CN209752573U - 一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置 - Google Patents

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张宇航
马麒
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Abstract

本实用新型公开了一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,包括微波发射器、若干个无极紫外灯、罐体、气体循环泵、注射口、外管道、电机、加水区、注水口以及排水口;其中,所述的电机设置在罐体的上方;所述的微波发射器安装在罐体内部的上方;所述的若干个无极紫外灯对称设置在微波发射器两边,所述的电机分别与微波发射器和无极紫外灯相连接;所述的外管道设置在罐体的外侧壁,所述的注射口设置在外管道上部,加水区处于罐体内的底部;所述的注水口设置在罐体的下方;所述的排水口设置在加水区的底部。本实用新型的降解气态甲苯的装置,可帮助研究了甲苯初始浓度、加水量和微波输入功率等对甲苯光降解效率的影响。

Description

一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置
技术领域
本实用新型属于降解气态甲苯的装置领域,具体涉及一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置。
背景技术
甲苯是一种导致光化学污染以及对人体健康造成毒害作用的典型挥发性有机物。微波无极紫外灯是利用微波发生装置产生高频电磁波激发灯内填充气体产生紫外线。与传统的紫外灯相比,无极紫外灯具有寿命长、发光强度高、制作工艺简单、灯的形状可控等优点,已应用于有机合成、杀菌消毒、有机物降解等,对气体污染物如H2S、CS2、甲醇醚、乙酸丁酯取得了较好的降解效果,但现有技术中用微波无极紫外光降解气态苯系物的研究则相对较少。
发明内容
实用新型目的:提供一种帮助研究甲苯初始浓度、加水量和微波输入功率对甲苯光降解效率的影响的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置。
技术方案:所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,包括微波发射器、若干个无极紫外灯、罐体、气体循环泵、注射口、外管道、电机、加水区、注水口以及排水口;其中,所述的电机设置在罐体的上方;所述的微波发射器安装在罐体内部的上方;所述的若干个无极紫外灯对称设置在微波发射器两边,所述的电机分别与微波发射器和无极紫外灯相连接;所述的外管道设置在罐体的外侧壁,所述的气体循环泵设置在外管道的下部;所述的注射口设置在外管道上部,加水区处于罐体内的底部;所述的注水口设置在罐体的下方;所述的排水口设置在加水区的底部。
进一步,在所述的注射口、注水口以及排水口处各设置一个阀门;
进一步,在所述的电机与不锈钢罐体之间设置线路管道,线路管道中设置不同的线路;
进一步,在所述的微波发射器两边设有对称的灯管支座,所述的若干无极紫外灯安装在该灯管支座上;
进一步,所述的无极紫外灯通过无极紫外灯的管脚与所述的灯管支座的螺旋凹槽扭转连接;
进一步,在所述的气体循环泵的后方设置有小型电机;
进一步,所述的罐体为不锈钢材质的长方体罐体;
进一步,在所述的罐体的内壁涂有4~6mm厚的TiO2。
有益效果:本实用新型的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,可帮助研究了甲苯初始浓度、加水量和微波输入功率等对甲苯光降解效率的影响。
附图说明
图1为本实用新型的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置的结构示意图;
图2为本实用新型的灯管支座俯视图;
图3为本实用新型的无极紫外灯与灯管支座连接示意图;
图4为本实用新型的气体循环泵侧视图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型作进一步说明。
如图1-4所示,本实用新型给出一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,该装置包括微波发射器1、若干个无极紫外灯2、罐体3、气体循环泵4、注射口5、外管道6、电机8、加水区10、注水口11以及排水口12;其中,所述的电机8设置在罐体3的上方,微波发射器1安装在罐体3内部的上方,罐体3为不锈钢罐体;若干个无极紫外灯2对称设置在微波发射器1两边,优选无极紫外灯2为八支;电机8分别与微波发射器1和无极紫外灯2相连接;外管道6设置在罐体3的外侧壁,所述的气体循环泵4设置在外管道6下部,在气体循环泵4的后方设置有小型电机81为气体循环泵4提供电力,或由电机8提供为气体循环泵4 提供电力。所述的注射口5设置在外管道6上部,加水区10处于不锈钢罐体3内的底部;注水口11设置在罐体3的下方,排水口12设置在加水区10的底部;在注射口5、注水口11 以及排水口12处各设置一个阀门15。
在所述的电机8与不锈钢罐体3之间设置线路管道16,线路管道16中设置不同的线路;其该线路用于连接电机8和微波发射器1以及连接电机8和无极紫外灯2;在微波发射器1两边设有对称的灯管支座14,所述的无极紫外灯2通过其管脚7与螺旋凹槽9通过扭转连接将无极紫外灯2对称安装在灯管支座14上。
所述罐体3是由不锈钢材质制造的长方体罐体,为增强反应速率、反应充分,在罐体3 内壁涂有4~6mm厚的TiO2作为光催化剂,优选TiO2的厚度为5mm;在罐体内对称安装八支无极紫外灯2。
当手动向注射口5及注水口11分别注入甲苯和水,通过气体循环泵4使甲苯挥发均匀,同时为了防止降解过程中反应体系升温对试验结果的影响,故每次光降解前先启动微波发射器1,将微波输入功率调至1000W,维持30min后关闭紫外灯2,然后再分别注入相应的甲苯、水,并调节微波输入功率等操作后再开启紫外灯2进行相应的降解,注射口5既可用于注射甲苯,也可用于降解后的采样分析,每隔一段时间在注射口5用采样袋采样分析。

Claims (8)

1.一种微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于该装置包括微波发射器(1)、若干个无极紫外灯(2)、罐体(3)、气体循环泵(4)、注射口(5)、外管道(6)、电机(8)、加水区(10)、注水口(11)以及排水口(12);其中,所述的电机(8)设置在罐体(3)的上方;所述的微波发射器(1)安装在罐体(3)内部的上方;所述的若干个无极紫外灯(2)对称设置在微波发射器(1)两边,所述的电机(8)分别与微波发射器(1)和无极紫外灯(2)相连接;所述的外管道(6)设置在罐体(3)的外侧壁,所述的气体循环泵(4)设置在外管道(6)的下部;所述的注射口(5)设置在外管道(6)上部,加水区(10)处于罐体(3)内的底部;所述的注水口(11)设置在罐体(3)的下方;所述的排水口(12)设置在加水区(10)的底部。
2.根据权利要求1所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:在所述的注射口(5)、注水口(11)以及排水口(12)处各设置一个阀门(15)。
3.根据权利要求1所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:在所述的电机(8)与不锈钢罐体(3)之间设置线路管道(16),线路管道(16)中设置不同的线路。
4.根据权利要求1所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:在所述的微波发射器(1)两边设有对称的灯管支座(14),所述的若干无极紫外灯(2)安装在该灯管支座(14)上。
5.根据权利要求4所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:所述的无极紫外灯(2)通过无极紫外灯(2)的管脚(7)与所述的灯管支座(14)的螺旋凹槽(9)扭转连接。
6.根据权利要求1所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:在所述的气体循环泵(4)的后方设置有小型电机(81)。
7.根据权利要求1所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:所述的罐体(3)为不锈钢材质的长方体罐体。
8.根据权利要求7所述的微波无极紫外光降解气态甲苯的装置,其特征在于:在所述的罐体的内壁涂有4~6mm厚的TiO2
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