一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的制作方法

文档序号:21360947发布日期:2020-07-04 04:34阅读:229来源:国知局
一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的制作方法

本发明涉及酸雾净化领域,特别涉及一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔。



背景技术:

酸雾净化塔,又叫酸性气体净化塔,、酸雾净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及玻璃缸酸雾净化塔,起到祛除废气中有害气体的作用,具有适用范围广、净化效率低、设备阻力低及占地面积小等特点。

现有的酸雾净化塔在对工业排放的酸性气体进行净化处理时,由于酸性气体中含有大量的粉尘,这些粉尘随着废气的流动,容易附着在喷淋室内部填料层的下方,影响空气的流动,甚至造成堵塞,不仅如此,这些粉尘如果通过设备底部的水箱内的循环水进入到喷淋头的内部,容易造成堵塞,不利于对废气进行净化处理,导致现有的酸雾净化塔实用性降低。



技术实现要素:

针对上述现有技术,本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔。

为解决上述技术问题,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔,包括塔体、供液机构、进气管、排气管和净化机构,所述供液机构、进气管和排气管分别位于所述塔体的底部、下部的一侧和顶部,所述净化机构设置于所述塔体内;

所述供液机构包括水箱、水泵、供液管、供料管和排水管,所述水箱固定于所述塔体的底部,所述排水管位于所述水箱下部的一侧且内部设有阀门,所述供料管固定于所述水箱的上方且其顶部设有密封塞,所述供液管通过水泵与所述水箱连通,所述水箱内设有疏通组件和滤网,所述疏通组件包括第一电机、滑动单元、滑板和疏通块,所述第一电机固定于所述水箱的上方且其输出轴向下伸入水箱内,所述第一电机输出轴底部的两侧设有搅拌板,其中一个搅拌板通过滑动单元与所述滑板的一侧连接,所述疏通块固定于所述滑板的另一侧且其靠近滤网的一侧设有毛刷;

所述净化机构包括填料层、旋转组件、喷管、两个滚轮和若干振动组件,所述填料层固定于所述塔体内,所述滚轮、喷管和旋转组件依次位于所述填料层的上方,所述旋转组件与所述喷管传动连接,所述喷管的下方设有若干喷头,两个滚轮分别位于所述喷管的两端的下方且在填料层的上表面滚动,所述振动组件周向均匀分布在塔体的内壁上且位于所述填料层的上方,所述振动组件包括固定板、伸缩单元、伸缩板和振动块,所述固定板固定于所述塔体的内壁上,所述振动板通过所述伸缩单元位于所述固定板的下方且其下部与所述振动块连接,所述振动板的一端具有弯曲向上的导向板。

作为优选,为了实现滑板的稳定移动,所述滑动单元具有两个并分别位于水箱内的底部和顶部,所述滑动单元包括u形滑轨和固定于滑轨上的磁铁,所述滑轨的两端竖向设置且固定于所述水箱内,所述滑板套设在所述滑轨的水平部位且由铁制成,所述磁铁固定在所述滑轨的水平部位处并位于滑板的远离滤网的一侧。

作为优选,为了避免滑板磨损,所述搅拌板的远离第一电机输出轴的一侧设有滚筒。

作为优选,为了使碱液混合均匀,所述搅拌板上设有若干通孔。

作为优选,为了驱动喷管旋转,所述旋转组件包括第二电机、第一齿轮、第二齿轮和竖管,所述供液管的远离水泵一端竖向设置且该端的底部的内壁与竖管的内壁密封连接,所述竖管的底部固定于所述喷管的中心处的上方,所述第二电机固定于所述塔体内且与所述第一齿轮传动连接,所述第二齿轮同轴固定在竖管的外周且与所述第一齿轮啮合。

作为优选,为了保证第二电机的电动力,所述第二电机为直流伺服电机。

作为优选,为了便于伸缩板的伸缩移动,所述伸缩单元包括滑杆和弹簧,所述弹簧处于压缩状态且位于固定板和伸缩板之间,所述滑杆的底部固定在所述伸缩板的上方,顶部穿过所述固定板。

作为优选,为了支撑喷管旋转,所述喷管的两端具有滑块,所述固定板上设有环形槽,所述滑块与环形槽滑动连接。

作为优选,为了保证喷管的稳定转动,所述环形槽为燕尾槽。

作为优选,为了保护排气管,所述排气管的上方设有防护罩。

本发明的有益效果是,该用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔通过供液机构形成混合均匀的碱液,并对滤网疏通,通过滤网防止灰尘杂物随碱液的流动进入喷头内造成堵塞,影响酸雾的净化处理,不仅如此,净化机构中通过滚轮滚动作用在振动组件上,使得振动块敲击填料层,将填料层下表面的杂物抖落,有利于空气流通和酸雾的净化处理,提高了设备的实用性。

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是本发明的用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的结构示意图;

图2是本发明的用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的供液机构的结构示意图;

图3是本发明的用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的净化机构的结构示意图;

图4是图3的a部放大图;

图5是本发明的用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔的振动板的结构示意图;

图中:1.塔体,2.进气管,3.排气管,4.水箱,5.水泵,6.供液管,7.供料管,8.排水管,9.密封塞,10.第一电机,11.滑板,12.疏通块,13.搅拌板,14.填料层,15.喷管,16.滚轮,17.喷头,18.固定板,19.伸缩板,20.振动块,21.滑轨,22.磁铁,23.滚筒,24.第二电机,25.第一齿轮,26.第二齿轮,27.竖管,28.滑杆,29.弹簧,30.滑块,31.环形槽,32.防护罩,33.滤网,34.导向板。

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所示,一种用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔,包括塔体1、供液机构、进气管2、排气管3和净化机构,所述供液机构、进气管2和排气管3分别位于所述塔体1的底部、下部的一侧和顶部,所述净化机构设置于所述塔体1内;

该酸雾净化塔使用时,通过进气管2将工业生产活动产生的酸性气体通入塔体1内,酸性气体向上流动,与净化机构接触,利用供液机构向净化机构输送补充碱液,通过碱液与酸雾接触,实现中和,对废气进行净化后,通过排气管3将废气排出。

如图2所示,所述供液机构包括水箱4、水泵5、供液管6、供料管7和排水管8,所述水箱4固定于所述塔体1的底部,所述排水管8位于所述水箱4下部的一侧且内部设有阀门,所述供料管7固定于所述水箱4的上方且其顶部设有密封塞9,所述供液管6通过水泵5与所述水箱4连通,所述水箱4内设有疏通组件和滤网33,所述疏通组件包括第一电机10、滑动单元、滑板11和疏通块12,所述第一电机10固定于所述水箱4的上方且其输出轴向下伸入水箱4内,所述第一电机10输出轴底部的两侧设有搅拌板13,其中一个搅拌板13通过滑动单元与所述滑板11的一侧连接,所述疏通块12固定于所述滑板11的另一侧且其靠近滤网33的一侧设有毛刷;

供液机构中,通过水箱4内的滤网33将水箱4分成两部,通过供料管7可向水箱4内投入氢氧化钠、氢氧化钙等固体碱性物质,并向水箱4中添加水溶液,而后在供料管7内盖上密封塞9。在对废气处理的同时,第一电机10启动,通过其输出轴带动两侧的搅拌板13转动,搅拌板13在转动过程中,不仅使得碱料与水均匀混合形成碱液,同时搅拌板13还可作用在滑板11上,带动滑板11在滑动单元的限位作用下靠向滤网33移动,使得疏通块12表面的毛刷穿过滤网33表面的网孔,如此,在净化机构内由杂质掉落在水箱4中并落入水溶液内吸附在滤网33表面时,通过毛刷穿过滤网33网孔,将吸附在滤网33表面的杂质从滤网33表面推走,从而便于恢复滤网33内外两侧的疏通,方便碱液流动,在酸性废气处理完毕后,打开阀门,溶液即可通过排水管8排出。

如图3-5所示,所述净化机构包括填料层14、旋转组件、喷管15、两个滚轮16和若干振动组件,所述填料层14固定于所述塔体1内,所述滚轮16、喷管15和旋转组件依次位于所述填料层14的上方,所述旋转组件与所述喷管15传动连接,所述喷管15的下方设有若干喷头17,两个滚轮16分别位于所述喷管15的两端的下方且在填料层14的上表面滚动,所述振动组件周向均匀分布在塔体1的内壁上且位于所述填料层14的上方,所述振动组件包括固定板18、伸缩单元、伸缩板19和振动块20,所述固定板18固定于所述塔体1的内壁上,所述振动板通过所述伸缩单元位于所述固定板18的下方且其下部与所述振动块20连接,所述振动板的一端具有弯曲向上的导向板34。

在对酸性废气净化处理时,水泵5启动,抽取水箱4内的碱液,通过供液管6和旋转组件输送至喷管15,并利用旋转组件带动喷管15旋转,使得喷管15下方的喷头17向下方的填料层14均匀喷洒碱液,便于酸雾向上流动后,与填料层14中的碱液接触,进行中和净化处理,为了避免杂物吸附在填料层14表面影响空气流通,在喷管15旋转的同时,带动下方的滚轮16在填料层14的上表面绕着喷管15的中心处的竖直轴线转动,滚轮16沿着图5中箭头所示方向,通过导向板34转动至伸缩板19的下方,使得伸缩板19靠向固定板18移动,当滚轮16离开伸缩板19后,伸缩单元作用在伸缩板19上,带动振动块20向下移动,对填料层14进行敲击振动,将填料层14下表面的杂物抖落,防止填料层14堵塞,影响空气流通。

作为优选,为了实现滑板11的稳定移动,所述滑动单元具有两个并分别位于水箱4内的底部和顶部,所述滑动单元包括u形滑轨21和固定于滑轨21上的磁铁22,所述滑轨21的两端竖向设置且固定于所述水箱4内,所述滑板11套设在所述滑轨21的水平部位且由铁制成,所述磁铁22固定在所述滑轨21的水平部位处并位于滑板11的远离滤网33的一侧。利用固定在水箱4内的滑轨21,固定了滑板11的移动方向,利用磁铁22吸引铁板,在搅拌板13脱离滑板11后,滑板11沿着滑轨21靠向磁铁22移动,而在搅拌板13转动靠在滑板11上后,推动滑板11沿着滑轨21靠向滤网33移动。

作为优选,为了避免滑板11磨损,所述搅拌板13的远离第一电机10输出轴的一侧设有滚筒23。通过搅拌板13上的滚筒23与滑板11接触,利用滚筒23的滚动,减小滑板11受到的磨损。

作为优选,为了使碱液混合均匀,所述搅拌板13上设有若干通孔。利用搅拌板13上的通孔,便于在搅拌板13转动过程中,两侧发生错流,使得碱料均匀混合在水溶液中,形成碱液。

如图3所示,所述旋转组件包括第二电机24、第一齿轮25、第二齿轮26和竖管27,所述供液管6的远离水泵5一端竖向设置且该端的底部的内壁与竖管27的内壁密封连接,所述竖管27的底部固定于所述喷管15的中心处的上方,所述第二电机24固定于所述塔体1内且与所述第一齿轮25传动连接,所述第二齿轮26同轴固定在竖管27的外周且与所述第一齿轮25啮合。

第二电机24启动,带动第一齿轮25旋转,第一齿轮25作用在与之啮合的第二齿轮26上,通过第二齿轮26带动竖管27转动,使得竖管27下方的喷管15转动,而供液管6内的碱液进入竖管27内,顺着喷管15从喷头17喷出。

作为优选,利用第二电机24驱动力强的特点,为了保证第二电机24的电动力,所述第二电机24为直流伺服电机。

作为优选,为了便于伸缩板19的伸缩移动,所述伸缩单元包括滑杆28和弹簧29,所述弹簧29处于压缩状态且位于固定板18和伸缩板19之间,所述滑杆28的底部固定在所述伸缩板19的上方,顶部穿过所述固定板18。

在滚轮16移动至伸缩板19的下方时,伸缩板19沿着滑杆28向上移动,并压缩弹簧29,当滚轮16脱离伸缩板19下方后,由于弹簧29的弹性恢复力,推动伸缩板19沿着滑杆28向下移动。

作为优选,为了支撑喷管15旋转,所述喷管15的两端具有滑块30,所述固定板18上设有环形槽31,所述滑块30与环形槽31滑动连接。利用固定位置的环形槽31固定了滑块30的转动轨迹,由于滑块30与喷管15固定连接,便于支撑喷管15稳定转动。

作为优选,为了保证喷管15的稳定转动,所述环形槽31为燕尾槽。由于环形槽31为燕尾槽,使得滑块30无法脱离环形槽31,进一步保证了喷管15的稳定转动。

作为优选,为了保护排气管3,所述排气管3的上方设有防护罩32。通过防护罩32对排气管3的上方进行遮挡防护,避免外部杂物落入塔体1内。

该酸雾净化塔在使用过程中,利用旋转组件带动喷管15旋转的同时,通过滚轮16的滚轮16作用在振动组件上,使得伸缩板19受到伸缩单元的作用带动振动块20向下敲击填充层,将填充层下表面吸附的杂物抖落,防止堵塞影响空气流通,而在供液机构中,通过第一电机10带动搅拌板13转动,形成混合均匀的碱液的同时,作用在滑板11上,使得疏通块12上的毛刷清理滤网33表面的灰尘杂物,保证滤网33疏通的同时防止杂物随着碱液的循环流动进入喷头17内造成喷头17的堵塞,影响酸雾的净化处理。

与现有技术相比,该用于工业废气处理的防堵塞的酸雾净化塔通过供液机构形成混合均匀的碱液,并对滤网33疏通,通过滤网33防止灰尘杂物随碱液的流动进入喷头17内造成堵塞,影响酸雾的净化处理,不仅如此,净化机构中通过滚轮16滚动作用在振动组件上,使得振动块20敲击填料层14,将填料层14下表面的杂物抖落,有利于空气流通和酸雾的净化处理,提高了设备的实用性。

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。

当前第1页1 2 
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