[实用新型]等离子体沥青烟气净化设备有效

专利信息
申请号: 201220701204.4 申请日: 2012-12-18
公开(公告)号: CN203002160U 公开(公告)日: 2013-06-19
发明(设计)人: 徐克勤 申请(专利权)人: 江阴科亚环保设备有限公司
主分类号: B01D50/00 分类号: B01D50/00;B01D53/75
代理公司: 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) 32210 代理人: 唐纫兰;曾丹
地址: 214404 江苏省无锡市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 等离子体 沥青 烟气 净化 设备
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种烟气净化设备,具体涉及一种等离子体沥青烟气净化设备,用于净化沥青烟气。属于净化设备技术领域。

背景技术

目前解决沥青烟气净化主要有机械碰撞式、活性炭过滤式和静电吸附式,它们尽管在一定程度上可降低沥青烟气,但仍不彻底,环境污染仍有如下问题:

1、对于机械碰撞式而言,风阻大,净化效率低,不能除微小颗粒,不能除异味和有害气体等缺点;

2、对于活性炭过滤式而言,极易饱和,更换周期短,损耗率及成本提高。

3、对于静电吸附方式而言,纯吸附烟粒子,通过烟粒荷电进行高效捕集,但在实际应用中存在极板难以清洗,也不能有效祛除异味,不能降解烟气气体分子等缺点。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种等离子体沥青烟气净化设备,提高净化效率和使用周期,能彻底有效地去除异味、有害气体和微小颗粒,同时降低消耗成本。

本实用新型的目的是这样实现的:一种等离子体沥青烟气净化设备,它包括洗涤塔、等离子体净化机和烟囱,所述洗涤塔的出气口通过烟气管道与等离子体净化机相连,所述洗涤塔的进口连接烟气收集管,在所述净化机壳内从进气口到出气口依次设置有均流板、烟气分离器、油水分离器、高分子覆膜滤网、多重等离子电场净化层和活性炭颗粒层,所述净化机壳的出气口与离心风机相连,所述离心风机的出口通过出气管与烟囱相连。

   所述多重等离子电场净化层由二~三级串联构成。

所述活性炭颗粒净化层内装有去硫化物活性炭颗粒。

在所述烟气收集管后端与离心风机前段分别安装前防火阀和后防火阀。

所述等离子体净化机的前端进气口处设置有前变径管与烟气管道相连,后端出风口处设置有后变径管与后防火阀相连。

所述高分子覆膜滤网采用结晶态聚四氟乙烯材料。

在所述净化机壳的底部设置有集污盘。

其中每一个部件的作用如下:

洗涤塔:使进入的沥青烟气降温、稀释,通过片碱、次氯酸钠溶液添加剂水中,使烟气中和。洗涤塔上层有波纹收集层,使气体中的水分收集后回到洗涤塔内。

均流网:使烟气均匀通过净化装置,确保烟气净化效率最大化均匀进入。

烟气分离器:通过机械碰撞,重力沉降原理,使器件上形成的大颗粒烟气滑入油污收集槽内。

油水分离器:接纳均匀的中颗粒烟气,增大烟气接触面,增长烟气通过的滞留时间,阻挡中颗粒与烟气的混合体、杂质同样沿丝网下流渗入壳体底部的油污收集槽内。

高分子覆膜滤网:利用高分子过滤膜对烟雾废气中的杂质颗粒进行进一步的过滤沉降。所谓高分子滤膜是将结晶态聚四氟乙烯材料(涤纶)覆合在各种基材上,使其成为一种新型的微孔薄膜滤料,其孔径一般在  0.5um之间,厚度为0.8um,孔隙率高达80~90%。因而当烟气通过高分子滤膜时,粒径大于0.5um的烟尘被捕集,使烟气的除尘效率达99%以上。

多重等离子电场净化层:根据工艺流程,将等离子电场按功率大小分为一级或多级。第一级净化选用大功率等离子电源,净化0.1μm以下的烟气和有害物质,释放一定数量的负离子;多级净化选用小功率等离子电源,消除前一级净化后的微小烟气,包括残余物质。

活性炭颗粒过滤层:采纳特制的去含硫化合物活性炭颗粒,装入量身定制的“V”型不锈钢网框槽内,在烟气净化的同时消除异味。

作用与原理:

本实用新型等离子体沥青烟气净化机利用等离子体技术,采用微脉冲等离子电源,使净化机中的电场产生电晕放电,这种放电产生于两个电极之间,并在脉冲高压电作用下对烟气放电,从而产生等离子体,将烟气分子激活,直接打开气体分子之间的分子键,使有害气体分解为最简单的分子,从而对烟气产生的有害废气降解和氧化,祛除异味,净化空气。

本实用新型等离子体沥青烟气净化机是集机械、物理、化学、电子等而组成的综合体,所有的功能目的是为消除因沥青制作过程所产生的有害气化物,同时收集再利用降解的烟气颗粒。

本实用新型等离子体沥青烟气净化机应用自然体功能原理:

1、冷却洗涤塔:添加与烟气中和的液体,洗涤水可以降低沥青烟气温度,同时也能稀释沥青烟气浓度。

2、低温等离子体:通过高压脉冲介质阻挡放电的形式,产生大量的等离子体,将空气激活,从而产生各种自由基,如OH、O、H等,对空气中的甲醛、二甲苯、二氧化硫、氨氮氧化物等有害气体和异味产生复杂的物理及化学反应,最终产物为CO2及H2O.

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