CN103212264B - 一种去除尾气中微小颗粒物的装置 - Google Patents

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Abstract

一种去除尾气中微小颗粒物的装置,包括壳体,壳体内设有液体,进气管穿过壳体,进气管的进气口位于液面之下,所述的进气口外设有栅网,栅网上设有振动装置。所述的栅网通过弹性元件与壳体连接。本发明通过在进气口设置可振动的栅网,以使气泡和液体充分的接触,从而确保气泡中的微小颗粒物被液体吸附,且可以使用较大孔径的栅网,以避免栅网被堵塞。进一步的,设置了循环喷淋装置,进一步提高了净化效果。更进一步的,设置的冷凝装置可以去除尾气中液体含量,以降低排出的尾气中的湿度。

Description

一种去除尾气中微小颗粒物的装置
技术领域
本发明涉及空气净化领域,特别是一种用于高效去除生活或工业尾气中微小颗粒物的装置。
背景技术
现在空气中的微小颗粒物含量较高,给大众的身体健康造成较大威胁,例如常见诸报端的PM2.5,即小于2.5μm的细颗粒物,属粉尘和飘尘的一部分,当粒径小于2.5μm时,大部分可通过呼吸道至肺部沉积,对人体危害更大。其一是这些微小颗粒物富含大量的有毒、有害物质,例如吸附的重金属、致病菌和病毒等;其二是经强紫外光长时间照射污染的空气引发光化学反应生成过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物形成浅蓝色有刺激性的烟雾。
现有技术中有采用喷淋方式净化尾气的方式,例如专利文献201752629U公开了一种尾气处理装置,通过多级喷淋水洗的方式,可有效去除碱液吸收后尾气中存在有碱雾以及亚硫酸钠结晶颗粒,存在的问题是,由于喷淋的水雾密度不足以与空气充分的接触,去除颗粒物的效果难以达到最佳。
现有的水洗器,采用将进气口置于液面下的水洗方式,使空气进入到液体中,以使液体吸附空气中的微小颗粒物,存在的问题是,通常进气口排出的气泡较大,空气不能充分与液体接触。
还有布袋除尘方式,这种方式对空气中微小颗粒物的除尘效果最差,也有采用高精密度滤网的除尘方式,这种方式中需要经常更换被堵塞的滤网,效率低,成本高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种去除尾气中微小颗粒物的装置,可以有效去除尾气中的微小颗粒物。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种去除尾气中微小颗粒物的装置,包括壳体,壳体内设有液体,进气管穿过壳体,进气管的进气口位于液面之下,排气管位于壳体的上部,所述的进气口外设有栅网,栅网上设有振动装置。
所述的栅网通过弹性元件与壳体连接。
所述的进气口附近通过隔断材料形成除栅网为开放面外,其余部分均为密闭的腔体,使气泡只能从水平布置的栅网处通过;。
所述的振动装置包括电机式振动装置、磁力式振动装置、压电式振动装置。
在壳体内的上部还设有至少一个喷淋头,所述的喷淋头通过管路和泵与壳体的下部连通。
所述的管路中还设有过滤装置。
在壳体内的上部还设有滤料层和/或冷凝装置。
所述的管路中还设有冷却装置。
所述的进气口与栅网之间还设有用于使气泡分散开的布气网,布气网上设有多个孔,所述的布气网靠近进气口的位置高度较低,远离进气口的位置高度较高。
本发明提供的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,通过在进气口设置可高速振动的栅网,以使气泡和液体充分的接触,从而确保气泡中的微小颗粒物被液体吸附,且可以使用较大孔径的栅网,以避免栅网被堵塞。进一步的,设置了循环喷淋装置,进一步提高了净化效果。更进一步的,设置的冷凝装置可以去除尾气中液体含量,以降低排出的尾气中的湿度。设置的滤料层可以根据不同的尾气设置不同的滤料,进一步提高尾气净化的效果。设置的过滤装置可以有效降低液体中的颗粒物,以延长液体的循环次数。本发明的装置净化效果好,大幅降低了尾气排放中的微小颗粒物,净化用的液体可循环使用,节能环保。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明可选实施例的结构示意图。
图3为本发明可选实施例的结构示意图。
图4为本发明可选实施例的结构示意图。
图5为图2中的A向视图。
图中:壳体1,进气管2,排气管3,液体4,栅网5,振动装置6,控制装置7,喷淋头8,泵9,过滤装置10,布气网11,阀门12,冷凝装置13,滤料层14,支撑板15,弹性元件16,潜水泵17,进气口18,冷却装置19。
具体实施方式
如图1中,一种去除尾气中微小颗粒物的装置,包括壳体1,壳体1内设有液体4,进气管2穿过壳体,进气管2的进气口18位于液面之下,排气管3位于壳体1的上部,所述的进气口18外设有栅网5,栅网5上设有振动装置6。由此结构,通过振动装置6使栅网5产生振动,从而利用栅网5上的栅格将较大的气泡分散成较小的气泡,以使气泡充分与液体接触。本例中的液体,是指根据尾气的成分配制的用于洁净尾气的液体,包括水、碱液或重质碳酸钙溶液等。本发明可以去除的微小颗粒物并不仅仅包括PM2.5,也包括更大或更小的颗粒物,以获得洁净的空气,而被污染的液体,可以通过浅池沉淀、絮凝剂、压滤和过滤的方式循环处理。
如图2-4中,所述的栅网5通过弹性元件16与壳体1连接。所述的进气口18附近通过隔断材料形成除栅网5为开放面外,其余部分均为密闭的腔体。由此结构,使气泡只能从水平布置的栅网5处通过,配合振动装置6,使栅网5获得更好的振荡效果,从而提高气泡分散的效率。通过将多个振动装置6设置在栅网5圆周上相距90°的位置,并使相距相距90°的振动装置6的振荡周期相差1/2,以获得椭圆形或圆形振荡。从而进一步提升栅网5分散气泡的效率。
本例中所述的振动装置6包括电机式振动装置、磁力式振动装置、压电式振动装置。采用电机式振动装置,通过内置的偏心块实现振荡,可以达到每秒钟50次振动。采用磁力式振动装置的振动频率通过调频技术可以达到每秒1~200次。采用的压电式振动装置,通过压电陶瓷作为驱动源,利用压电片的逆压电效应产生振动可以在低频率段或超声频率段工作。根据不同的工作场合可以选用不同的振动装置。
如图5中,所述的栅网5为多层,各层栅网5的栅格在水平面的投影上互相交错。由此结构,在不降低栅网5的栅格尺寸的情况下,更好地实现了利用栅格切割气泡的作用,以使气泡充分的与液体接触,确保气泡内的微小颗粒物均可与液体接触,以被液体吸附。
优化的方案如图2-4中,在壳体1内的上部还设有至少一个喷淋头8,所述的喷淋头8通过管路和泵9与壳体1的下部连通。由此结构,实现了水洗与喷淋的结合,设置的喷淋头除了可以进一步去除水洗过程中遗漏的微小颗粒物外,还可以进一步去除憎水性的颗粒物。且此处的喷淋采用循环水,可以节省水资源。在图4中,直接利用潜水泵的振动代替振动装置,实现了循环抽水和驱动栅网5振动的双重作用,有效地降低了设备整体的成本。
进一步优化的方案如图2-4中,所述的管路中还设有过滤装置10。由此结构,在循环过程中,即将液体中的颗粒物滤除,从而避免频繁的更换液体。
优化的方案如图3中,在壳体1内的上部还设有滤料层14。由此结构,可以根据尾气的性质,利用活性碳等滤料进一步的进行处理,从而去除尾气中的有害物质。由于尾气经过了多级的净化,此时的颗粒物和有害物质的含量相对较低,因此此处的滤料可以持续使用相当长的时间。
优化的方案如图3中,在壳体1内的上部还设有冷凝装置13。由此结构,以去除尾气中的水汽,以降低尾气中的湿度,由此结构还可以进一步的延长滤料层14的使用时间。该优化的方案可以和滤料层14组合使用。冷凝装置13中的冷却水可以利用现有的循环液体,也可以是单独配置的冷却水。
优化的方案如图3中,所述的管路中还设有冷却装置19。由此结构,进一步强化了冷凝装置13的效果。
优化的方案如图2-4中,所述的进气口18与栅网5之间还设有用于使气泡分散开的布气网11。布气网11上设有多个孔,所述的布气网11靠近进气口18的位置高度较低,远离进气口18的位置高度较高。由此结构,可以使上升的气泡沿着布气网11尽可能的均匀分布到整个栅网5,以提高栅网5分散气泡的效率。

Claims (7)

1.一种去除尾气中微小颗粒物的装置,包括壳体(1),壳体(1)内设有液体(4),进气管(2)穿过壳体,进气管(2)的进气口(18)位于液面之下,排气管(3)位于壳体(1)的上部,其特征是:所述的进气口(18)外设有栅网(5),栅网(5)上设有振动装置(6);
所述的栅网(5)通过弹性元件(16)与壳体(1)连接;
所述的进气口(18)附近通过隔断材料形成除栅网(5)为开放面外,其余部分均为密闭的腔体,使气泡只能从水平布置的栅网(5)处通过;
所述的振动装置(6)包括电机式振动装置、磁力式振动装置、压电式振动装置。
2.根据权利要求1所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:所述的栅网(5)为多层,各层栅网(5)的栅格在水平面的投影上互相交错。
3.根据权利要求1所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:在壳体(1)内的上部还设有至少一个喷淋头(8),所述的喷淋头(8)通过管路和泵(9)与壳体(1)的下部连通。
4.根据权利要求3所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:所述的管路中还设有过滤装置(10)。
5.根据权利要求3所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:在壳体(1)内的上部还设有滤料层(14)和/或冷凝装置(13)。
6.根据权利要求3-5任一项所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:所述的管路中还设有冷却装置(19)。
7.根据权利要求1所述的一种去除尾气中微小颗粒物的装置,其特征是:所述的进气口(18)与栅网(5)之间还设有用于使气泡分散开的布气网(11),布气网(11)上设有多个孔,所述的布气网(11)靠近进气口(18)的位置高度较低,远离进气口(18)的位置高度较高。
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