微波紫外催化氧化废气处理成套装备的制作方法

文档序号:22308052发布日期:2020-09-23 01:29阅读:56来源:国知局
微波紫外催化氧化废气处理成套装备的制作方法

本发明涉及废气处理技术领域,具体为微波紫外催化氧化废气处理成套装备。



背景技术:

废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体,一般分为工业废气和生活废气,前者对大空间环境的影响较大,而后者则对人们的起居生活及工作环境息息相关,在处理生活废气时,现今较为成熟且先进的技术是采用多重消杀处理的方式,如紫外线、消毒剂等,对于综合性较高建筑通常将其汇集后进行统一性的消杀处理,随后再排放或循环利用。

现有技术中,以将气体源源不断的输送至处理设备中,进行不间断处理的方式为主,该方式虽然工作效率较高但易存在消杀不完全的现象,尤其是使用时间过长的消杀设备,其效能普遍不够理想,同时组合式的处理方式导致人工维护难度提高,设备损坏或检修时需要依靠专业设备探查或拆开设备箱体进行操作,繁琐低效。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提供了微波紫外催化氧化废气处理成套装备,解决了上述背景技术中提出的问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:微波紫外催化氧化废气处理成套装备,包括处理箱体和入气管道及出气管道,所述入气管道及出气管道分别固定连接于处理箱体相对的一端连通设置,所述处理箱体内设有与之相匹配的抽压机构,所述抽压机构的一端延伸至入气管道内,所述抽压机构的另一端延伸至出气管道内,所述抽压机构的一端贯穿处理箱体并延伸至其外部,所述处理箱体上设有紫外线驱动机构,所述紫外线驱动机构的一端与抽压机构活动连接,所述入气管道上固定连接有废气排气管并相互连通设置,所述入气管道上还设有灌氧机构,所述灌氧机构设置于废气排气管和处理箱体之间。

进一步地,所述抽压机构包括设置于处理箱体内的抽吸板,所述抽吸板的侧壁与处理箱体的内壁相抵接触且活动连接,所述抽吸板的一端侧壁上固定连接有多根活动杆,多根所述活动杆的一端均贯穿处理箱体并固定连接有同一块连接板,所述连接板套设于出气管道上并与之活动连接,所述抽吸板上设有排气件,所述排气件的一端延伸至出气管道内,所述抽吸板背离活动杆的一端固定连接有抽拉杆,所述抽拉杆上固定连接有活动块,所述活动块与入气管道的内壁活动连接。

进一步地,所述排气件包括镶嵌于抽吸板上的气泵,所述气泵背离抽吸板的一端固定连接有抽气管,所述抽气管延伸至出气管道内,所述抽气管上同轴固定连接有活塞环,所述活塞环与出气管道的内壁相抵接触且活动连接。

进一步地,所述紫外线驱动机构包括开设于处理箱体一端边缘处的开口,所述开口内密封连接有与之相匹配的安装盒,所述安装盒内固定连接有紫外线管,所述安装盒的一端固定连接有挡板,所述安装盒的另一端固定连接有与开口活动连接的密封板,所述处理箱体上固定连接有液压杆,所述液压杆背离安装盒的一端设有卡块,所述卡块与连接板卡合,所述液压杆上固定连接有连接杆,所述连接杆的一端与安装盒固定连接。

进一步地,所述卡块呈倒u型形状,所述连接板的上缘卡合于卡块的倒u型卡槽内,所述卡块与液压杆的端头转动连接。

进一步地,所述灌氧机构包括同轴固定于入气管道上的灌氧筒,所述灌氧筒上固定连接有输氧管,所述输氧管与灌氧筒连通设置,所述入气管道上设有多个与灌氧筒连通的通孔。

本发明具有以下有益效果:

1、通过设置的液压杆和抽吸板及活动块的配合,以达到液压杆带动抽吸板进行活动,从而由抽吸板的抽动来将入气管道内的废气定量的送入至处理箱体内的效果,同时可与o3进行定量的混合处理,再通过气泵将其抽出排放,使其具有长效的处理效果,避免了流动性气体混合处理效果不佳的现象,有效的提高了对废气的处理效果,也提高了对环境的保护效果。

2、通过设置的液压杆和连接杆及安装盒、紫外线管的配合,以达到通过液压杆的传动连接,从而带动安装盒进行同步的移动,将紫外线管引入至处理箱体内配合来对废气进行消杀处理的效果,紫外线剂量超过65mw/cm2,185nm,176nm,173nm,154nm波长的紫外线在光谱中达到14%,电子能量达到13ev,能迅速撕裂污染物,高能离子带正电荷的氧分子团将在短时间被裂解,成为活氧,参与更高级的氧化阶段,提高废气处理的效果,同时在进行设备维保时,无需深入至设备内部即可进行操作,提高了设备的维修保障便捷性。

当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明微波紫外催化氧化废气处理成套装备的外部结构示意图;

图2为图1的透视图;

图3为图1中抽压机构的结构示意图;

图4为图1中灌氧机构的透视图;

图5为图1中紫外线管的安装示意图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

图中:1处理箱体、2入气管道、3出气管道、4抽压机构、5紫外线驱动机构、6废气排气管、7灌氧机构、8抽吸板、9活动杆、10连接板、11排气件、12抽拉杆、13活动块、14气泵、15抽气管、16活塞环、17开口、18安装盒、19紫外线管、20挡板、21密封板、22液压杆、23卡块、24连接杆、25灌氧筒、26输氧管、27通孔。

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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:微波紫外催化氧化废气处理成套装备,包括处理箱体1和入气管道2及出气管道3,入气管道2及出气管道3分别固定连接于处理箱体1相对的一端连通设置,入气管道2和出气管道3分别用于向处理箱体1内输入输出气体。

处理箱体1内设有与之相匹配的抽压机构4,抽压机构4的一端延伸至入气管道2内,抽压机构4的另一端延伸至出气管道3内,抽压机构4的一端贯穿处理箱体1并延伸至其外部,抽压机构4包括设置于处理箱体1内的抽吸板8,抽吸板8的侧壁与处理箱体1的内壁相抵接触且活动连接,抽吸板8与处理箱体1滑动密封,抽吸板8的一端侧壁上固定连接有多根活动杆9,活动杆9设置于抽吸板8一侧的四角处,多根活动杆9的一端均贯穿处理箱体1并固定连接有同一块连接板10,抽吸板8与处理箱体1滑动密封连接,连接板10套设于出气管道3上并与之活动连接,出气管道3可用于连接板10的支撑物,帮助其进行正常平顺的滑动作业。

抽吸板8上设有排气件11,排气件11的一端延伸至出气管道3内,排气件11包括镶嵌于抽吸板8上的气泵14,气泵14的抽气端贯穿抽吸板8的一侧,气泵14背离抽吸板8的一端固定连接有抽气管15,抽气管15与气泵14的出气端相连接,抽气管15延伸至出气管道3内用于将气体排放送入至出气管道3内,抽气管15上同轴固定连接有活塞环16,活塞环16与出气管道3的内壁相抵接触且活动连接,活塞环16用于对抽气管15和出气管道3之间的间隙进行密封防止气体泄漏。

抽吸板8背离活动杆9的一端固定连接有抽拉杆12,抽拉杆12上固定连接有活动块13,活动块13的直径与入气管道2的内径相同,活动块13在放开废气进入至入气管道2内时,其完全收缩于入气管道2远离处理箱体1的一端空间内,活动块13与入气管道2的内壁活动连接,处理箱体1上设有紫外线驱动机构5,紫外线驱动机构5的一端与抽压机构4活动连接,紫外线驱动机构5包括开设于处理箱体1一端边缘处的开口17,开口17内密封连接有与之相匹配的安装盒18,安装盒18与开口17滑动密封连接,开口17上另设有配合密封的胶条,安装盒18内固定连接有紫外线管19,紫外线管19设备采用微波催化紫外光管,是目前工业应用中最强的紫外线,紫外线剂量超过65mw/cm2,185nm,176nm,173nm,154nm波长的紫外线在光谱中达到14%,电子能量达到13ev,能迅速撕裂污染物,高能离子带正电荷的氧分子团将在短时间被裂解,成为活氧,参与更高级的氧化阶段,安装盒18的一端固定连接有挡板20,安装盒18的另一端固定连接有与开口17活动连接的密封板21,密封板21用于安装盒18滑出后对开口17进行密封。

处理箱体1上固定连接有液压杆22,液压杆22背离安装盒18的一端设有卡块23,卡块23与连接板10卡合,卡块23呈倒u型形状,连接板10的上缘卡合于卡块23的倒u型卡槽内使其可自由的活动连接,卡块23与液压杆22的端头转动连接,使其在需要检修时转动卡块23即可脱离与连接板10的卡合连接,更好的便于检修,液压杆22上固定连接有连接杆24,连接杆24的一端与安装盒18固定连接,连接杆24用于安装盒18和液压杆22之前的同步传动连接,入气管道2上固定连接有废气排气管6并相互连通设置,废气排气管6的一端与废气汇集设备相连接。

入气管道2上还设有灌氧机构7,灌氧机构7设置于废气排气管6和处理箱体1之间,灌氧机构7包括同轴固定于入气管道2上的灌氧筒25,灌氧筒25上固定连接有输氧管26,输氧管26的一端与外部的剂料供给设备相连接,为灌氧筒25内输送o3,紫外光微波废气净化技术采用微波电磁辐射功能对废气进行微波辐射,使细胞中极性物质随高频微波场的摆动受到干扰和阻碍,引起微生物细胞的蛋白质,核酸等生物大分子受热凝固或变性失活,从而导致其突变或死亡,同时对磁共振使之产生强磁辐射对废气分子进行切割、破坏、断裂,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。再利用o3对废气进行氧化反应,最后采用特制合成催化剂对废气进行光合还原反应,可有效地杀灭细菌,将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等,入气管道2上设有多个与灌氧筒25连通的通孔27,通孔27与活动块13相配合可进行封闭或开通,输氧管26与灌氧筒25连通设置将o3定量的输入至入气管道2内进行混合反应处理。

工作原理:废气排气管6的一端与废气汇集设备相连接,将废气输入至入气管道2内,液压杆22通过卡块23带动连接板10,连接板10和活动杆9配合带动抽吸板8在处理箱体1内进行移动,此时通过抽拉杆12带动活动块13移动将废气排气管6进行封堵,并将存留的废气混合从通孔27排出的o3一并带入至处理箱体1中,此时液压杆22通过连接杆24同步带动安装盒18移动,当安装盒18完全与开口17匹配后,安装盒18内的紫外线管19即可开始工作将光线送入至处理箱体1内对废气进行处理,待处理完毕后,通过气泵14将净化后的气体抽入至抽气管15内,并最后送入出气管道3内,送入进行其他设备进行下一步处理,待处理完毕后,液压杆22复位,将安装盒18移出,并利用密封板21对处理箱体1进行密封封堵,此时活动块13复位后再次打开废气排气管6和通孔27,将下一批废气预备送入处理箱体1内进行处理作业,具有结构紧凑设备空间小,定时定量进行物理化学反应的效果,使其可有效的对单位空间内的废气进行更加彻底的处理。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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