用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器的制造方法_2

文档序号:8568069阅读:来源:国知局
,定位条49。
[0028]如图1、图2所示,VOCs低温等离子复合处理系统,包括依次连接的喷淋塔1、负离子净化器2、双介质等离子净化器3、高能离子发生器4和催化装置5,喷淋塔I连通有进风口 6,催化装置5的出口连接有风机7,连接处设置有排气筒8,负离子净化器2、双介质等离子净化器3、高能离子发生器4通过机箱9连接为密封的一体式结构,机箱9上设有气压检测与报警装置10。
[0029]如图5、图6所示,双介质等离子净化器3包括左右设置的胶木板31、电场骨架32、电场负极板33、电场正极棒34和导电条35,胶木板31的顶部和底部分别设有面板36,面板36均连接有面板矩形管37,胶木板31和面板36围城容纳空间,容纳空间内设有八层高能离子电场单元,高能离子电场单元包括从上往下依次设置的电场正极棒34、电场负极板33和电场骨架32,电场骨架32卡接在胶木板31上,电场正极棒34的两端通过螺栓38固定在胶木板31上,电场正极棒34与电场负极板33间通过导电条35连接,面板矩形管37和电场骨架32均采用矩形不锈钢管,面板36和电场负极板33采用镀锌板,电场正极棒34采用石英管,导电条35采用铜条。
[0030]如图7、图8所示,高能离子发生器4包括箱体41和设于箱体41上的高压电源42,箱体41包括箱体板43和设于箱体板43上、下两端的箱体面板44,箱体41内设有线筒式介质发生器45,介质发生器45与箱体面板44间设有绝缘端板46,箱体41的中部设有绝缘中隔板47,介质发生器45的线筒贯穿绝缘中隔板47,箱体41的内壁上设有钢丝网48,箱体板43的内壁通过螺钉连接有定位条49,箱体41和定位条49采用镀锌板。
[0031]如图3、图4所不,负尚子净化器2包括外箱体21,外箱体21内设有蜂窝机芯22,蜂窝机芯22为包括84个六棱形片23的镀锌板,蜂窝机芯22焊接在外箱体21上,外箱体21的内壁上设有槽形加强筋24。
[0032]如图9所示,催化装置5内采用钙钛矿型的催化材料。
[0033]本实施例的预处理器可以根据企业排放的废气浓度或成分进行合理配置,可以设置为喷淋塔I或布袋除尘器,本实施例主要以喷淋塔I来作详细的说明;本实施例中的以“负离子+双介质等离子+高能离子+催化氧化”的复合式处理系统,该复合式处理系统可根据不同的处理对象进行组合,采用最简单的结构、最少的投资及最低的能耗达到最佳的效果。
[0034]本实施例中,工业VOCs废气或恶臭气体经收集后进入喷淋塔1,喷淋塔I采用清水(或碱液)去除废气中的颗粒物或酸性气体(也可起到废气降温或吸收部分气态污染物作用),预处理后,进入废气处理电解模块当中,VOCs废气或恶臭气体依次经过负离子净化器2、双介质等离子净化器3、高能离子发生器,负离子净化器2主要用于废气的静电消烟除尘,双介质等离子净化器3产生高能量电子、自由基,对废气中的气态污染物(如甲苯、甲醛、二甲苯、乙酸乙酯等)进行分解,使其迅速形成小分子碎片,降解生成C02、H20等,对于浓度过大的VOCs废气或恶臭气体,在双介质等离子净化器3中未处理完全,残余废气会进入高能离子发生器,高能离子发生器是用交流高压电源42在管线式的电极结构中形成高压电晕电场。当高压达到一定程度之后残余的废气被击穿,空气中的分子被电离,发射出高能正、负离子,与残余的VOCs废气或恶臭气体的分子接触,打开VOC分子化学键,再次将其分解成二氧化碳和水,提高了废气的去除率,同时废气中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子(03)结合而成的臭氧分子,从而制造臭氧,臭氧作为一种强氧化剂,能用于VOCs废气或恶臭气体的异味消除处理,若废气中仍然还存在少量未反应的顽固性恶臭气体或VOCs时,在经过高能离子发生器后,混合后的顽固性恶臭气体或VOCs的分子或粒子(包括03、.0和.0H等活性粒子)温度高,活跃性强,很容易被催化装置5所吸附并继续发生反应,吸附在催化装置5上的恶臭气体或VOCs分子被氧化分解,进一步提高了废气的去除率,而在此过程中03被作为强氧化剂来进行异味消除,而且残余03也被催化装置5所吸附并进一步反应消除,不存在二次污染的问题,在整个反应过程中,由风机7为VOCs废气提供引风的流通动力,并在清除完毕后将已经清理干净的气体通过排气筒8排出。
[0035]高能离子发生器是用交流高压电源42在管线式的电极结构中形成高压电晕电场。当高压达到一定程度之后残余的废气被击穿,空气中的分子被电离,发射出高能正、负离子,与残余的VOCs废气或恶臭气体的分子接触,打开VOCs分子化学键,再次将其分解成二氧化碳和水,并在此过程中制造臭氧用于VOCs废气或恶臭气体的异味消除处理,绝缘中隔板47主要在介质发生器45的线筒长度过长时,起到中部支撑的作用。
[0036]由于双介质等离子净化器3 (DBD)在产生的放电过程中会产生大量的自由基和准分子,如OH氧化氢、O氧、NO —氧化氮等,它们的化学性质非常活跃,很容易和其它原子、分子或其它自由基发生反应而形成稳定的原子或分子,利用这些自由基的特性来处理VOC效果非常明显。
[0037]利用介电破坏理论,高压电场作用下利用库仑力使空气中的污染物形成分子团或单分子,使细菌的细胞膜破裂,然后利用高压直流电脉冲形成高能粒子,击断污染物分子键;再经过阻止还原区使游离的C、H原子与空气中的O原子形成微量的H20和C02,主要用于废气的静电消烟除尘。
[0038]催化装置5内采用钙钛矿型的催化材料,该催化材料的催化氧化温度较低(为350度以下),使得该催化装置5内的残余VOCs废气在350度以下就能发生氧化分解,实现低温处理。负离子净化器2、双介质等离子净化器3、高能离子发生器通过机箱9连接为密封的一体式结构,机箱9上设有气压检测与报警装置10,在风机7对整个机组进行引风时,机箱9内的空气需形成循环流通,否则易发生安全事故,在机箱9上设有气压检测与报警装置10,对机箱9内气压进行实时监控和报警,确保工作的安全。
[0039]此外,本实施例的高能离子发生器4组成的VOCs低温等离子复合处理系统,该系统能结合空气净化环境不同,针对不同企业的VOCs废气或恶臭气体的浓度来考虑,为了应对不同的环境及不同的废气,采用以“负离子+双介质等离子+高能离子+催化氧化”的复合式处理技术,整合了双脉冲电晕放电、静电除尘技术、低温等离子双介质阻挡放电技术、臭氧技术和光触媒技术,解决传统企业在对VOCs废气或恶臭气体的处理过程中,采用单一低温等离子体技术去除率不高的问题,同时,在处理过程中,03被作为强氧化剂来进行异味消除,而且残余03也能被催化装置所吸附并进一步反应消除,不存在二次污染的问题。VOCs低温等离子复合处理系统的整个过程是采用干法直接降解,在常温常压下实现对高流速、大流量有机废气的治理,且具有很高的降解效率;除输入普通市电外,不需要任何吸附剂和助燃材料,真正实现无二次污染和降解产物的无害排放;整个机组从材料、工艺及结构设计上充分考虑设备实际运行环境对燃、爆等安全性能要求;整个设备实现模块化组合,自动化程度高,工艺简洁,操作十分方便。
[0040]以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。
【主权项】
1.用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器,其特征在于,包括箱体和设于箱体上的高压电源,所述箱体包括箱体板和分别设于箱体板上、下两端的箱体面板,所述箱体内设有线筒式介质发生器,所述介质发生器与箱体面板间设有绝缘端板,所述箱体的中部设有绝缘中隔板,所述介质发生器的线筒贯穿绝缘中隔板,所述箱体的内壁上设有安全网,所述箱体板的内壁连接有定位条。
2.如权利要求1所述的用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器,其特征在于,所述安全网采用钢丝网,所述箱体和定位条采用镀锌板。
3.如权利要求1或2所述的用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器,其特征在于,所述箱体上的高压电源外侧设有防护罩。
4.如权利要求3所述的用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器,其特征在于,所述箱体板的内壁与定位条之间通过螺钉连接。
【专利摘要】本实用新型公开了一种用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器,包括箱体和设于箱体上的高压电源,所述箱体包括箱体板和分别设于箱体板上、下两端的箱体面板,所述箱体内设有线筒式介质发生器,所述介质发生器与箱体面板间设有绝缘端板,所述箱体的中部设有绝缘中隔板,所述介质发生器的线筒贯穿绝缘中隔板,所述箱体的内壁上设有安全网,所述箱体板的内壁连接有定位条,本实用新型的用于废气的等离子处理系统的高能离子发生器用于组成VOCs低温等离子复合处理系统,该系统能解决现有企业在对恶臭废气或VOCs处理过程中,采用单一低温等离子体技术去除率不高,且存在二次污染的问题。
【IPC分类】B01D53-32
【公开号】CN204275780
【申请号】CN201420684779
【发明人】吕东
【申请人】重庆睿容环保科技有限公司
【公开日】2015年4月22日
【申请日】2014年11月14日
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