CN212327721U - 一种净化装备 - Google Patents

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Abstract

一种净化装备,包括:至少两级净化塔,净化塔都具有塔体、塔体上下分别开设的出气口和进气口以及设于塔体内垂直于废气流动方向的过滤单元,除最后一级净化塔外,其他每级净化塔的出气口上都设置有三通阀,出气口对接三通阀一进端,三通阀二出端分别对接玻璃钢风机进气端和下一级净化塔的进气口;净化塔的出气口内侧都设置有出口采集监测器,当出口采集监测器所检测的废气浓度不高于排放标准时,该出气口的三通阀导通玻璃钢风机进气端,否则该出气口的三通阀导通下一级净化塔的进气口。本实用新型的净化塔上设置有三通阀和出口采集监测器,当废气符合排放标准时,会减少废气流经净化塔的级数,减少设备损耗,提高净化装备的工作效率。

Description

一种净化装备
技术领域
本实用新型涉及一种废气净化装备。
背景技术
净化塔是处理气态污染物的必要手段,为了达到排放标准,经常会采用多级净化塔的过滤手段。目前,现有的多级净化塔工作时,废气都是全部净化塔逐一走一遍后排放,但废气的浓度可能会有上下浮动,不是定值,如果已符合排放标准的废气也都逐一经过净化塔,那么会造成能耗增大,造成不必要的设备损耗,间接增加企业成本。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足,提供一种净化装备。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:一种净化装备,包括:至少两级净化塔,净化塔都具有塔体、塔体上下分别开设的出气口和进气口以及设于塔体内垂直于废气流动方向的过滤单元,一级净化塔的进气口对接废气源排放端,最后一级净化塔的出气口对接玻璃钢风机,
除最后一级净化塔外,其他每级净化塔的出气口上都设置有三通阀,为一进二出电动三通阀,出气口对接三通阀一进端,三通阀二出端分别对接玻璃钢风机进气端和下一级净化塔的进气口;
净化塔的出气口内侧都设置有出口采集监测器,出口采集监测器连接着同一出气口三通阀的电动控制端,当出口采集监测器所检测的废气浓度不高于排放标准时,该出气口的三通阀导通玻璃钢风机进气端,否则该出气口的三通阀导通下一级净化塔的进气口。
还包括报警器,报警器连接最后一级净化塔的出口采集监测器,当这个出口采集监测器所检测的废气浓度高于排放标准时,会触发报警器同时玻璃钢风机停止运行。
所述出口采集监测器包括:二氧化硫传感器、有机挥发物VOC传感器、湿度传感器或者烟雾浓度传感器。
所述塔体内顶部对应着出气口设置有风扇。
所述进气口开设在塔体的侧壁上,塔体内部形成有对接进气口的进气管,进气管水平伸展至塔体中心位置后,再垂直向下弯折,进气管朝向下的一端为开口,进入塔内的废气先流向塔底然后在四周扩散反向流至塔顶。
所述塔体内正对着进气管的开口设置有垂直于废气流向的防尘网,防尘网采用菱形烤漆铝网或不锈钢编织网,废气需要反正方向两次流经防尘网。
所述过滤单元具有下上铺设的颗粒物收集器和气态污染物收集器,颗粒物收集器选择一层结构或多层结构。
所述气态污染物收集器包括:经过多次W形折叠的耐高温滤布、用于装入折叠的耐高温滤布的边框以及金属丝,耐高温滤布依次包括第一支撑层、功能层以及第二支撑层,耐高温滤布波峰波谷的折峰处内侧穿过金属丝,金属丝的两端固定连接在边框上,金属丝使第一、二支撑层折峰外的相邻弯折面之间形成拉伸张紧力,通过此力将中间的功能层材料夹紧固定。
所述第一支撑层和第二支撑层采用金属网制作而成,功能层由吸附材料组成,吸附材料的颗粒大小为20-80目。
所述塔体的侧壁上对应着过滤单元设置有更换门。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
本实用新型的净化塔上设置有三通阀和出口采集监测器,当废气符合排放标准时,会减少废气流经净化塔的级数,减少设备损耗,提高净化装备的工作效率;
对净化塔的进气口结构进行改进,最终使废气能够在净化塔内得到均匀平稳的上升,做到充分的净化接触反应;
采用耐高温的气态污染物收集器,其不含有粘胶成分,功能层被金属丝及支撑层紧密配合固定住,确保收集器的结构稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,其中:
图1为本实用新型较佳实施例的整体结构示意图;
图2为本实用新型较佳实施例的净化塔结构示意图;
图3为本实用新型较佳实施例的气态污染物收集器结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述。较佳实施例中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等用语,仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
请参见图1和图2,本实用新型较佳实施例设计的一种净化装备,其主要包括:至少两级净化塔,按照顺序依次分为一级净化塔1、二级净化塔2、三级净化塔3直至n级净化塔,本实施例的附图中列举至三级净化塔,下面具体描述各构件及连接关系。
每级净化塔的通用结构:都具有塔体01、塔体01上下分别开设的出气口02和进气口03、以及设于塔体01内垂直于废气流动方向的过滤单元04。一级净化塔1的进气口对接废气源排放端,最后一级净化塔的出气口对接玻璃钢风机4,由玻璃钢风机4顺着排放烟囱5将净化后符合排放标准的废气排向大气中。除了最后一级净化塔外,其他每级净化塔的出气口上都设置有三通阀6,为一进二出电动三通阀,出气口对接三通阀6的一进端,三通阀6的二出端分别对接玻璃钢风机4的进气端和下一级净化塔的进气口。在每个净化塔的出气口内侧都设置有出口采集监测器,用于采集检测出气口所流过的废气所含污染物浓度情况,出口采集监测器连接着同一出气口上的三通阀6的电动控制端。当出口采集监测器所检测的出气口废气浓度不高于排放标准时,该出气口的三通阀6会直接对接玻璃钢风机4的进气端;当出口采集监测器所检测的出气口废气浓度高于排放标准时,该出气口的三通阀6会对接下一级净化塔的进气口,继续进行净化处理,直至符合排放标准。
本实用新型还包括报警器7,报警器7连接着最后一级净化塔的出口采集监测器,当这个出口采集监测器所检测的出气口废气浓度高于排放标准时,会触发报警器,同时玻璃钢风机4停止运行,提醒工作人员前来查看、检修本套装备是否出现故障,或者是否需要清洗或更换塔体内过滤单元。
所述出口采集监测器可以包括:二氧化硫传感器、有机挥发物VOC传感器、湿度传感器、烟雾浓度传感器等等,市面上可以买到的对应检测不同成分废气的气体传感器都可以应用于本实用新型,根据废气成分来选择不同气体传感器即可。
为了提高净化装备的工作效率,在每级净化塔的塔体01内顶部对应着出气口02设置有风扇05,风扇05用于增强每级净化塔之间的空气流动性,当然,风扇05的使用要配合三通阀6的连通情况,不参与净化的净化塔风扇不工作。
增设风扇05虽然增强了净化塔之间的空气流动性,但流速过快会使废气经过过滤单元04时,不能进行充分均匀的净化接触反应,为此,对净化塔的进气口03进行改进设计。进气口03开设在塔体01的侧壁上,塔体01内部形成有对接进气口03的进气管06,进气管06水平伸展至塔体中心位置后,再垂直向下弯折,进气管06朝向下的一端为开口,进入塔内的废气先流向塔底然后在四周扩散反向流至塔顶,防止直接对冲过滤单元04,通过进气过程对废气进行缓冲并进行均化,最终使废气能够在净化塔内得到均匀平稳的上升,不存在时快时慢的问题,净化更充分。所述塔体01内正对着进气管06的开口设置有垂直于废气流向的防尘网07,防尘网07可以采用菱形烤漆铝网或不锈钢编织网,废气需要反正方向两次流经防尘网07,目的一是为了初步过滤掉废气中的肉眼可见的颗粒物或悬浮物等等,一些较大颗粒的灰尘沉降,二是为了充分打散及缓冲正面过来的废气气流。
所述过滤单元04具有下上铺设的颗粒物收集器和气态污染物收集器,颗粒物收集器可以是静电集尘器、初级棉滤网等等,能有效去除PM5、PM10,实际使用过程中,需根据废气中颗粒物浓度可选择一层结构或多层结构,对废气初级过滤,还可以有效保护气态污染物收集器的使用寿命,防止被颗粒物堵塞影响其使用性能及寿命。
请参见图3,所述气态污染物收集器包括:经过多次W形折叠的耐高温滤布041、用于装入折叠的耐高温滤布的边框042以及金属丝043,耐高温滤布041依次包括第一支撑层、功能层以及第二支撑层,滤布整体厚度为1.5-4mm,耐高温滤布波峰波谷的折峰处内侧穿过金属丝043,金属丝043的两端固定连接在边框042上,金属丝使第一、二支撑层折峰外的相邻弯折面之间形成拉伸张紧力,通过此力将中间的功能层材料夹紧固定。第一支撑层和第二支撑层采用金属网制作而成,功能层由吸附材料组成,吸附材料可以包括:分子筛、固体催化剂、金属型或非金属型氧化物等多孔类材料,吸附材料的颗粒大小为20-80目。
所述塔体01的侧壁上对应着过滤单元04设置有更换门,打开更换门即可方便安装和拆卸过滤单元04。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种净化装备,包括:至少两级净化塔,净化塔都具有塔体、塔体上下分别开设的出气口和进气口以及设于塔体内垂直于废气流动方向的过滤单元,一级净化塔的进气口对接废气源排放端,最后一级净化塔的出气口对接玻璃钢风机,其特征在于,
除最后一级净化塔外,其他每级净化塔的出气口上都设置有三通阀,为一进二出电动三通阀,出气口对接三通阀一进端,三通阀二出端分别对接玻璃钢风机进气端和下一级净化塔的进气口;
净化塔的出气口内侧都设置有出口采集监测器,出口采集监测器连接着同一出气口三通阀的电动控制端,当出口采集监测器所检测的废气浓度不高于排放标准时,该出气口的三通阀导通玻璃钢风机进气端,否则该出气口的三通阀导通下一级净化塔的进气口。
2.根据权利要求1所述的净化装备,其特征在于,还包括报警器,报警器连接最后一级净化塔的出口采集监测器,当这个出口采集监测器所检测的废气浓度高于排放标准时,会触发报警器同时玻璃钢风机停止运行。
3.根据权利要求1所述的净化装备,其特征在于,所述出口采集监测器包括:二氧化硫传感器、有机挥发物VOC传感器、湿度传感器或者烟雾浓度传感器。
4.根据权利要求1所述的净化装备,其特征在于,所述塔体内顶部对应着出气口设置有风扇。
5.根据权利要求4所述的净化装备,其特征在于,所述进气口开设在塔体的侧壁上,塔体内部形成有对接进气口的进气管,进气管水平伸展至塔体中心位置后,再垂直向下弯折,进气管朝向下的一端为开口,进入塔内的废气先流向塔底然后在四周扩散反向流至塔顶。
6.根据权利要求5所述的净化装备,其特征在于,所述塔体内正对着进气管的开口设置有垂直于废气流向的防尘网,防尘网采用菱形烤漆铝网或不锈钢编织网,废气需要反正方向两次流经防尘网。
7.根据权利要求1所述的净化装备,其特征在于,所述过滤单元具有下上铺设的颗粒物收集器和气态污染物收集器,颗粒物收集器选择一层结构或多层结构。
8.根据权利要求7所述的净化装备,其特征在于,所述气态污染物收集器包括:经过多次W形折叠的耐高温滤布、用于装入折叠的耐高温滤布的边框以及金属丝,耐高温滤布依次包括第一支撑层、功能层以及第二支撑层,耐高温滤布波峰波谷的折峰处内侧穿过金属丝,金属丝的两端固定连接在边框上,金属丝使第一、二支撑层折峰外的相邻弯折面之间形成拉伸张紧力,通过此力将中间的功能层材料夹紧固定。
9.根据权利要求8所述的净化装备,其特征在于,所述第一支撑层和第二支撑层采用金属网制作而成,功能层由吸附材料组成,吸附材料的颗粒大小为20-80目。
10.根据权利要求1所述的净化装备,其特征在于,所述塔体的侧壁上对应着过滤单元设置有更换门。
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CN114259844A (zh) * 2021-12-27 2022-04-01 中国科学院广州能源研究所 一种复合塔式co2吸收吸附系统

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