CN212440722U - 一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,涉及环保领域。该装置通过两级喷淋塔对污泥干化机尾气进行高效处理,首先通过一级冷却塔对高温尾气进行喷淋降温,将尾气冷却到50摄氏度左右,随后进入双氧水除臭塔进行喷淋除臭,除臭塔底安装一定数量的紫外灯管,利用紫外光提高双氧水转化为羟基自由基的效率,从而提高双氧水的利用率,进而提高了装置的除臭效率,降低了运行成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及环保领域,具体涉及一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置。
背景技术
根据对众多制药厂污水站污泥干化机废气检测结果和相关的文献报道,污泥干化机废气含有硫醚、胺类等恶臭物质,各类醚、醛、酮苯系物等VOCs。根据调研统计结果可知,目前污泥干化机尾气经旋风分离器和水膜除尘后直接排放,恶臭严重。一般情况下,污泥干化机使用150度的蒸汽,每小时大约可蒸发0.5吨水,从水膜除尘塔顶排出的气体温度一般约80~90摄氏度,废气中VOCs含量高,恶臭味严重,十分影响周边环境的工作与生活条件,而且直接排放到大气中不符合工业废气的排放标准。必须经过一定处理工艺才能进行无害排放。而泥干化机废气因含有大量水分,粉尘量较大,且为高温气体,不适合通过臭氧光催化集成设备除臭治理,也不适合利用活性炭吸附装置处理,因此有必要开发新的技术与设备进行处理。
实用新型内容
本实用新型是针对上述存在的问题提供一种装置,该装置通过两级喷淋塔对污泥干化机尾气进行高效处理,首先通过一级冷却塔对高温尾气进行喷淋降温,将尾气冷却到50 摄氏度左右,随后进入双氧水除臭塔进行喷淋除臭,除臭塔底安装一定数量的紫外灯管,利用紫外光提高双氧水转化为羟基自由基的效率,从而提高双氧水的利用率,进而提高了装置的除臭效率,降低了运行成本。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:
一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,该装置包括FRP喷淋冷却塔和喷淋除臭塔,所述FRP喷淋冷却塔设有配套冷却喷淋液储存罐,该配套冷却喷淋液储存罐通过冷却喷淋泵与FRP喷淋冷却塔的上部的喷淋层相连;所述FRP喷淋冷却塔顶部的输出端与喷淋除臭塔的下部相连,所述喷淋除臭塔设有配套的双氧水储存罐,双氧水储存罐通过喷淋除臭泵与喷淋除臭塔的上部的喷淋层相连,所述喷淋除臭塔的顶部与引风机相连。
本实用新型技术方案中:所述的FRP喷淋冷却塔的顶部设有丝网除雾器。
本实用新型技术方案中:所述的FRP喷淋冷却塔和喷淋除臭塔的上部均设有3层喷淋层,所述的喷淋层上设有螺旋喷头。
本实用新型技术方案中:污泥干化机废气的输入端位于FRP喷淋冷却塔的下部,且输入端上设有机械温度探测仪。
本实用新型技术方案中:所述的冷却喷淋泵还设有备用冷却喷淋泵,且冷却喷淋泵与备用冷却喷淋泵均依次通过止回阀和转子流量计与FRP喷淋冷却塔的上部的喷淋层相连。
本实用新型技术方案中:冷却喷淋液储存罐上设有液位计。
本实用新型技术方案中:双氧水储存罐的输出端设有加药计量泵。
本实用新型技术方案中:喷淋除臭泵还设有备用喷淋除臭泵,且所述的喷淋除臭泵和备用喷淋除臭泵均与喷淋除臭塔的喷淋层相连。
本实用新型技术方案中:所述的双氧水储存罐依次通过缓冲罐以及喷淋除臭泵与喷淋除臭塔的喷淋层相连。
本实用新型技术方案中:所述喷淋除臭塔的底部设有紫外灯。
本实用新型的有益效果:
本实用新型通过喷淋冷却和喷淋除臭两级喷淋对污泥干化机尾气进行高效处理:在喷淋冷却塔中喷淋液不断更换新的喷淋液,从而保证了喷淋冷却塔的处理效果(进气温度 80~90摄氏度,出气温度40~50摄氏度);在喷淋除臭塔中,通过计量泵持续添加一定浓度的双氧水,这使得双氧水有较高的利用率(经检测与计算双氧水利用率大约60%),并在塔底安装紫外灯组,这有利于双氧水转化为羟基自由基,进而提高废气中有机物的去除率。该装置中两级喷淋塔均是多层填料,多层喷淋,这有利于气液接触,不仅提高了该装置对废气中VOCs的去除率,还保证了对废气的降温作用。该装置整体自动化控制,操作简单,运行成本低,具有很大的应用前景。
附图说明
图1为本实用新型装置的示意图。
其中:1-FRP喷淋冷却塔,2-丝网除雾器,3-螺旋喷头,4-机械温度探测仪,5- 转子流量计,6-止回阀,7-冷却喷淋泵,8-冷却喷淋液储存罐,9-液位计,10-喷淋除臭塔,11-喷淋除臭泵,12-加药计量泵,13-双氧水储存罐,14-引风机。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步说明,但本实用新型的保护范围不限于此:
一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,该装置包括FRP喷淋冷却塔1和喷淋除臭塔10,所述FRP喷淋冷却塔1设有配套冷却喷淋液储存罐8,该配套冷却喷淋液储存罐8通过冷却喷淋泵7与FRP喷淋冷却塔1的上部的喷淋层相连;所述FRP喷淋冷却塔1顶部的输出端与喷淋除臭塔10的下部相连,所述喷淋除臭塔10设有配套的双氧水储存罐13,双氧水储存罐13通过喷淋除臭泵11与喷淋除臭塔10的上部的喷淋层相连,所述喷淋除臭塔10的顶部与引风机14相连。所述的FRP喷淋冷却塔1的顶部设有丝网除雾器 2。所述的FRP喷淋冷却塔1和喷淋除臭塔10的上部均设有3层喷淋层,所述的喷淋层上设有螺旋喷头3。污泥干化机废气的输入端位于FRP喷淋冷却塔1的下部,且输入端上设有机械温度探测仪4。所述的冷却喷淋泵7还设有备用冷却喷淋泵,且冷却喷淋泵7与备用冷却喷淋泵均依次通过止回阀6和转子流量计5与FRP喷淋冷却塔1的上部的喷淋层相连。冷却喷淋液储存罐8上设有液位计9。双氧水储存罐13的输出端设有加药计量泵12。喷淋除臭泵11还设有备用喷淋除臭泵,且所述的喷淋除臭泵11和备用喷淋除臭泵均与喷淋除臭塔10的喷淋层相连。所述的双氧水储存罐13依次通过缓冲罐以及喷淋除臭泵11 与喷淋除臭塔10的喷淋层相连。
本实用新型技术方案首先通过喷淋冷却塔对高温高湿的污泥干化机尾气进行降温除尘处理,该喷淋液为活水不断加入,从而保证了喷淋冷却塔对高温尾气的处理效果;通过喷淋冷却塔处理后的污泥干化机尾气温度能降到40~50摄氏度左右;接下来,该废气进入除臭喷淋塔,塔底的紫外光促进水中的双氧水转化为羟基自由基,在喷淋过程中与废气接触中对废气中有机物进行分解,排出的废气温度达到30摄氏度左右,最后通过引风机排到烟囱进行排放。通过该处理工艺,使污泥干化机的高温高湿尾气得到了有效处理,该工艺充分利用率现有资源,节约能源。
Claims (10)
1.一种对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:该装置包括FRP喷淋冷却塔(1)和喷淋除臭塔(10),所述FRP喷淋冷却塔(1)设有配套冷却喷淋液储存罐(8),该配套冷却喷淋液储存罐(8)通过冷却喷淋泵(7)与FRP喷淋冷却塔(1)的上部的喷淋层相连;所述FRP喷淋冷却塔(1)顶部的输出端与喷淋除臭塔(10)的下部相连,所述喷淋除臭塔(10)设有配套的双氧水储存罐(13),双氧水储存罐(13)通过喷淋除臭泵(11)与喷淋除臭塔(10)的上部的喷淋层相连,所述喷淋除臭塔(10)的顶部与引风机(14)相连。
2.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:所述的FRP喷淋冷却塔(1)的顶部设有丝网除雾器(2)。
3.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:所述的FRP喷淋冷却塔(1)和喷淋除臭塔(10)的上部均设有3层喷淋层,所述的喷淋层上设有螺旋喷头(3)。
4.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:污泥干化机废气的输入端位于FRP喷淋冷却塔(1)的下部,且输入端上设有机械温度探测仪(4)。
5.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:所述的冷却喷淋泵(7)还设有备用冷却喷淋泵,且冷却喷淋泵(7)与备用冷却喷淋泵均依次通过止回阀(6)和转子流量计(5)与FRP喷淋冷却塔(1)的上部的喷淋层相连。
6.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:冷却喷淋液储存罐(8)上设有液位计(9)。
7.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:双氧水储存罐(13)的输出端设有加药计量泵(12)。
8.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:喷淋除臭泵(11)还设有备用喷淋除臭泵,且所述的喷淋除臭泵(11)和备用喷淋除臭泵均与喷淋除臭塔(10)的喷淋层相连。
9.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:所述的双氧水储存罐(13)依次通过缓冲罐以及喷淋除臭泵(11)与喷淋除臭塔(10)的喷淋层相连。
10.根据权利要求1所述的对制药厂污水站污泥干化机废气的处理装置,其特征在于:所述喷淋除臭塔(10)的底部设有紫外灯。
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