循环利用吸收液时,直接由第二水泵抽取回流室中的吸收液,由于回流室的高度大于贮液室的高度,因此在循环利用吸收液时,第二水泵消耗更少的电能就能抽取回流室中的吸收液,从而减小了能源消耗,实现节能效果。该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过回流组件将反应液导入回流室以供循环抽取,由于回流室的高度大于贮液室的高度,因此设备花费更少的电能进行抽取,从而实现节能效果。

在回流室中,通过升降机构中的第一电机带动第一驱动轴转动,使平移块带动ph计升降,根据回流室的液位调节ph计的高度,检测吸收液的酸碱度,当检测的吸收液为中性或酸性时,表示吸收液已不能再中和废气,此时,启闭室中的启闭机构运行,通过第二电机带动驱动轮转动,并由第一连杆带动第二连杆移动,实现堵塞块的移动,使得中和完全的吸收液依次通过启闭室和第三水管,并由第二水管落下进入废液池中,此时再由第一水泵抽取贮液室内的吸收液,并将吸收液输送至回流室内,以供喷淋室中的喷头喷出对酸性气体进行中和吸收,从而减小了出气口排出的空气的污染度。该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过升降机构带动ph机升降检测吸收液的中和状况,当吸收液中和完全时,通过启闭机构将吸收液排入到废液池,并通过第一水泵重新输送吸收液,保证设备对工业废气的吸收效果。

本发明的有益效果是,该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过回流组件将反应液导入回流室以供循环抽取,由于回流室的高度大于贮液室的高度,因此设备花费更少的电能进行抽取,从而实现节能效果,不仅如此,通过升降机构带动ph机升降检测吸收液的中和状况,当吸收液中和完全时,通过启闭机构将吸收液排入到废液池,并通过第一水泵重新输送吸收液,保证设备对工业废气的吸收效果。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的结构示意图;

图2是本发明的基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的喷淋装置的结构示意图;

图3是本发明的基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的喷淋室的结构示意图;

图4是本发明的基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的回流室的结构示意图;

图5是本发明的基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔的启闭室的结构示意图;

图中:1.贮液室,2.进气室,3.喷淋装置,4.干燥室,5.出气口,6.废液池,7.第一水泵,8.第一水管,9.第二水管,10.添药口,11.进气口,12喷淋室,13.回流室,14.启闭室,15.第三水管,16.第二水泵,17.第四水管,18.喷头,19.填料层,20.侧杆,21.第一挡板,22.开口,23.第二挡板,24.第五水管,25.第六水管,26.第七水管,27.第一电机,28.缓冲块,29.第一驱动轴,30.平移块,31.ph计,32.固定杆,33.滑环,34.驱动轮,35.第一连杆,36.第二连杆,37.堵塞块,38.限位杆,39.限位环,40.第二电机。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-图5所示,一种基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔,包括贮液室1、进气室2、干燥室4、出气口5、废液池6、第一水泵7、第一水管8、第二水管9、添药口10、进气口11和两个喷淋装置3,所述贮液室1、进气室2、干燥室4、喷淋装置3、出气口5从下而上依次设置,所述废液池6设置在贮液室1的一侧,所述第一水泵7固定在贮液室1的上方且与贮液室1连通,所述第一水泵7通过第一水管8与两个喷淋装置3连接,所述添药口10设置在贮液室1的一侧且远离废液池6,所述进气口11设置在进气室2上,所述喷淋装置3与第二水管9的顶端连接,所述第二水管9的底端设置在废液池6的上方;

所述喷淋装置3包括喷淋室12、回流室13、启闭室14、第三水管15、第二水泵16和第四水管17,所述回流室13固定在喷淋室12一侧的下方,所述启闭室14固定在回流室13的下方且通过第三水管15与第二水管9连通,所述第二水泵16固定在回流室13的上方且与回流室13连通,所述第二水泵16通过第四水管17与喷淋室12连通;

所述喷淋室12内设有填料层19、第六水管25、两个回流组件和若干喷头18,所述喷头18固定在喷淋室12内的顶部且与第四水管17连通,所述第六水管25设置在喷淋室12的底部且与回流室13连通,两个回流组件分别设置在喷淋室12两侧的内壁上且交错设置,所述填料层19设置在喷头18和回流组件之间;

所述回流室13内设有升降机构、ph计31和第七水管26,所述升降机构与ph计31传动连接,所述第七水管26的顶端与第二水泵16连通,所述第七水管26的另一端设置在回流室13内的底部,所述第五水管24远离喷淋室12的一端设置在回流室13的一侧,所述第一水管8远离第一水泵7的一端设置在回流室13内的另一侧,所述回流室13的底部与启闭室14连通。

作为优选,为了便于将通过填料层19的吸收液回流到回流室13内,所述回流组件包括第一挡板21、第二挡板23和第五水管24,所述第一挡板21倾斜向下设置,所述第一挡板21的一端固定在喷淋室12一侧的内壁上,所述第二挡板23的底端固定在第一挡板21的另一端,所述第一挡板21上设有开口22,所述第五水管24的一端与开口22连通,所述第五水管24的另一端与第六水管25连通。

作为优选,为了根据液面的高低带动ph计31升降检测回流箱13内吸收液的ph,所述升降机构包括第一电机27、缓冲块28、第一驱动轴29和平移块30,所述第一电机27固定在回流室13内的顶部,所述缓冲块28固定在回流室13内的底部,所述第一驱动轴29设置在第一电机27和缓冲块28之间,所述第一电机27与第一驱动轴29传动连接,所述第一驱动轴29的外周设有外螺纹,所述平移块30套设在第一驱动轴29上且与ph计31固定连接,所述平移块30内设有内螺纹,所述平移块30内的内螺纹与第一驱动轴29上的外螺纹相匹配。

作为优选,为了固定平移块30的移动方向,所述平移块30远离ph计31的一侧设有侧杆20、固定杆32和滑环33,所述滑环33通过侧杆20与平移块30固定连接且套设在固定杆32上,所述固定杆32的顶端和底端分别固定在回流室13的顶部和底部。

作为优选,为了控制回流室13上方是否有吸收液流入,所述启闭室14内设有第二电机40、驱动轮34、第一连杆35、第二连杆36和堵塞块37,所述第二电机40固定在启闭室14的内壁上且与驱动轮34传动连接,所述第一连杆35的一端与驱动轮34铰接,所述第一连杆35的另一端与第二连杆36的一端铰接,所述第二连杆36的另一端与堵塞块37固定连接。

作为优选,为了固定堵塞块37的移动方向,所述启闭室14内还设有限位环39和两个限位杆38,所述限位环39套设在第二连杆36上,两个所述限位杆38分别设置在限位环39的上方和下方,所述限位环39分别通过两个限位杆38与启闭室14的顶部和底部固定连接。

作为优选,利用钛合金材质坚固的特点,为了保证第一连杆35和第二连杆36受力不变形,所述第一连杆35和第二连杆36均为钛合金杆。

作为优选,为了减小第二连杆36和限位环39之间的摩擦力,所述限位环39内涂有润滑油。

作为优选,为了方便填入的碱性药剂进入贮液箱1内,所述添药口10倾斜向上设置。

作为优选,利用钠离子与其他酸根离子结合后不产生水垢的特点,为了防止喷淋室12产生水垢,形成堵塞,所述贮液箱1中的溶液为氢氧化钠溶液。

在该喷淋塔中,为了减少能源损坏,运行时首先由第一水泵7抽取贮液箱1内的吸收液,并通过第一水管8送入两个喷淋装置3的回流室13中,而后由喷淋装置3内的第二水泵16通过第四水管17送入喷淋室12内,并由喷头18喷出,吸收液从喷头18喷出,落在填料层19上,多余的吸收液从填料层19下方流出后,由两个回流组件将填料层19下方的吸收液回流到回流室13内,在回流组件中,吸收液首先落在倾斜的第一挡板21上,向下流动,并通过第一挡板21上的开口22流入第五水管24,再经过第六水管25进入回流室13中,当需要循环利用吸收液时,直接由第二水泵16抽取回流室13中的吸收液,由于回流室13的高度大于贮液室1的高度,因此在循环利用吸收液时,第二水泵16消耗更少的电能就能抽取回流室13中的吸收液,从而减小了能源消耗,实现节能效果。该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过回流组件将反应液导入回流室13以供循环抽取,由于回流室13的高度大于贮液室1的高度,因此设备花费更少的电能进行抽取,从而实现节能效果。

在回流室13中,通过升降机构中的第一电机27带动第一驱动轴29转动,使平移块30带动ph计31升降,根据回流室13的液位调节ph计31的高度,检测吸收液的酸碱度,当检测的吸收液为中性或酸性时,表示吸收液已不能再中和废气,此时,启闭室14中的启闭机构运行,通过第二电机40带动驱动轮34转动,并由第一连杆35带动第二连杆36移动,实现堵塞块37的移动,使得中和完全的吸收液依次通过启闭室14和第三水管15,并由第二水管9落下进入废液池6中,此时再由第一水泵7抽取贮液室1内的吸收液,并将吸收液输送至回流室13内,以供喷淋室12中的喷头18喷出对酸性气体进行中和吸收,从而减小了出气口5排出的空气的污染度。该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过升降机构带动ph机31升降检测吸收液的中和状况,当吸收液中和完全时,通过启闭机构将吸收液排入到废液池6,并通过第一水泵7重新输送吸收液,保证设备对工业废气的吸收效果。

与现有技术相比,该基于物联网的用于工业脱硫的节能型喷淋塔通过回流组件将反应液导入回流室13以供循环抽取,由于回流室13的高度大于贮液室1的高度,因此设备花费更少的电能进行抽取,从而实现节能效果,不仅如此,通过升降机构带动ph机31升降检测吸收液的中和状况,当吸收液中和完全时,通过启闭机构将吸收液排入到废液池6,并通过第一水泵7重新输送吸收液,保证设备对工业废气的吸收效果。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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