CN204952615U - 一种低温等离子体废气净化设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低温等离子体废气净化设备,包括净化仓和设置在净化仓上的电源模块控制器,所述净化仓底部设有进气口,所述净化仓顶部设有出气口,所述净化仓内设有至少一个等离子体净化室,采用多个等离子体腔体阵列排列,同时工作,可以提高净化设备的工作效率,采用密集型尖端放电的低温等离子体净化技术,发射高压、高频、低电流、锯齿波形的低温等离子体,具有发射密度高、强度大、放电均匀、无死角、净化效率高等特点,接收极管板、发射极棒骨架、长方体不锈钢框架和设置在长方体不锈钢框架上下两个面的平行的两个不锈钢板,一方面固定接收极管,另一方面使得废气集中进入到接收极管内,并可多级串并联使用,处理能耗低。
Description
技术领域
本实用新型涉及环保技术领域,特别涉及一种低温等离子体废气净化设备。
背景技术
随着工业经济的发展,所产生的挥发性废气日益增多,这些废气不仅给环境带来了严重的污染也对人体的健康产生了极大的危害。目前,低温等离子体技术在气态污染物治理方面显著,但由于等离子体是一门包含放电物理学、放电化学、化学反应工程学、电子技术及材料科学等基础学科之上的交叉学科,因此,目前该技术尚未完全成熟,而且目前很多低温等离子废气净化装置由于等离子体的结构限制,因此激发的效率不高,强度不够,从而导致废气净化的程度不够。
实用新型内容
为了解决上述问题,现提供一种激发效率高、强度大以及对废气净化程度高的多级低温等离子体废气净化设备。
为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种低温等离子体废气净化设备,包括净化仓和设置在净化仓上的电源模块控制器,所述净化仓底部设有进气口,所述净化仓顶部设有出气口,所述净化仓内设有至少一个等离子体净化室,所述等离子体净化室包括:多个等离子体腔体,接收极管板,发射极棒骨架,多个绝缘装置,每个等离子体腔体均包括一中空的接收极管和一嵌套于所述接收极管之中的发射极棒,所述多个等离子体腔体的接收极管和发射极棒相互平行设置,所述接收极管板连接每个等离子体腔体的接收极管,所述发射极棒骨架连接每个等离子体腔体的发射极棒,所述绝缘装置一端连接至接收极管板,另一端连接至发射极棒骨架,所述等离子体净化室还包括一个长方体不锈钢框架和设置在所述长方体不锈钢框架上下两个面的平行的两个不锈钢板,每根接收极管垂直穿过两个不锈钢板,发射极棒与接收极管分别连接电源模块控制器的正负极。
更近一步的,所述发射极棒通过不锈钢螺栓连接在发射极棒骨架上,使得发射极棒悬空穿过接收极管的轴线。
更近一步的,所述发射极棒骨架包括两个主梁、两个横梁、多个次梁,所述两个横梁架设于所述两个主梁之间,所述多个次梁固设于所述两个横梁之上,所述绝缘装置连接至所述主梁上,所述发射极棒连接至所述次梁上。
更近一步的,所述发射极棒骨架、接收极管板、发射极棒、接收极管均采用不锈钢材料制成。
更近一步的,所述接收极棒为密集针状电极棒。
更近一步的,所述绝缘装置的两端分别通过不锈钢螺栓固定在接收极管板和发射极棒骨架上。
更近一步的,所述绝缘装置包括多个陶瓷绝缘子。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型采用多个等离子体腔体阵列排列,同时工作,因此可以提高净化设备的工作效率,采用密集型尖端放电的低温等离子体净化技术,发射高压、高频、低电流、锯齿波形的低温等离子体,具有发射密度高、强度大、放电均匀、无死角、净化效率高等特点,长方体不锈钢框架和设置在长方体不锈钢框架上下两个面的平行的两个不锈钢板,一方面固定接收极管,另一方面使得废气集中进入到接收极管内,并可多级串并联使用,处理能耗低。
附图说明
图1是本实用新型一种低温等离子体废气净化设备的外部结构示意图。
图2是本实用新型一种低温等离子体废气净化设备的内部结构示意图。
图3是本实用新型一种低温等离子体废气净化设备的等离子体净化室的结构图。
图4是图3的俯视图。
图中:1、净化仓;2、电源模块控制器;3、进气口;4、出气口;5、发射极棒骨架;5-1、主梁;5-2、横梁;5-3、次梁;6、接收极管板;7、绝缘装置;8、发射极棒;9、不锈钢螺栓;10、等离子体腔体;11、长方体不锈钢框架;12、接收极管;13、不锈钢板;14、等离子体净化室。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。
如图1-4所示的一种低温等离子体废气净化设备,包括净化仓1和设置在净化仓1上的电源模块控制器2,所述净化仓1底部设有进气口3,所述净化仓1顶部设有出气口4,所述净化仓1内设有至少一个等离子体净化室14,所述等离子体净化室14包括:多个等离子体腔体10,接收极管板6,发射极棒骨架5,多个绝缘装置7,每个等离子体腔体10均包括一中空的接收极管12和一嵌套于所述接收极管12之中的发射极棒8,所述多个等离子体腔体10的接收极管12和发射极棒8相互平行设置,所述接收极管板6连接每个等离子体腔体10的接收极管12,所述发射极棒骨架5包括两个主梁5-1、两个横梁5-2、多个次梁5-3,所述两个横梁5-2架设于所述两个主梁5-1之间,所述多个次梁5-3固设于所述两个横梁5-2之上,所述发射极棒8的上端接有不锈钢螺栓9,不锈钢螺栓9机械连接在发射极棒骨架5的次梁5-3上,使得发射极棒8悬空穿过接收极管12的轴线,为发射极棒8提供了放电距离,所述绝缘装置7一端连接至接收极管板6,另一端连接至发射极棒骨架5的主梁5-1,所述绝缘装置7可以实现发射极棒8和接收极管12之间的电学隔离且使得发射极棒骨架5和接收极管板6相对固定,所述等离子体净化室14还包括一个长方体不锈钢框架11和设置在所述长方体不锈钢框架11上下两个面的平行的两个不锈钢板13,每根接收极管12垂直穿过两个不锈钢板13,所接收极管12与不锈钢板13的接触部分通过焊接固定,一方面用以固定接收极管12,另一方面使得废气集中进入到接收极管12内,发射极棒8与接收极管12分别连接电源模块控制器2的正负极。
更进一步的技术方案是,所述发射极棒骨架5、接收极管板6、发射极棒8、接收极管12均采用不锈钢材料制成。
更进一步的技术方案是,所述接收极棒8为密集针状电极棒,采用密集型尖端放电的低温等离子体净化技术,发射高压、高频、低电流、锯齿波形的低温等离子体,具有发射密度高、强度大、放电均匀、无死角、净化效率高等特点。
更进一步的技术方案是,所述绝缘装置7的两端分别通过不锈钢螺栓9固定在接收极管板6和发射极棒骨架5上,所述绝缘装置7包括多个陶瓷绝缘子,陶瓷绝缘子可以实现发射极棒8和接收极管12之间的电学隔离。
尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。
Claims (7)
1.一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:包括净化仓(1)和设置在净化仓(1)上的电源模块控制器(2),所述净化仓(1)底部设有进气口(3),所述净化仓(1)顶部设有出气口(4),所述净化仓(1)内设有至少一个等离子体净化室(14),所述等离子体净化室(14)包括:多个等离子体腔体(10),接收极管板(6),发射极棒骨架(5),多个绝缘装置(7),每个等离子体腔体(10)均包括一中空的接收极管(12)和一嵌套于所述接收极管(12)之中的发射极棒(8),所述多个等离子体腔体(10)的接收极管(12)和发射极棒(8)相互平行设置,所述接收极管板(6)连接每个等离子体腔体(10)的接收极管(12),所述发射极棒骨架(5)连接每个等离子体腔体(10)的发射极棒(8),所述绝缘装置(7)一端连接至接收极管板(6),另一端连接至发射极棒骨架(5),所述等离子体净化室(14)还包括一个长方体不锈钢框架(11)和设置在所述长方体不锈钢框架(11)上下两个面的平行的两个不锈钢板(13),每根接收极管(12)垂直穿过两个不锈钢板(13),发射极棒(8)与接收极管(12)分别连接电源模块控制器(2)的正负极。
2.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述发射极棒(8)通过不锈钢螺栓(9)连接在发射极棒骨架(5)上,使得发射极棒(8)悬空穿过接收极管(12)的轴线。
3.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述发射极棒骨架(5)包括两个主梁(5-1)、两个横梁(5-2)、多个次梁(5-3),所述两个横梁(5-2)架设于所述两个主梁(5-1)之间,所述多个次梁(5-3)固设于所述两个横梁(5-2)之上,所述绝缘装置(7)连接至所述主梁(5-1)上,所述发射极棒(8)连接至所述次梁(5-3)上。
4.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述发射极棒骨架(5)、接收极管板(6)、发射极棒(8)、接收极管(12)均采用不锈钢材料制成。
5.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述接收极棒(8)为密集针状电极棒。
6.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述绝缘装置(7)的两端分别通过不锈钢螺栓(9)固定在接收极管板(6)和发射极棒骨架(5)上。
7.根据权利要求1所述的一种低温等离子体废气净化设备,其特征在于:所述绝缘装置(7)包括多个陶瓷绝缘子。
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