CN108178229A - 通风柜废液回收装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了通风柜废液回收装置,包括设于通风柜体内壁顶部的升降吸附装置、设于通风柜体内壁侧面的两块抽拉式吸附板和设于通风柜体底部的废液收集箱,其中:废液收集箱,包括倒锥形箱体,外壁上连接有电加热装置,同时靠近顶部位置还通过排风管连接通风柜的排风装置,侧面设有热风插入口;热风插入口外连接热风烘干装置;升降吸附装置,包括四周向下折弯的吸附板以及用于吊挂其的可升降的吊挂装置;倒锥形箱体,侧上方连接加药装置,底部通过排液阀门连接出水管和净化水储存装置。本发明的通风柜废液回收装置,占用空间小,废水收集、净化、产生废气的处理效率高,具有很好的使用效果。
Description
技术领域
本发明涉及通风柜废液处理设备技术领域,特别是涉及通风柜废液回收装置。
背景技术
在学校、化工企业等的实验室中,通风系统是必不可少的环保和安全设施,对于可能产生各种有害气体,如臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性气体等的实验操作,为了保护操作者的人身安全,防止实验中的有害气体向实验室外扩散,通常都需要在通风柜中进行操作。现有技术中的无管通风柜可以直接抽吸被污染的空气并同步净化后排出洁净的空气,起到净化空气的功能而非直接将被污染的空气排放大大气中,避免对大气和外界环境造成危害。
通常的无管通风柜根据目标有害气体的不同,需要采用不同的过滤设备和结构,以保证有针对性且低残留地除去被污染空气中的目标有害气体,通常也设置有广谱型的通风柜,广谱型的通风柜具有应用场合广泛,可以用于吸收或去除的有害气体种类较多的优点,但是也存在针对性不够强,仍然存在有害气体残留的问题。对于甲醛、酸性气体、碱性气体等在低浓度下也会对实验室设备或人员造成明显损伤的有害气体,仅仅采用广谱型的无管通风柜是难以完全符合环保和安全要求的,而有针对性设置不同结构的通风柜通常会导致高昂的成本和较多的占地面积。
此外,现有技术中的通风柜抽风的工作机制较为固定,当有害气体污染源位置和通风柜的操作口开度存在变化时,通风柜的抽风口不能有效地进行调节,从而使通风柜内部的气流较为紊乱,并不能很好地形成有序地气流将有害气体或腐蚀性气体直接带出操作空间,也不能有效地了解有害气体污染源位置和通风柜的操作口开度的最优设置,对于毒性较大的有害气体存在逃逸到通风柜外部的风险,对于强腐蚀性的气体则存在腐蚀通风柜内部的试验器具以及操作人员手部的风险。
许多实际使用案例证明,目前大部分通风柜进风口存在冷凝水等废液回流,尤其是室内外有温差的实验室用通风柜更为突出,回流废液对实验环境及设备本身都会有一定的影响,本发明涉及的一种实验室通风柜废液回收装置将回流的冷凝水等废液聚集起来,集中处理,用夹层桶设计且不影响通风效果,又将回流废液聚集回收后集中处理,同时可随时监视液面,本发明具有创造性、新颖性,同时不需要复杂的设备,不需要专业的人员操作,使得实验室人员随时就能自行使用处理通风口废液,有效地处理实验室通风系统冷凝水等废液,保持实验设备的清洁,安全方便,一次投入循环使用,经济适用。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种在通风柜体内壁顶部以及侧壁分别设置了升降吸附装置、抽拉式吸附板用于吸附废气以及汽化废液,并且通风柜体底部设置带电加热装置以及热风烘干装置、加药装置的高效能废液处理的通风柜废液回收装置。
本发明所采用的技术方案是:通风柜废液回收装置,包括设于通风柜体内壁顶部的升降吸附装置、设于通风柜体内壁侧面的两块抽拉式吸附板和设于通风柜体底部的废液收集箱,其中:废液收集箱,包括倒锥形箱体,外壁上连接有电加热装置,同时靠近顶部位置还通过排风管连接通风柜的排风装置,侧面设有热风插入口;热风插入口外连接热风烘干装置;升降吸附装置,包括四周向下折弯的吸附板以及用于吊挂其的可升降的吊挂装置;每一块抽拉式吸附板,分别通过一根上压条和一根下压条连接在通风柜体的两个侧面,同时上压条和下压条为U形卡槽结构,每一块抽拉式吸附板连接在其对应的上压条和下压条之间抽拉;倒锥形箱体,侧上方连接加药装置,底部通过排液阀门连接出水管和净化水储存装置。
进一步地,废液收集箱的热风插入口设有常盖的保温密封堵头,热风烘干装置为底部具有滚轮的移动式结构。
进一步地,热风烘干装置整体为柱形结构,并且竖直方向设有一个长方形热风排出口,同时热风插入口为形状与其配合的长方形入风口。
进一步地,排液阀门为电磁阀门,加药装置为自动加药装置,倒锥形箱体设有温度传感器,加药装置、排液阀门和温度传感器均连接PLC控制器。
进一步地,升降吸附装置的四周向下折弯的吸附板包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置为柔性拉伸结构。
进一步地,升降吸附装置的四周向下折弯的吸附板包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置由升降电机和升降套轴构成,并且升降电机固定在通风柜体的顶部位置。
进一步地,通风柜的排风装置包括依次连接在排风柜上的吸风机、吸风管、排风处理装置、排风管电磁阀和排风管,其中排风处理装置连接废气处理药剂添加装置,而且排风管电磁阀和吸风机均连接PLC控制器。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的通风柜废液回收装置,在通风柜体内壁顶部以及侧壁分别设置了升降吸附装置、抽拉式吸附板用于吸附废气以及汽化废液,并且通风柜体底部设置带电加热装置以及热风烘干装置、加药装置的高效能废液处理。
该通风柜废液回收装置聚成了废液、废气一体化处理,还将废液处理产生的废气与通风柜的废气处理装置连接,实现了资源共享,进一步节省装置的占用空间。而且倒锥形箱体的外侧还设有电加热电源,对废水进行适当费分解,提高废水处理效率。
而且倒锥形箱体的靠近顶部位置还通过排风管连接通风柜的排风装置,侧面设有热风插入口;热风插入口外连接热风烘干装置;实现了对废水产生的废气的初步净化处理,加速废气进入通风柜体的排风装置进行通风处理,保证了废水处理的效率以及提高了实验室的洁净程度。
总体上来说,本发明的通风柜废液回收装置,占用空间小,废水收集、净化、产生废气的处理效率高,具有很好的使用效果。
附图说明
图1为通风柜废液回收装置的一个实施例的结构图;
图2为通风柜废液回收装置的另一个实施例的结构图;
图3为抽拉式吸附板与上压条和下压条的连接结构图;
图4为可升降的吊挂装置22为柔性拉伸结构时与四周向下折弯的吸附板的连接结构图;
图5为可升降的吊挂装置22为升降电机和升降套轴构成时与四周向下折弯的吸附板的连接结构图;
图6通风柜废液回收装置与通风柜的排风装置的连接结构图;
其中:1-通风柜体,2-升降吸附装置,21-四周向下折弯的吸附板,22-可升降的吊挂装置;3-抽拉式吸附板,4-废液收集箱,41-倒锥形箱体;5-电加热装置,6-排风管,7-排风装置,71-吸风机,72-吸风管,73-排风处理装置,74-排风管电磁阀,75-废气排风管,76-废气处理药剂添加装置;8-热风插入口,9-热风烘干装置,91-长方形热风排出口;10-上压条,11-下压条,12-常盖的保温密封堵头,13-加药装置,14-排液阀门,15-出水管,16-净化水储存装置,17-温度传感器,18-PLC控制器。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,该实施例仅用于解释本发明,并不对本发明的保护范围构成限定。
实施例1
如图1所示,通风柜废液回收装置,包括设于通风柜体1内壁顶部的升降吸附装置2、设于通风柜体内壁侧面的两块抽拉式吸附板3和设于通风柜体底部的废液收集箱4。
具体地说,废液收集箱4,包括倒锥形箱体41,外壁上连接有电加热装置5,同时靠近顶部位置还通过排风管6连接通风柜的排风装置7,侧面设有热风插入口8,热风插入口8外连接热风烘干装置9;实现了对废水产生的废气的初步净化处理,加速废气进入通风柜体的排风装置进行通风处理,保证了废水处理的效率以及提高了实验室的洁净程度。
此外,倒锥形箱体41,侧上方连接加药装置13,底部通过排液阀门14连接出水管15和净化水储存装置16。升降吸附装置2,包括四周向下折弯的吸附板21以及用于吊挂其的可升降的吊挂装置22,从而实现将四周向下折弯的吸附板21往复上下升降,从而将吸附在四周向下折弯的吸附板21上的废水快速摔落在倒锥形箱体内,提高其回收效率以及能够尽量多地回收废水。
从图1、图2和图3中可以看出,每一块抽拉式吸附板3,分别通过一根上压条10和一根下压条11连接在通风柜体的两个侧面,同时上压条10和下压条11为U形卡槽结构,每一块抽拉式吸附板3连接在其对应的上压条10和下压条11之间抽拉;收拉结构较为简单,并且使用很方便。
在上述实施例中,废液收集箱4的热风插入口8设有常盖的保温密封堵头12,在热风烘干装置9不使用时也能实现快速废液回收,并且将热风烘干装置9设置为底部具有滚轮的移动式结构,可以按照回收效率需要选择安装或者不装热风烘干装置。
在上述实施例中,热风烘干装置9整体为柱形结构,并且竖直方向设有一个长方形热风排出口91,同时热风插入口8为形状与其配合的长方形入风口,可以实现对倒锥形箱体41的整个竖直方向的废气的均匀烘干以及快速吹走废气。
为了提高整个通风柜废液回收装置的自动化程度,排液阀门14设计为电磁阀门,加药装置13使用自动加药装置,倒锥形箱体41设有温度传感器17,加药装置13、排液阀门14和温度传感器17均连接PLC控制器18,在使用时,直接使用PLC控制器18监测倒锥形箱体41内的废水浓度以及温度,而且还能实现自动排除处理后的水。
实施例2
与实施例1所不同的是,如图1和图4所示,升降吸附装置2的四周向下折弯的吸附板21包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置22为柔性拉伸结构,实验人员以及值班人员观察活性炭吸附层上的废液集中情况,定时或者间隔地监控升降吸附装置2,从而将吸附的废液抖落至倒锥形箱体41。
实施例3
在实施例1的基础上,如图2和图5所示,升降吸附装置2的四周向下折弯的吸附板21包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置22由升降电机和升降套轴构成,并且升降电机固定在通风柜体的顶部位置,可以使用升降电机自动带动升降套轴以及向下折弯的顶板和活性炭吸附层,从而将吸附的废液自动定时或者循环抖落至倒锥形箱体41,相比上面的实施例,本实施例的自动化程度较高。
实施例4
与实施例1、2和3所不同的是,详见图6,参见图1和图2,通风柜的排风装置7包括依次连接在排风柜上的吸风机71、吸风管72、排风处理装置73、排风管电磁阀74和废气排风管75,其中排风处理装置73连接废气处理药剂添加装置76,而且排风管电磁阀74和吸风机71均连接PLC控制器18,从而实现了对废液处理产生的废气的二次自动废气处理,保证通风柜排出的其他也能达到较高的环保要求。
本发明的实施例公布的是较佳的实施例,但并不局限于此,本领域的普通技术人员,极易根据上述实施例,领会本发明的精神,并做出不同的引申和变化,但只要不脱离本发明的精神,都在本发明的保护范围内。
Claims (7)
1.通风柜废液回收装置,其特征在于:包括设于通风柜体(1)内壁顶部的升降吸附装置(2)、设于通风柜体内壁侧面的两块抽拉式吸附板(3)和设于通风柜体底部的废液收集箱(4),其中:
废液收集箱(4),包括倒锥形箱体(41),外壁上连接有电加热装置(5),同时靠近顶部位置还通过排风管(6)连接通风柜的排风装置(7),侧面设有热风插入口(8);
热风插入口(8)外连接热风烘干装置(9);
升降吸附装置(2),包括四周向下折弯的吸附板(21)以及用于吊挂其的可升降的吊挂装置(22);
每一块抽拉式吸附板(3),分别通过一根上压条(10)和一根下压条(11)连接在通风柜体的两个侧面,同时上压条(10)和下压条(11)为U形卡槽结构,每一块抽拉式吸附板(3)连接在其对应的上压条(10)和下压条(11)之间抽拉;
倒锥形箱体(41),侧上方连接加药装置(13),底部通过排液阀门(14)连接出水管(15)和净化水储存装置(16)。
2.根据权利要求1所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:废液收集箱(4)的热风插入口(8)设有常盖的保温密封堵头(12),热风烘干装置(9)为底部具有滚轮的移动式结构。
3.根据权利要求2所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:热风烘干装置(9)整体为柱形结构,并且竖直方向设有一个长方形热风排出口(91),同时热风插入口(8)为形状与其配合的长方形入风口。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:排液阀门(14)为电磁阀门,加药装置(13)为自动加药装置,倒锥形箱体(41)设有温度传感器(17),加药装置(13)、排液阀门(14)和温度传感器(17)均连接PLC控制器(18)。
5.根据权利要求4所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:升降吸附装置(2)的四周向下折弯的吸附板(21)包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置(22)为柔性拉伸结构。
6.根据权利要求4所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:升降吸附装置(2)的四周向下折弯的吸附板(21)包括从上往下依次设置的向下折弯的顶板和活性炭吸附层,可升降的吊挂装置(22)由升降电机和升降套轴构成,并且升降电机固定在通风柜体的顶部位置。
7.根据权利要求4所述的通风柜废液回收装置,其特征在于:通风柜的排风装置(7)包括依次连接在排风柜上的吸风机(71)、吸风管(72)、排风处理装置(73)、排风管电磁阀(74)和废气排风管(75),其中排风处理装置(73)连接废气处理药剂添加装置(76),而且排风管电磁阀(74)和吸风机(71)均连接PLC控制器(18)。
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