CN204522747U - 垃圾转运站废气治理系统 - Google Patents

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CN204522747U CN201520083214.XU CN201520083214U CN204522747U CN 204522747 U CN204522747 U CN 204522747U CN 201520083214 U CN201520083214 U CN 201520083214U CN 204522747 U CN204522747 U CN 204522747U
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张松鹤
雷士信
余国山
余红君
谢腊平
赵前超
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Abstract

本实用新型公开了垃圾转运站废气治理系统,包括将垃圾压缩机包围的负压密封罩、等离子废气治理装置、尾气处理装置、风机;负压密封罩通过引风管与等离子废气治理装置连接,等离子废气治理装置与尾气处理装置连接,风机设在引风管末端,使引风管内形成负压并排出净化后的气体。其中,负压密封罩采用透明耐力板构成封闭污染源形成负压区;负压密封罩顶部安装集气罩与管道连接。本实用新型通过在垃圾压缩机周围设立负压密闭区收集恶臭气体,能够有效防止臭气外泄,收集的恶臭气体通过管道经过等离子体废气处理和尾气处理后再排放,整个系统结构简单,可以大风量、高效率地完成恶臭气体处理,净化气体排放符合国家标准。

Description

垃圾转运站废气治理系统
技术领域
本实用新型涉及一种垃圾转运站废气治理系统。
背景技术
随着人民生活水平的逐步提高及社会的进步,垃圾转运站恶臭气体已成为百姓投诉的焦点。臭气是垃圾转运站对周边环境影响最大的污染物之一。垃圾转运站不同于一般的工业企业,多建设于城市中心的商业、居民等混合区中,因垃圾处理滞后,各种垃圾混杂在一起造成强烈的恶臭,这种臭气组成复杂,缺乏规律性,尤其进入夏季,由于垃圾腐烂异味较大,垃圾转运站的二次污染问题也日益突出,严重影响城市整体环境形象。
国家建设部颁布实施cJJ47—2006生活垃圾转运站技术规范和cJJ 109—2006生活垃圾转运站运行维护技术规程,明确规定须对臭气污染进行检测、评价和防治。而且统一对恶臭的评价和管理实行GB 14554-1993恶臭污染物排放标准。
等离子体废气净化技术是近年来新兴的一种高科技废气治理技术。在《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年版)中,第37条目推荐“等离子体废气净化机”用于工业有机废气和恶臭异味的处理。国家环保部在《2013年国家先进污染防治示范技术名录》和《2013年国家鼓励发展的环境保护技术目录》中明确低温等离子体工业异味等净化处理技术为新技术、新工艺,国家予以鼓励发展。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种垃圾转运站废气治理系统。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,垃圾转运站废气治理系统,包括将垃圾压缩机包围的负压密封罩、等离子废气治理装置、风机;
负压密封罩通过引风管与等离子废气治理装置连接,风机设在引风管末端,使引风管内形成负压并排出净化后的气体。
作为优选,负压密封罩为顶部与四周封闭的罩壳;罩壳的顶部设有与引风管一端连接的集气罩。
作为优选,负压密封罩采用透明耐力板制成。
作为优选,等离子废气治理装置包括箱体、等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元;等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元均安装在箱体内部且箱体上设有废气入口和净化气出口,废气入口设在箱体顶部,等离子反应单元设在催化氧化单元和气液分离单元的上方且紧挨废气入口处;
箱体内部设有由废气入口、经离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元,最后到净化气出口构成的气流通道。
作为进一步优选,等离子反应单元包括等离子放电模块、高压电源;等离子放电模块与高压电源连接;
等离子放电模块包括框架、复数根正电极以及相适配的负电极;框架为4条边框围成矩形框架;正电极为侧面设有4条直棱的棒状金属体,并且正电极的4条直棱均为其横截面上伸出的锐角顶点;负电极为长条板状金属体;复数根正电极以及相适配的负电极相间且相互平行固定在框架上,复数根正电极与位于框架一侧的正极连接板电连接,复数根负电极与位于框架对侧的负极连接板电连接;正极连接板和负极连接板外侧设有保护盖;
高压电源是频率为20~40KHz的直流脉冲电源。
作为更进一步的优选,正电极的侧面设有4条直棱,并且正电极的4条直棱均为其横截面上伸出的锐角顶点。
作为进一步优选,催化氧化单元由充填惰性固体复合填料的喷淋间与雾化机构组成;喷淋间位于等离子放电模块的后方,雾化机构由泵和喷淋头通过管道组成的循环水路构成,其中喷淋头置于喷淋间的上方。
作为进一步优选,惰性固体复合填料为鲍尔环填料。
作为进一步优选,气液分离单元由装在净化气出口前方的PP滤网构成。
作为进一步优选,等离子废气治理装置还包括等离子放电模块清洗机构;等离子放电模块清洗机构由管道所连接的清洗喷头构成;清洗喷头置于等离子放电模块上方。
本实用新型的有益效果是:
在垃圾压缩机周围设立负压密闭区收集恶臭气体,能够有效防止臭气外泄,并且恶臭气体通过管道经过等离子体废气处理和尾气处理后再排放,整个系统结构简单,可以大风量、高效率地完成恶臭气体处理,净化气体排放符合国家标准。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例的主视图。
图2是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例的俯视图。
图3是图1的A-A剖视图。
图4是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例等离子废气治理装置的主视图。
图5是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例等离子废气治理装置的俯视图。
图6是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例等离子废气治理装置的等离子放电模块立体示意图。
图7是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例等离子废气治理装置的等离子放电模块结构示意图。
图8是本实用新型垃圾转运站废气治理系统实施例等离子废气治理装置的等离子放电模块的正电极结构示意图。
图中标记:1-等离子体废气治理装置,2-风机,3-负压密封罩,4-集气罩,5-引风管,6-排风管,7-建筑物,8-放电模块,9-高压电源,10-喷淋头,11-喷淋间,12-PP滤网,13-泵,14-废气进口,15-净化后气体出口,16-清洗喷头,17-框架,18-正电极,1801-锐角,1802-螺孔,19-负电极,20-正极连接板,21-负极连接板,22-保护盖。
具体实施方式
1、项目概况
某中转站场界距离周边居民区较近,由于垃圾转运站在工作时不可避免地产生和散发大量的恶臭气体和颗粒性浮尘,它们具有易挥发、流动性强等特点,严重影响了生产作业的工作环境及周边居民的正常生活环境。
垃圾转运站垃圾处理的主要机械装置均集中在垃圾转运站车间,压缩装置工作时带动了作业区域的空气流动,造成并加速了恶臭气体的扩散。
项目概况如下:
项目面积:约100平方米;
主要污染物:、
硫化氢、甲硫醇、氨、甲基胺、颗粒型粉尘、有害细菌等;
污染源分析:垃圾压缩机槽内垃圾渗沥液及车辆滴漏在地面的垃圾污水散发的恶臭;主体车间卸料机械设施未密封,造成的恶臭气体外逸;垃圾倾倒存放时在车间空气中散发的恶臭。
2、工程内容
根据某中转站整个区域结构及产生臭气的现场情况,现场于中转站设计安装1套垃圾转运站废气治理系统(处理风量10000m3/h),如图1所示,整套垃圾转运站废气治理系统由负压密封罩3、集气罩4、引风管5、等离子体废气治理装置1、风机2、排风管6组成。
垃圾转运站废气治理系统的全部装置安装在垃圾中转站的建筑物7内。
由于污染区没有形成负压状态,垃圾倒出时,气流裹挟着粉尘迅速扩散,污染整个转运车间。因为垃圾车随时倾倒,如果污染区不被封闭,在敞开的空间内,粉尘和恶臭难以被吸入除尘、除臭系统中,如加大抽气风量增强集气效果将会造成设施投入成本的大大增加。
故针对垃圾槽的敞开式,槽边污染区不能形成负压区的问题,对该区域采取整体封闭,采用耐力板封闭污染区,通过风机形成负压收集压缩机处含尘恶臭气体。合理设计,确保不影响压缩机械运行,不影响垃圾转运流程。
合理布设1根引风管将经等离子体废气治理装置处理后的达标废气通过排风管道由转运车间引出高空排放。
3、系统设计
整个垃圾转运站废气治理系统由废气密闭收集系统、等离子废气治理装置、后处理段、排放系统组成。
1)废气密闭收集系统
在垃圾压缩机周围设立负压密封罩3,负压密封罩3采用透明耐力板制成,利用耐力板封闭垃圾压缩机周围的污染源形成负压区(图2)。设计过程测定封闭长度,使其既有效地封闭污染区又不妨碍垃圾车倾翻卸车。经封闭后,污染区基本形成半封闭区域,可使引风效率大大提高,避免气体外逸。
由于负压密封罩3将垃圾压缩机包围并构成一个封闭区域,在负压密封罩3顶部位置安装集气罩4,通过风机形成负压,将恶臭气体引入后续的等离子废气治理装置进行处理(图3)。
2)等离子废气治理装置
等离子废气治理装置1采用立式外形设计,节约占地,便于设备安置及运行操作(图3)。
如图4所示,等离子废气治理装置1是由箱体、等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元组成。
等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元均安装在箱体内部且箱体上设有废气入口14和净化气出口15,废气入口设在箱体顶部,等离子反应单元设在催化氧化单元和气液分离单元的上方且紧挨废气入口处;
箱体内部设有由废气入口、经等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元,最后到净化气出口构成的气流通道。
等离子反应单元由等离子放电模块、高压电源组成。
在图5中,等离子放电模块8设在废气进口14处,等离子放电模块与高压电源连接。
如图6所示,等离子放电模块由框架17、复数根正电极18以及相适配的负电极19组成。框架17为4条边框围成矩形框架。正电极18为侧面设有4条直棱的棒状金属体,并且正电极的4条直棱均为其横截面上伸出的锐角顶点(图8)。负电极19为长条板状金属体。多根正电极18以及相适配的负电极19按每根正电极与负电极相间排列,相互平行固定在框架17上,并且正电极与负电极之间留有设定的间隙,以便让处理气体流过。多根正电极与位于框架一侧的正极连接板20电连接,相应的多根负电极与位于框架对侧的负极连接板21电连接。正极连接板和负极连接板外侧设有保护盖22(图7)。
由于正电极18采用带有4条直棱的棒状金属体,而且每根直棱都是放电锐角,与平板状的负电极19相配合,相比传统的锯齿形放电电极,使得放电面积增大,产生的等离子浓度也相应增加。
高压电源采用频率为20~40KHz的直流脉冲电源。
催化氧化单元由充填惰性固体复合填料的喷淋间11与雾化机构组成,喷淋间位于等离子放电模块8的后方,充填的惰性固体复合填料为鲍尔环填料,雾化机构由泵13和喷淋头10通过管道组成的循环水路构成,其中喷淋头置于喷淋间的上方。
气液分离单元由装在净化气出口15前方的PP滤网12构成。
等离子废气治理装置还设有等离子放电模块清洗机构,用于对等离子放电模块的清洗。等离子放电模块清洗机构由管道所连接的清洗喷头16构成,清洗喷头置于等离子放电模块8上方。使用时将管道与供水管道连接。当等离子放电模块积污较多时,打开清洗喷头即可将放电模块清洗干净。
等离子废气治理装置的工作原理:
等离子放电模块8设有正负电极,正负电极与高压电源连接。其中高压电源为直流脉冲电源,频率在20~40KHz。从负压密封罩3收集的废气从废气进口进入后,通过等离子放电模块8的两个电极之间流过,在电极间加载有直流电源后,放电产生大量等离子体彻底分解净化恶臭气体,再从净化后气体出口15排出。根据处理效果可以相应增加等离子放电模块的数量。
3)后处理段
经等离子系统处理后的废气中少量未反应完全的污染物质,设计了尾气处理装置对其进行尾气后处理。本实施例中,尾气处理装置与等离子体废气治理装置为一体化设计,即安装同一个箱体内部。
尾气处理装置设在上述等离子废气治理装置中的等离子反应单元的后部,由上述等离子废气治理装置中的催化氧化单元、气液分离单元构成,在箱体中形成气体过流接触、滞留空间区域,并且通过雾化装置促使区域液、气充分接触,通过吸收、溶解、活性粒子氧化,净化后的气体经风机吸引达标排放。
由图4中的箭头指向可以看出,箱体内部设有由废气入口、经离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元,最后到净化气出口构成的气流通道。
4)排放系统
经等离子废气治理装置净化后的气体,由风机2吸引经排风管6引出。系统尾部设置1台引风机,保证整个系统在负压的状态下运转,避免废气在处理过程中泄露造成污染。
经本实施例处理后,厂界废气污染物指标满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。
4、本实施例废气净化效果
经过检测,本实施例的垃圾中转站废气治理系统安装完成后达到以下设计目标。
1)恶臭污染物厂界无组织排放满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》,具体限值见表1。
2)二级新改扩建标准要求,粉尘排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准要求,具体限值见表2。
表1:恶臭污染物厂界标准值
序号 项目 单位 二级新扩改建
1 硫化氢 mg/m3 0.06
2 mg/m3 1.5
3 甲硫醇 mg/m3 0.007
4 臭气浓度 无量纲 20
表2:大气污染物综合排放标准
以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。

Claims (10)

1.垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:包括将垃圾压缩机包围的负压密封罩、等离子废气治理装置、风机;
所述负压密封罩通过引风管与等离子废气治理装置连接,所述风机设在引风管末端,使引风管内形成负压并排出净化后的气体。
2.根据权利要求1所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述负压密封罩为顶部与四周封闭的罩壳;所述罩壳的顶部设有与引风管一端连接的集气罩。
3. 根据权利要求2所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述负压密封罩采用透明耐力板制成。
4. 根据权利要求1所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述等离子废气治理装置包括箱体、等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元;所述等离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元均安装在箱体内部且箱体上设有废气入口和净化气出口,所述废气入口设在箱体顶部,所述等离子反应单元设在催化氧化单元和气液分离单元的上方且紧挨废气入口处;
所述箱体内部设有由废气入口、经离子反应单元、催化氧化单元、气液分离单元,最后到净化气出口构成的气流通道。
5. 根据权利要求4所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述等离子反应单元包括等离子放电模块、高压电源;所述等离子放电模块与高压电源连接;
所述等离子放电模块包括框架、复数根正电极以及相适配的负电极;所述框架为4条边框围成矩形框架;所述正电极为侧面设有4条直棱的棒状金属体,并且正电极的4条直棱均为其横截面上伸出的锐角顶点;所述负电极为长条板状金属体;复数根正电极以及相适配的负电极相间且相互平行固定在框架上,复数根正电极与位于框架一侧的正极连接板电连接,复数根负电极与位于框架对侧的负极连接板电连接;所述正极连接板和负极连接板外侧设有保护盖;
所述高压电源是频率为20~40KHz的直流脉冲电源。
6. 根据权利要求5所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述正电极的侧面设有4条直棱,并且正电极的4条直棱均为其横截面上伸出的锐角顶点。
7. 根据权利要求4所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述催化氧化单元由充填惰性固体复合填料的喷淋间与雾化机构组成;所述喷淋间位于等离子放电模块的后方;所述雾化机构由泵和喷淋头通过管道组成的循环水路构成,其中喷淋头置于喷淋间的上方。
8. 根据权利要求4所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述惰性固体复合填料为鲍尔环填料。
9. 根据权利要求4所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述气液分离单元由装在净化气出口前方的PP滤网构成。
10. 根据权利要求4所述的垃圾转运站废气治理系统,其特征在于:所述等离子废气治理装置还包括等离子放电模块清洗机构;所述等离子放电模块清洗机构由管道所连接的清洗喷头构成;所述清洗喷头置于等离子放电模块上方。
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