CN113499656A - 一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,包括底座和固定在底座顶部的干化炉,所述底座的顶部固定连接有热量回收箱,所述底座的顶部通过支杆固定连接有处理筒,所述热量回收箱的顶部固定连接有高温引风机,所述高温引风机的进风口通过导管与干化炉的排放口连通,所述高温引风机的出风口连通有引风管,所述引风管的一端贯穿热量回收箱并延伸至热量回收箱的内部,本发明涉及废气处理技术领域。该基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,通过自动除杂机构的设置,便于对自动除杂机构的设置,便于对废气中的颗粒杂质进行过滤并去除,处理效率高,不需要人工手动操作,自动化程度高。

Description

一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及废气处理技术领域,具体为一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法。
背景技术
污泥是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。它是介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵运输,但它很难通过沉降进行固液分离。污泥干化是通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施。
根据专利公开号为CN211734214U一种基于零排放架构的污泥干化机节能降耗和废气零排放系统,该系统包括:污泥干化机、螺旋出料机、除尘器、回热器、循环风机、热交换器、冷却塔和除臭系统,所述污泥干化机用于对所述污泥进行干化处理得到水蒸气与空气的混合物,所述除尘器用于对所述水蒸气与空气的混合物进行除尘,该基于零排放架构的污泥干化机节能降耗和废气零排放系统仍存在以下不足:
(1)废气中存在颗粒杂质,不便于对颗粒杂质进行快速去除;
(2)不便于对废气中残留的热量进行回收利用,不符合环保的理念;
(3)废气净化效果不佳,易造成对环境的破坏。
因此,本发明提出一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,以解决上述提到的问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,解决了废气中存在颗粒杂质,不便于对颗粒杂质进行快速去除;不便于对废气中残留的热量进行回收利用,不符合环保的理念;废气净化效果不佳,易造成对环境的破坏的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于污泥干化的废气零排放系统,包括底座和固定在底座顶部的干化炉,所述底座的顶部固定连接有热量回收箱,所述底座的顶部通过支杆固定连接有处理筒,所述热量回收箱的顶部固定连接有高温引风机,所述高温引风机的进风口通过导管与干化炉的排放口连通,所述高温引风机的出风口连通有引风管,所述引风管的一端贯穿热量回收箱并延伸至热量回收箱的内部,所述热量回收箱的右侧贯穿设置有连管,所述连管的一端与处理筒的后方连通,所述处理筒的前方连通有折管,所述处理筒上设置有自动除杂机构,所述底座的顶部设置有回收喷淋净气机构,所述热量回收箱的内部设置有热量回收机构。
所述自动除杂机构包括滑动连接在处理筒内壁的滤网,所述处理筒表面的上方通过定位杆固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出轴固定连接有驱动轴,所述驱动轴的底端贯穿处理筒并延伸至处理筒的内部,所述处理筒的内壁通过吊杆滑动连接有回形框体,所述驱动轴的表面固定连接有缺口齿轮,所述回形框体内壁的两侧均固定连接有与缺口齿轮相啮合的啮合齿牙,所述处理筒的内壁固定连接有固定块,所述固定块与滤网之间固定连接有往复弹簧,所述处理筒表面的下方连通有收集方管,所述收集方管的内壁嵌设有矩形密封塞,所述滤网的左侧转动连接有转轴,所述转轴的表面固定连接有负压叶片,所述负压叶片的正面固定连接有清理刷,所述处理筒的内壁固定连接有斜挡板。
优选的,所述回收喷淋净气机构包括固定在底座的顶部的喷淋塔和装载箱,所述折管的一端与喷淋塔的顶部连通,所述装载箱的顶部固定连接有喷淋泵,所述喷淋泵的进液口连通有插管,所述插管的一端贯穿装载箱并延伸至装载箱的内部。
优选的,所述喷淋塔的内壁固定连接有环形管,所述环形管的内表面连通有雾化喷头,所述喷淋泵的出液口连通有喷淋管,所述喷淋管的一端贯穿喷淋塔并与环形管的外表面连通,所述喷淋塔的内壁固定连接有隔板。
优选的,所述隔板的底部连通有回流管,所述回流管的一端贯穿喷淋塔并与装载箱的背面连通,所述回流管的表面固定连接有控制阀。
优选的,所述隔板的顶部转动连接有转杆,所述喷淋塔的表面固定连接有传动电机,所述传动电机的输出轴固定连接有传动轴,所述传动轴的一端贯穿喷淋塔并延伸至喷淋塔的内部,所述传动轴的表面固定连接有第一锥齿轮。
优选的,所述转杆的表面固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮,所述转杆的表面固定连接有驱动板,所述驱动板设置有多个。
优选的,所述热量回收机构包括设置在热量回收箱内部的螺旋导热管,所述螺旋导热管连通在引风管与连管之间,所述螺旋导热管的表面固定连接有石墨烯螺旋导热套。
优选的,所述喷淋塔的表面连通有排气管,所述排气管的表面设置有阀门。
本发明还公开了一种基于污泥干化的废气零排放系统的控制方法,具体包括以下步骤:
S1、余热回收:污泥在干化炉中进行干化处理后,启动高温引风机,通过导管和引风管将废气抽取至螺旋导热管中,废气沿螺旋导热管过程中,大量的热量传递给螺旋导热管,再由螺旋导热管将热量传递给石墨烯螺旋导热套,通过石墨烯螺旋导热套强导热性可将热量快速吸附,利用热传递原理进一步可将热量传递给热量回收箱中的冷水,使得水温升高,对余热进行回收利用;
S2、过滤除杂:冷却后的废气通过连管进入处理筒中,废气中的颗粒杂质被滤网过滤,在斜挡板的格挡下,负压叶片周围产生气体流速差,进而可使得负压叶片绕转轴转动,通过清理刷对滤网上附着的颗粒杂质进行扫动去除,颗粒杂质掉落至收集方管中,滤网表面有时会存在难以清理的杂质,为避免滤网堵塞,启动驱动电机,通过驱动轴带动缺口齿轮转动,进而在啮合齿牙的配合下带动回形框体随吊杆前后来回运动,进而撞击转轴,在往复弹簧的配合下,可带动滤网前后往复振动,使得滤网上的难以清理的杂质能顺利掉落至收集方管中,然后打开矩形密封塞便可将收集的杂质集中去除;
S3、喷淋净化:过滤后的废气通过折管进入喷淋塔内部,启动喷淋泵,可将装载箱内部的喷淋净化液通过插管和喷淋管抽取至环形管中,然后通过雾化喷头雾化后喷出,同时启动传动电机,进而带动传动轴转动,通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动转杆转动,进而带动驱动板转动,可将废气与喷淋净化液充分混合在一起,使得废气净化效果更佳,净化完成后,开启控制阀,剩余喷淋净化液随回流管流入装载箱中,然后打开排气管上的阀门,可将净化后的废气排出。
优选的,所述步骤S3中控制阀为单向电磁阀。
有益效果
本发明提供了一种基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法。与现有技术相比具备以下有益效果:
(1)、该基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,通过在处理筒上设置有自动除杂机构,自动除杂机构包括滑动连接在处理筒内壁的滤网,处理筒表面的上方通过定位杆固定连接有驱动电机,驱动电机的输出轴固定连接有驱动轴,驱动轴的底端贯穿处理筒并延伸至处理筒的内部,处理筒的内壁通过吊杆滑动连接有回形框体,驱动轴的表面固定连接有缺口齿轮,回形框体内壁的两侧均固定连接有与缺口齿轮相啮合的啮合齿牙,处理筒的内壁固定连接有固定块,固定块与滤网之间固定连接有往复弹簧,处理筒表面的下方连通有收集方管,通过自动除杂机构的设置,便于对自动除杂机构的设置,便于对废气中的颗粒杂质进行过滤并去除,处理效率高,不需要人工手动操作,自动化程度高。
(2)、该基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,通过在底座的顶部设置有回收喷淋净气机构,回收喷淋净气机构包括固定在底座的顶部的喷淋塔和装载箱,折管的一端与喷淋塔的顶部连通,装载箱的顶部固定连接有喷淋泵,喷淋泵的进液口连通有插管,插管的一端贯穿装载箱并延伸至装载箱的内部,通过回收喷淋净气机构的设置,便于对废气进行充分净化,净化效果好,可实现零排放。
(3)、该基于污泥干化的废气零排放系统及其控制方法,通过在热量回收箱的内部设置有热量回收机构,热量回收机构包括设置在热量回收箱内部的螺旋导热管,螺旋导热管连通在引风管与连管之间,螺旋导热管的表面固定连接有石墨烯螺旋导热套,通过热量回收机构的设置,便于对废气中的热量进行回收利用,符合环保的理念。
附图说明
图1为本发明结构的立体图;
图2为本发明局部结构的立体图;
图3为本发明处理筒结构的立体剖视图;
图4为本发明图3中A处的局部放大图;
图5为本发明喷淋塔结构的立体剖视图;
图6为本发明淋塔结构的俯剖视图;
图7为本发明图6中B处的局部放大图;
图8为本发明滤网结构的后视图;
图9为本发明热量回收箱结构的立体剖视图;
图10为本发明控制方法的工艺流程图。
图中:1-底座、2-干化炉、3-热量回收箱、4-支杆、5-处理筒、6-高温引风机、7-导管、8-引风管、9-连管、10-折管、11-自动除杂机构、111-滤网、112-驱动电机、113-驱动轴、114-吊杆、115-回形框体、116-缺口齿轮、117-啮合齿牙、118-固定块、119-往复弹簧、1110-收集方管、1111-矩形密封塞、1112-转轴、1113-负压叶片、1114-清理刷、1115-斜挡板、12-回收喷淋净气机构、121-喷淋塔、122-装载箱、123-喷淋泵、124-插管、125-环形管、126-雾化喷头、127-喷淋管、128-隔板、129-回流管、1210-控制阀、1211-转杆、1212-传动电机、1213-传动轴、1214-第一锥齿轮、1215-第二锥齿轮、1216-驱动板、13-热量回收机构、131-螺旋导热管、132-石墨烯螺旋导热套、14-排气管。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-10,本发明提供一种技术方案:一种基于污泥干化的废气零排放系统,包括底座1和固定在底座1顶部的干化炉2,底座1的顶部固定连接有热量回收箱3,底座1的顶部通过支杆4固定连接有处理筒5,热量回收箱3的顶部固定连接有高温引风机6,与外部电源电性连接并通过控制开关进行控制,高温引风机6的进风口通过导管7与干化炉2的排放口连通,高温引风机6的出风口连通有引风管8,引风管8的一端贯穿热量回收箱3并延伸至热量回收箱3的内部,热量回收箱3的右侧贯穿设置有连管9,连管9的一端与处理筒5的后方连通,处理筒5的前方连通有折管10,处理筒5上设置有自动除杂机构11,底座1的顶部设置有回收喷淋净气机构12,热量回收箱3的内部设置有热量回收机构13。
自动除杂机构11包括滑动连接在处理筒5内壁的滤网111,处理筒5表面的上方通过定位杆固定连接有驱动电机112,与外部电源电性连接并通过控制开关进行控制,驱动电机112的输出轴固定连接有驱动轴113,驱动轴113的底端贯穿处理筒5并延伸至处理筒5的内部,处理筒5的内壁通过吊杆114滑动连接有回形框体115,驱动轴113的表面固定连接有缺口齿轮116,回形框体115内壁的两侧均固定连接有与缺口齿轮116相啮合的啮合齿牙117,处理筒5的内壁固定连接有固定块118,固定块118与滤网111之间固定连接有往复弹簧119,便于滤网111,处理筒5表面的下方连通有收集方管1110,收集方管1110的内壁嵌设有矩形密封塞1111,滤网111的左侧转动连接有转轴1112,转轴1112的表面固定连接有负压叶片1113,负压叶片1113的正面固定连接有清理刷1114,处理筒5的内壁固定连接有斜挡板1115。
本发明实施例中,回收喷淋净气机构12包括固定在底座1的顶部的喷淋塔121和装载箱122,折管10的一端与喷淋塔121的顶部连通,装载箱122的顶部固定连接有喷淋泵123,与外部电源电性连接并通过控制开关进行控制,喷淋泵123的进液口连通有插管124,插管124的一端贯穿装载箱122并延伸至装载箱122的内部。
本发明实施例中,喷淋塔121的内壁固定连接有环形管125,环形管125的内表面连通有雾化喷头126,喷淋泵123的出液口连通有喷淋管127,喷淋管127的一端贯穿喷淋塔121并与环形管125的外表面连通,喷淋塔121的内壁固定连接有隔板128。
本发明实施例中,隔板128的底部连通有回流管129,回流管129的一端贯穿喷淋塔121并与装载箱122的背面连通,回流管129的表面固定连接有控制阀1210,与外部电源电性连接并通过控制开关进行控。
本发明实施例中,隔板128的顶部转动连接有转杆1211,喷淋塔121的表面固定连接有传动电机1212,传动电机1212的输出轴固定连接有传动轴1213,传动轴1213的一端贯穿喷淋塔121并延伸至喷淋塔121的内部,传动轴1213的表面固定连接有第一锥齿轮1214。
本发明实施例中,转杆1211的表面固定连接有与第一锥齿轮1214相啮合的第二锥齿轮1215,转杆1211的表面固定连接有驱动板1216,驱动板1216设置有多个。
本发明实施例中,热量回收机构13包括设置在热量回收箱3内部的螺旋导热管131,螺旋导热管131连通在引风管8与连管9之间,螺旋导热管131的表面固定连接有石墨烯螺旋导热套132,利用石墨烯材质制成,具有强大热性。
本发明实施例中,喷淋塔121的表面连通有排气管14,排气管14的表面设置有阀门。
本发明还公开了一种基于污泥干化的废气零排放系统的控制方法,具体包括以下步骤:
S1、余热回收:污泥在干化炉2中进行干化处理后,启动高温引风机6,通过导管7和引风管8将废气抽取至螺旋导热管131中,废气沿螺旋导热管131过程中,大量的热量传递给螺旋导热管131,再由螺旋导热管131将热量传递给石墨烯螺旋导热套132,通过石墨烯螺旋导热套132强导热性可将热量快速吸附,利用热传递原理进一步可将热量传递给热量回收箱3中的冷水,使得水温升高,对余热进行回收利用;
S2、过滤除杂:冷却后的废气通过连管9进入处理筒5中,废气中的颗粒杂质被滤网111过滤,在斜挡板1115的格挡下,负压叶片1113周围产生气体流速差,进而可使得负压叶片1113绕转轴1112转动,通过清理刷1114对滤网111上附着的颗粒杂质进行扫动去除,颗粒杂质掉落至收集方管1110中,滤网111表面有时会存在难以清理的杂质,为避免滤网111堵塞,启动驱动电机112,通过驱动轴113带动缺口齿轮116转动,进而在啮合齿牙117的配合下带动回形框体115随吊杆114前后来回运动,进而撞击转轴1112,在往复弹簧119的配合下,可带动滤网111前后往复振动,使得滤网111上的难以清理的杂质能顺利掉落至收集方管1110中,然后打开矩形密封塞1111便可将收集的杂质集中去除;
S3、喷淋净化:过滤后的废气通过折管10进入喷淋塔121内部,启动喷淋泵123,可将装载箱122内部的喷淋净化液通过插管124和喷淋管127抽取至环形管125中,然后通过雾化喷头126雾化后喷出,同时启动传动电机1212,进而带动传动轴1213转动,通过第一锥齿轮1214和第二锥齿轮1215带动转杆1211转动,进而带动驱动板1216转动,可将废气与喷淋净化液充分混合在一起,使得废气净化效果更佳,净化完成后,开启控制阀1210,剩余喷淋净化液随回流管129流入装载箱122中,然后打开排气管14上的阀门,可将净化后的废气排出。
本发明实施例中,步骤S3中控制阀1210为单向电磁阀。
同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种基于污泥干化的废气零排放系统,包括底座(1)和固定在底座(1)顶部的干化炉(2),其特征在于:所述底座(1)的顶部固定连接有热量回收箱(3),所述底座(1)的顶部通过支杆(4)固定连接有处理筒(5),所述热量回收箱(3)的顶部固定连接有高温引风机(6),所述高温引风机(6)的进风口通过导管(7)与干化炉(2)的排放口连通,所述高温引风机(6)的出风口连通有引风管(8),所述引风管(8)的一端贯穿热量回收箱(3)并延伸至热量回收箱(3)的内部,所述热量回收箱(3)的右侧贯穿设置有连管(9),所述连管(9)的一端与处理筒(5)的后方连通,所述处理筒(5)的前方连通有折管(10),所述处理筒(5)上设置有自动除杂机构(11),所述底座(1)的顶部设置有回收喷淋净气机构(12),所述热量回收箱(3)的内部设置有热量回收机构(13);
所述自动除杂机构(11)包括滑动连接在处理筒(5)内壁的滤网(111),所述处理筒(5)表面的上方通过定位杆固定连接有驱动电机(112),所述驱动电机(112)的输出轴固定连接有驱动轴(113),所述驱动轴(113)的底端贯穿处理筒(5)并延伸至处理筒(5)的内部,所述处理筒(5)的内壁通过吊杆(114)滑动连接有回形框体(115),所述驱动轴(113)的表面固定连接有缺口齿轮(116),所述回形框体(115)内壁的两侧均固定连接有与缺口齿轮(116)相啮合的啮合齿牙(117),所述处理筒(5)的内壁固定连接有固定块(118),所述固定块(118)与滤网(111)之间固定连接有往复弹簧(119),所述处理筒(5)表面的下方连通有收集方管(1110),所述收集方管(1110)的内壁嵌设有矩形密封塞(1111),所述滤网(111)的左侧转动连接有转轴(1112),所述转轴(1112)的表面固定连接有负压叶片(1113),所述负压叶片(1113)的正面固定连接有清理刷(1114),所述处理筒(5)的内壁固定连接有斜挡板(1115)。
2.根据权利要求1所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述回收喷淋净气机构(12)包括固定在底座(1)的顶部的喷淋塔(121)和装载箱(122),所述折管(10)的一端与喷淋塔(121)的顶部连通,所述装载箱(122)的顶部固定连接有喷淋泵(123),所述喷淋泵(123)的进液口连通有插管(124),所述插管(124)的一端贯穿装载箱(122)并延伸至装载箱(122)的内部。
3.根据权利要求2所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述喷淋塔(121)的内壁固定连接有环形管(125),所述环形管(125)的内表面连通有雾化喷头(126),所述喷淋泵(123)的出液口连通有喷淋管(127),所述喷淋管(127)的一端贯穿喷淋塔(121)并与环形管(125)的外表面连通,所述喷淋塔(121)的内壁固定连接有隔板(128)。
4.根据权利要求3所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述隔板(128)的底部连通有回流管(129),所述回流管(129)的一端贯穿喷淋塔(121)并与装载箱(122)的背面连通,所述回流管(129)的表面固定连接有控制阀(1210)。
5.根据权利要求3所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述隔板(128)的顶部转动连接有转杆(1211),所述喷淋塔(121)的表面固定连接有传动电机(1212),所述传动电机(1212)的输出轴固定连接有传动轴(1213),所述传动轴(1213)的一端贯穿喷淋塔(121)并延伸至喷淋塔(121)的内部,所述传动轴(1213)的表面固定连接有第一锥齿轮(1214)。
6.根据权利要求5所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述转杆(1211)的表面固定连接有与第一锥齿轮(1214)相啮合的第二锥齿轮(1215),所述转杆(1211)的表面固定连接有驱动板(1216),所述驱动板(1216)设置有多个。
7.根据权利要求5所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述热量回收机构(13)包括设置在热量回收箱(3)内部的螺旋导热管(131),所述螺旋导热管(131)连通在引风管(8)与连管(9)之间,所述螺旋导热管(131)的表面固定连接有石墨烯螺旋导热套(132)。
8.根据权利要求2所述的一种基于污泥干化的废气零排放系统,其特征在于:所述喷淋塔(121)的表面连通有排气管(14),所述排气管(14)的表面设置有阀门。
9.一种实施控制权利要求1-8任意一项所述的基于污泥干化的废气零排放系统的方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
S1、余热回收:污泥在干化炉(2)中进行干化处理后,启动高温引风机(6),通过导管(7)和引风管(8)将废气抽取至螺旋导热管(131)中,废气沿螺旋导热管(131)过程中,大量的热量传递给螺旋导热管(131),再由螺旋导热管(131)将热量传递给石墨烯螺旋导热套(132),通过石墨烯螺旋导热套(132)强导热性可将热量快速吸附,利用热传递原理进一步可将热量传递给热量回收箱(3)中的冷水,使得水温升高,对余热进行回收利用;
S2、过滤除杂:冷却后的废气通过连管(9)进入处理筒(5)中,废气中的颗粒杂质被滤网(111)过滤,在斜挡板(1115)的格挡下,负压叶片(1113)周围产生气体流速差,进而可使得负压叶片(1113)绕转轴(1112)转动,通过清理刷(1114)对滤网(111)上附着的颗粒杂质进行扫动去除,颗粒杂质掉落至收集方管(1110)中,滤网(111)表面有时会存在难以清理的杂质,为避免滤网(111)堵塞,启动驱动电机(112),通过驱动轴(113)带动缺口齿轮(116)转动,进而在啮合齿牙(117)的配合下带动回形框体(115)随吊杆(114)前后来回运动,进而撞击转轴(1112),在往复弹簧(119)的配合下,可带动滤网(111)前后往复振动,使得滤网(111)上的难以清理的杂质能顺利掉落至收集方管(1110)中,然后打开矩形密封塞(1111)便可将收集的杂质集中去除;
S3、喷淋净化:过滤后的废气通过折管(10)进入喷淋塔(121)内部,启动喷淋泵(123),可将装载箱(122)内部的喷淋净化液通过插管(124)和喷淋管(127)抽取至环形管(125)中,然后通过雾化喷头(126)雾化后喷出,同时启动传动电机(1212),进而带动传动轴(1213)转动,通过第一锥齿轮(1214)和第二锥齿轮(1215)带动转杆(1211)转动,进而带动驱动板(1216)转动,可将废气与喷淋净化液充分混合在一起,使得废气净化效果更佳,净化完成后,开启控制阀(1210),剩余喷淋净化液随回流管(129)流入装载箱(122)中,然后打开排气管(14)上的阀门,可将净化后的废气排出。
10.根据权利要求9所述的基于污泥干化的废气零排放系统的控制方法,所述步骤S3中控制阀(1210)为单向电磁阀。
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