一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔的制作方法

文档序号:14579825发布日期:2018-06-02 03:16阅读:220来源:国知局
一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔的制作方法

本发明涉及大气环境污染防治领域,特别是一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔。



背景技术:

随着社会的不断发展,环保问题已经越来越为社会所重视,酸雾废气排出需要及时的处理掉,这些废气不宜回收利用,通常含有多组分有毒有害的有机物和无机物,对人体和环境产生危害,造成大气污染,因此经常采用废气处理塔对所产生的废气进行处理,现有的废气处理塔中多半采用喷淋对废气进行处理,虽然有一定的成效,但是从成效比来看效果仍然不够显著,废气和喷淋水混合不充分,导致水淋效果差,影响废气处理效果。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔。

实现上述目的本发明的技术方案为,一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔,包括水喷淋塔,所述水喷淋塔固定安装在地面上,所述水喷淋塔底部侧表面上设有入气口,所述入气口内固定安装有废气入气管道,所述废气入气管道上设有控制阀门A,所述水喷淋塔内底部设有循环水池装置,所述循环水池装置由位于水喷淋塔底部且固定安装在水喷淋塔底部的循环水池、位于循环水池一侧上方且固定安装在循环水池一侧上方的入水管道、位于循环水池另一侧下方且固定安装在循环水池另一侧下方的排水管道、位于循环水池外侧表面上且固定安装在循环水池外侧表面上的液位检测装置、位于液位检测装置内部且固定安装在液位检测装置内部的液位报警装置、位于循环水池内中心处的循环抽水泵、与循环抽水泵固定连接的喷淋水管共同构成,所述水喷淋塔内且位于循环水池上方设有回旋反应装置,所述回旋反应装置由由位于循环水池上方且固定安装在水喷淋塔内的分隔挡板、位于分隔挡板下方两侧分别设有旋转端朝上的回旋电机、与回旋电机旋转端固定连接的回旋盘减震轴、固定安装在回旋盘减震轴上方且位于分隔挡板上方的回旋盘、位于分隔挡板中心处设有过滤装置共同构成,所述过滤装置由固定安装在分隔挡板中心处的过滤隔板、位于过滤隔板上均匀分布的渗水孔、固定安装在过滤隔板上的杂质过滤网共同构成,所述水喷淋塔内且位于回旋反应装置上方设有旋转水喷淋室,所述旋转水喷淋室由位于回旋反应装置上方且固定安装在水喷淋塔内的填料支撑板一、位于填料支撑板一上方且以乱堆方式放置在填料支撑板一上方的填料一、位于填料一上方且固定安装在填料一上方的填料压板一、位于填料压板一上方且与喷淋水管固定连接的旋转喷淋头一、开在水喷淋塔外侧表面上且与旋转喷淋头一相对应的检视孔一、位于旋转喷淋头一上方且固定安装在水喷淋塔内的填料支撑板二、位于填料支撑板二上方且以乱堆方式放置在填料支撑板二上方的填料二、位于填料二上方且固定安装在填料二上方的填料压板二、位于填料压板二上方且与喷淋水管固定连接的旋转喷淋头二、开在水喷淋塔外侧表面上且与旋转喷淋头二相对应的检视孔二共同构成,所述水喷淋塔内且位于旋转水喷淋室上方设有除雾板,所述除雾板位于旋转水喷淋室上方且固定安装在水喷淋塔内部,所述水喷淋塔顶部设有排气口,所述排气口内固定安装有废气排气管道,所述废气排气管道上设有控制阀门B,所述水喷淋塔一侧设有离心通风机装置,所述离心通风机装置与排烟筒固定连接,所述水喷淋塔外设有控制器,所述控制器分别与循环水池装置、回旋反应装置、旋转水喷淋室和离心通风机装置电性连接。

所述离心风机装置由位于水喷淋塔一侧且固定安装在地面上的基座、位于基座上方且固定安装在基座上的离心风机、与离心风机一端固定连接的废气排气管道、离心风机另一端固定连接的排烟筒共同构成。

所述填料压板一和填料压板二用以防被上升气流吹动。

所述水喷淋塔内的填料层为两段,用以防止出现壁流效应。

所述回旋盘的表面上设有回旋喷洒浆,所述回旋喷洒浆为螺旋状结构。

所述入水管道与工业用水管道相连接。

所述废气入气管道与酸雾废气排气管道固定连接。

所述净化后的酸雾废气通过排烟筒排出,所述净化后的酸雾废气达到省地方排放标准的排放要求,低于国家国家排放标准。

所述控制器内设有PLC系统,所述控制器上设有功能按钮和开关装置。

所述控制器上设有工业用电接口。

利用本发明的技术方案制作的用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔, 通过该装置旋转喷淋头在旋转水喷淋室内与废气充分混合,有效提高水淋效果,回旋反应装置减少气液两相在填料层中分布不均,填料层为两段,用以防止出现壁流效应,同时填料可以去除不溶于喷淋水的污染物,有效提高酸雾废气净化效果。

附图说明

图1是本发明所述用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔的结构示意图;

图2是本发明所述循环水池装置局部示意图;

图3是本发明所述旋转水喷淋室局部示意图;

图4是本发明所述回旋反应装置局部放大示意图;

图5是本发明所述回旋喷洒浆示意图;

图6是本发明所述控制器放大示意图;

图中,1、水喷淋塔;2、入气口;3、废气入气管道;4、控制阀门A;5、循环水池;6、入水管道;7、排水管道;8、液位检测装置;9、液位报警装置;10、循环抽水泵;11、喷淋水管;12、分隔挡板;13、回旋电机;14、回旋盘减震轴;15、回旋盘;16、过滤隔板;17、渗水孔;18、杂质过滤网;19、旋转水喷淋室;20、填料支撑板一;21、填料一;22、填料压板一;23、旋转喷淋头一;24、检视孔一;25、填料支撑板二;26、填料二;27、填料压板二;28、旋转喷淋头二;29、检视孔二;30、除雾板;31、排气口;32、废气排气管道;33、控制阀门B;34、排烟筒;35、控制器;36、基座;37、离心风机;38、回旋喷洒浆;39、PLC系统;40、功能按钮;41、开关装置;42、工业用电接口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-6所示,一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔,包括水喷淋塔1,其特征在于,所述水喷淋塔1固定安装在地面上,所述水喷淋塔1底部侧表面上设有入气口2,所述入气口2内固定安装有废气入气管道3,所述废气入气管道3上设有控制阀门A4,所述水喷淋塔1内底部设有循环水池装置,所述循环水池装置由位于水喷淋塔1底部且固定安装在水喷淋塔1底部的循环水池5、位于循环水池5一侧上方且固定安装在循环水池5一侧上方的入水管道6、位于循环水池5另一侧下方且固定安装在循环水池5另一侧下方的排水管道7、位于循环水池5外侧表面上且固定安装在循环水池5外侧表面上的液位检测装置8、位于液位检测装置8内部且固定安装在液位检测装置8内部的液位报警装置9、位于循环水池5内中心处的循环抽水泵10、与循环抽水泵10固定连接的喷淋水管11共同构成,所述水喷淋塔1内且位于循环水池5上方设有回旋反应装置,所述回旋反应装置由由位于循环水池5上方且固定安装在水喷淋塔1内的分隔挡板12、位于分隔挡板12下方两侧分别设有旋转端朝上的回旋电机13、与回旋电机13旋转端固定连接的回旋盘减震轴14、固定安装在回旋盘减震轴14上方且位于分隔挡板12上方的回旋盘15、位于分隔挡板12中心处设有过滤装置共同构成,所述过滤装置由固定安装在分隔挡板12中心处的过滤隔板16、位于过滤隔板16上均匀分布的渗水孔17、固定安装在过滤隔板16上的杂质过滤网18共同构成,所述水喷淋塔1内且位于回旋反应装置上方设有旋转水喷淋室19,所述旋转水喷淋室19由位于回旋反应装置上方且固定安装在水喷淋塔1内的填料支撑板一20、位于填料支撑板一20上方且以乱堆方式放置在填料支撑板一20上方的填料一21、位于填料一21上方且固定安装在填料一21上方的填料压板一22、位于填料压板一22上方且与喷淋水管11固定连接的旋转喷淋头一23、开在水喷淋塔1外侧表面上且与旋转喷淋头一1相对应的检视孔一24、位于旋转喷淋头一23上方且固定安装在水喷淋塔1内的填料支撑板二25、位于填料支撑板二25上方且以乱堆方式放置在填料支撑板二25上方的填料二26、位于填料二26上方且固定安装在填料二26上方的填料压板二27、位于填料压板二27上方且与喷淋水管11固定连接的旋转喷淋头二28、开在水喷淋塔1外侧表面上且与旋转喷淋头二28相对应的检视孔二29共同构成,所述水喷淋塔1内且位于旋转水喷淋室19上方设有除雾板30,所述除雾板30位于旋转水喷淋室19上方且固定安装在水喷淋塔1内部,所述水喷淋塔1顶部设有排气口31,所述排气口31内固定安装有废气排气管道32,所述废气排气管道32上设有控制阀门B33,所述水喷淋塔1一侧设有离心通风机装置,所述离心通风机装置与排烟筒34固定连接,所述水喷淋塔1外设有控制器35,所述控制器35分别与循环水池装置、回旋反应装置、旋转水喷淋室19和离心通风机装置电性连接;所述离心风机装置由位于水喷淋塔1一侧且固定安装在地面上的基座36、位于基座36上方且固定安装在基座36上的离心风机37、与离心风机37一端固定连接的废气排气管道32、离心风机37另一端固定连接的排烟筒34共同构成;所述填料压板一22和填料压板二27用以防被上升气流吹动;所述水喷淋塔1内的填料层为两段,用以防止出现壁流效应;所述回旋盘15的表面上设有回旋喷洒浆38,所述回旋喷洒浆38为螺旋状结构;所述入水管道6与工业用水管道相连接;所述废气入气管道3与酸雾废气排气管道固定连接;所述净化后的酸雾废气通过排烟筒34排出,所述净化后的酸雾废气达到省地方排放标准的排放要求,低于国家国家排放标准;所述控制器35内设有PLC系统39,所述控制器39上设有功能按钮40和开关装置41;所述控制器35上设有工业用电接口42。

本实施方案的特点为,位于循环水池一侧上方且固定安装在循环水池一侧上方的入水管道、位于循环水池另一侧下方且固定安装在循环水池另一侧下方的排水管道、位于循环水池外侧表面上且固定安装在循环水池外侧表面上的液位检测装置、位于液位检测装置内部且固定安装在液位检测装置内部的液位报警装置、位于循环水池内中心处的循环抽水泵、与循环抽水泵固定连接的喷淋水管共同构成,位于分隔挡板下方两侧分别设有旋转端朝上的回旋电机、与回旋电机旋转端固定连接的回旋盘减震轴、固定安装在回旋盘减震轴上方且位于分隔挡板上方的回旋盘、位于分隔挡板中心处设有过滤装置共同构成,位于过滤隔板上均匀分布的渗水孔、固定安装在过滤隔板上的杂质过滤网共同构成,位于填料支撑板一上方且以乱堆方式放置在填料支撑板一上方的填料一、位于填料一上方且固定安装在填料一上方的填料压板一、位于填料压板一上方且与喷淋水管固定连接的旋转喷淋头一、开在水喷淋塔外侧表面上且与旋转喷淋头一相对应的检视孔一、位于旋转喷淋头一上方且固定安装在水喷淋塔内的填料支撑板二、位于填料支撑板二上方且以乱堆方式放置在填料支撑板二上方的填料二、位于填料二上方且固定安装在填料二上方的填料压板二、位于填料压板二上方且与喷淋水管固定连接的旋转喷淋头二、开在水喷淋塔外侧表面上且与旋转喷淋头二相对应的检视孔二共同构成,通过该装置旋转喷淋头在旋转水喷淋室内与废气充分混合,有效提高水淋效果,回旋反应装置减少气液两相在填料层中分布不均,填料层为两段,用以防止出现壁流效应,同时填料可以去除不溶于喷淋水的污染物,有效提高酸雾废气净化效果。

在本实施方案中,操作人员打开该设备,酸雾废气由废气入气管道引入水喷淋塔,酸雾废气通过旋转水喷淋室,循环抽水泵将循环水池内的液体抽至喷淋水管,旋转喷淋头在旋转水喷淋室内与废气充分混合,回旋盘将将液体从喷淋塔的底部向上进行抛洒,使得酸雾废气与液体进行充分混合反应,经过填料层,填料可以去除不溶于喷淋水的污染物,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,反应后的液体通过格挡板上的杂质过滤网流入循环水池内,重复循环使用,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾,最后通过离心通风机进入排烟筒排出,净化后的废气达到省地方排放标准的排放要求,低于国家国家排放标准。

上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1