CN212731637U - 一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,包括塔体,所述塔体内设有喷淋装置和填料过滤层,所述塔体内底部设有包含NaOH溶液的储液箱,储液箱内安装有液位传感器和pH传感器,所述储液箱上设有延伸至塔体外的进液管和出液管,所述出液管连接有循环泵,循环泵连接有三通接头,三通接头的两个出口分别通过管道与喷淋装置和回收箱连接,且管道上安装有电磁阀A,所述进液管上安装有电磁阀B,所述液位传感器、pH传感器、电磁阀A和电磁阀B均连接有控制器。本实用新型将储液池安装在塔体内底部,并通过泵实现循环利用喷淋液,提高喷淋液的使用率,并且通过设置的pH传感器检测其吸附率,进而实现更换喷淋液。

Description

一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔
技术领域
本实用新型属于净化塔领域,具体涉及一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔。
背景技术
废气净化塔是根据不同废气配有不同药剂,采用湿法处理的方法来净化多种有毒、有害废气的一种装置。酸雾净化塔就是其中一种用于处理酸雾的净化器。常见的酸雾净化塔包括塔体、以及设置在塔体内的喷淋装置和填料过滤层,喷淋装置的进液口连接用储液池,通过泵往塔体内进行输送喷淋液,再通过塔体的出液口回收吸附酸雾的喷淋液,但是在实际生产过程中喷淋液并没有达到完全饱和状态,甚至是吸附率低于20%,造成喷淋液的浪费。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,该净化塔将储液池安装在塔体内底部,并通过泵实现循环利用喷淋液,提高喷淋液的使用率,并且通过设置的pH传感器检测其吸附率,进而实现更换喷淋液。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,包括塔体,所述塔体内设有喷淋装置和填料过滤层,所述塔体内底部设有包含NaOH溶液的储液箱,储液箱内安装有用于检测液位的液位传感器、以及用于检测溶液酸碱度的pH传感器,所述储液箱上设有延伸至塔体外的进液管和出液管,所述进液管与包含有NaOH溶液的补充池连接,所述出液管连接有循环泵,循环泵连接有三通接头,三通接头的两个出口分别通过管道与喷淋装置和回收箱连接,且管道上安装有电磁阀A,所述进液管上安装有电磁阀B,所述液位传感器、pH传感器、电磁阀A和电磁阀B均连接有控制器。
进一步地,所述塔体的进风口通过风管与储液箱底部连接,所述储液箱底部设有曝气管,曝气管与风管连接。
进一步地,所述塔体的内部设有一层玻璃钢。
进一步地,所述喷淋装置的喷头采用PP材料制备的节能轴流型喷嘴。
进一步地,所述控制器还连接有安装在塔体内用于检测塔体内温度的温度传感器。
进一步地,所述控制器安装塔体上,其上搭载有用于人机交互的显示器。
本实用新型具有如下有益效果:
(1)通过将储液池改成储液箱设置在塔体内,减少占地面积,同时通过设置泵和管道将储液箱与喷淋装置连接,实现内循环喷淋液,提高喷淋液的使用率,进而减少处理成本;
(2)通过在储液箱内设置液位传感器有助更换喷淋液和实时检测喷淋液的液位,通过设置pH传感器检测喷淋液的酸碱度,通过酸碱度判断喷淋液的吸附能力,当吸附能力不足时及时更换喷淋液;
(3)通过设置控制器,控制器根据传感器采集的数据控制相应的阀门开闭实现喷淋作业和更换喷淋液作用。
附图说明
图1为本实用新型的塔体结构示意图。
图中标记:100、塔体;101、填料过滤层;102、喷淋装置;103、吸水层;200、储液箱;201、进液管;202、出液管;203、曝气管;300、控制器;301、液位传感器;302、pH传感器;303、电磁阀A;304、电磁阀B;304、电磁阀C;400、循环泵;500、回收箱。
具体实施方式
如图1所示,本实施例提供的一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,将传统的净化塔的塔体100延伸,并塔体100内的喷淋装置102和填料过滤层101向上移动,在塔体100内部安装一个顶部开口的储液箱200,通过管道将储液箱200和喷淋装置102连接,实现对喷淋液的循环利用,并且减少了占地面积。
本实施例所述的玻璃钢净化塔包括塔体100,所述塔体100内设有喷淋装置102、填料过滤层101和包含NaOH溶液的储液箱200,储液箱200位于塔体100的内底部,喷淋装位于填料过滤层101上方并构成一个过滤层,塔体100内至少安装两组过滤层,过滤层位于储液箱200的上方,所述过滤层的上方设有一层吸水层103,用于吸收气体中的水汽,所述储液箱200上设有延伸至塔体100外的进液管201和出液管202,所述出液管202连接有循环泵400,循环泵400连接有三通接头,三通接头的两个出口分别通过管道与喷淋装置102和回收箱500连接,与喷淋装置102连接的管道设有电磁阀A303,与回收箱500连接的管道上设有电磁阀C304,在喷淋作业时,电磁阀C304关闭,实现喷淋液内循环重复使用,提高喷淋液的使用率,降低处理成本。
所述进液管201与包含有NaOH溶液的补充池连接,所述补充池可为固定水池或者移动的箱式结构,其内装有浓度为10%的NaOH溶液的喷淋液,可在净化塔更换提供喷淋液即可,本实施例优先选择移动箱式结构的补充池,可为不同地理位置多个净化塔提供喷淋液,减少管道走线以及补充池的数量。在所述进液管201上安装有电磁阀B304,在净化塔在工作状态时,电磁阀B304处于关闭状态,只有在更换喷淋液或者补充喷淋液时处于打开状态。
所述储液箱200内安装有用于检测液位的液位传感器301、以及用于检测溶液酸碱度的pH传感器302,液位传感器301和pH传感器302采用常见可进行测量并输出信号的传感器即可,所述液位传感器301和pH传感器302将采集的数据输出至控制器300,所述控制器300安装在塔体100上,其采用PLC控制器300,具体采用西门子S7-200的PLC控制器300,该控制器300连接有大屏幕液晶显示屏进行人机交互,通过该触摸显示屏实现人机交互,不仅可查看采集的数据,还可对运行参数进行管理;所述PLC控制器300还与电磁阀A303、电磁阀B304和电磁阀C304连接,PLC根据传感器采集的数据控制不同的电磁阀A303、电磁阀B304和电磁阀C304开闭,具体地,当液位传感器301和pH传感器302采集的数据均在设置的阈值内,打开电磁阀A303进行喷淋作业,吸附废气中的酸雾,当pH传感器302采集的数据超过设定的阈值,说明喷淋液达到饱和度需要更换喷淋液,关闭进风口和电磁阀A303,打开电磁阀C304,将净化塔内的喷淋液通过循环泵400输送至回收箱500内,将回收箱500内的喷淋液送到专业具有处理资质的单位进行处理。pH传感器302采集的数据超过设定的阈值,则关闭循环泵400、电磁阀A303和电磁阀C304,打开电磁阀B304,并将补充池与进液口连通,通过补充池内的泵将喷淋液泵送至储液箱200内。
为进一步提高废气中的酸雾提取效果,在塔体100进气口设置分管,并将分管延伸至塔体100的储液池底部,并在储液池底部设有曝气管203,曝气管203与分管连通,使进入的气体首先进入喷淋液进行吸附,相比传统的直接喷淋,可提高废气中酸雾除去率。
为了降低酸雾以及喷淋液对塔体100的腐蚀性,在所述塔体100的内壁设有一层玻璃钢,玻璃钢的耐腐蚀性好,可延长净化塔的使用寿命。
所述喷淋装置102的喷头采用PP材料制备的节能轴流型喷嘴,喷液量大,且喷液压力较低,耗电小,可提高废气中酸雾额吸收率,以及节约成本。
所述塔体100内设有检测温度的温度传感器,温度传感器采集的温度输送给控制器300,控制器300根据温度提醒工作人员,避免塔内温度过高过低造成的安全隐患,温度过高输入的废气过多造成塔压不稳,温度过低造成喷淋液冷冻结冰,废气处理效果不佳。为便于提醒工作人员,所述控制器300还连接报警装置,所述报警装置采用声光报警装置,一旦采集的数据超过设定的阈值,控制器300则启动报警装置报警,以实现提示工作人员。
以上所述仅是本实用新型优选的实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何基于本实用新型所提供的技术方案和实用新型构思进行的改造和替换都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (6)

1.一种用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,包括塔体(100),所述塔体(100)内设有喷淋装置(102)和填料过滤层(101),其特征在于:所述塔体(100)内底部设有包含NaOH溶液的储液箱(200),储液箱(200)内安装有用于检测液位的液位传感器(301)、以及用于检测溶液酸碱度的pH传感器(302),所述储液箱(200)上设有延伸至塔体(100)外的进液管(201)和出液管(202),所述进液管(201)与包含有NaOH溶液的补充池连接,所述出液管(202)连接有循环泵(400),循环泵(400)连接有三通接头,三通接头的两个出口分别通过管道与喷淋装置(102)和回收箱(500)连接,且管道上安装有电磁阀A(303),所述进液管(201)上安装有电磁阀B(304),所述液位传感器(301)、pH传感器(302)、电磁阀A(303)和电磁阀B(304)均连接有控制器(300)。
2.根据权利要求1所述的用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,其特征在于:所述塔体(100)的进风口通过风管与储液箱(200)底部连接,所述储液箱(200)底部设有曝气管(203),曝气管(203)与风管连接。
3.根据权利要求1所述的用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,其特征在于:所述塔体(100)的内部设有一层玻璃钢。
4.根据权利要求1所述的用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,其特征在于:所述喷淋装置(102)的喷头采用PP材料制备的节能轴流型喷嘴。
5.根据权利要求1所述的用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,其特征在于:所述控制器(300)还连接有安装在塔体(100)内用于检测塔体(100)内温度的温度传感器。
6.根据权利要求1或5所述的用于酸雾处理的玻璃钢净化塔,其特征在于:所述控制器(300)安装塔体(100)上,其上搭载有用于人机交互的显示器。
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