[实用新型]一种缓冲式低温等离子体有机废气净化器有效
申请号: | 201621404556.8 | 申请日: | 2016-12-16 |
公开(公告)号: | CN206853426U | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 陈凯勤;杜银山;陈波;吕玲;李兵兵 | 申请(专利权)人: | 重庆科蓝环保实业有限公司 |
主分类号: | B01D53/32 | 分类号: | B01D53/32;B01D53/44 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 400084 重庆市大渡*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 缓冲 低温 等离子体 有机 废气 净化器 | ||
技术领域
本实用新型涉及废气处理设备技术领域,具体是一种缓冲式低温等离子体有机废气净化器。
背景技术
目前,有机废气的治理方法有很多,其中就有吸附溶剂法、液体吸收法、焚烧法、生物法等,而等离子体技术在近年发展十分迅速。等离子体被称为物质的第四种形态,它是由气体电离产生的中性粒子(活性基、激发态原子和分子)和大量带电粒子(离子、电子)组成,总体上保持电中性,而流体本身又具有导电性。等离子净化技术是介质放电产生的大量携能电子在外加电场的作用下轰击污染物分子,使它激活、电离、裂解,然后发生一系列复杂的物理、化学反应,使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,或使复杂大分子污染物转变为简单的小分子物质,从而达到去除污染物的目的。因为电离后产生的电子,它的平均能量在1-10ev,所以适当控制反应条件就可以让在一般情况下实现困难或反应速度很慢的化学反应得以实现。但目前单一的等离子体技术的处理有机废气仍面临反应不彻底、废气中颗粒物影响净化效率等一系列问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种缓冲式低温等离子体有机废气净化器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种缓冲式低温等离子体有机废气净化器,包括净化器壳体,所述净化器壳体一端设有进风口,另一端设有排风口;进风口内侧设有进风吸附单元,排风口内侧设有排风吸附单元;净化器壳体内部位于进风吸附单元和排风吸附单元之间的位置安装有多个低温等离子发生器。
作为本实用新型进一步的方案:所述排风吸附单元至少为八个。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,设计合理,能高效稳定的净化各类工厂产生的高、低浓度有机废气;能够将单体设备的处理能力在现有基础上提高20%以上;整个净化系统运行灵活,可连续或间断运行,且充分保证了稳定的净化效率;适用范围广,可应用于包括石油化工、喷涂喷漆、印刷印染等多种行业的低温等离子净化器。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1-进风口、2-进风吸附单元、3-低温等离子体发生器、4-排风吸附单元、5-排风口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,一种缓冲式低温等离子体有机废气净化器,包括净化器壳体,所述净化器壳体一端设有进风口1,另一端设有排风口5;进风口1内侧设有进风吸附单元2,排风口5内侧设有排风吸附单元4;净化器壳体内部位于进风吸附单元2和排风吸附单元4之间的位置安装有多个低温等离子发生器3。
进一步的,等离子体发生器(3)可以依据废气的浓度配置不同的数量。。
本实用新型的工作原理是:
有机废气先经过进风口1,再逐渐进入进风吸附单元2,所述进风吸附单元2吸附掉部分有机物,同时将废气浓度混合均匀,使气流均匀且浓度均衡的有机废气进入低温等离子体发生器3中,反应更充分,节省能耗。气流均匀且浓度均衡的有机废气进入低温等离子发生器3,低温等离子体发生器3激活、电离、裂解废气中各组分,从而发生氧化等一系列复杂化学反应,将有害物转化为无害物或有用的中间产物。净化后的气体进入排风吸附单元4,排风吸附单元4为低温等离子体二次反应提供场所,将分解过程中产生的中间产物及其未分解的有机物进一步氧化分解,使净化效率进一步提高。最后通过排风口5得到净化气体。
A1)进风吸附单元2:通过进风吸附单元对有机废气中的部分有机物进行高效吸附并形成气流均匀且浓度均衡的废气;在该步骤中,所收集的有机废气将经过进风吸附单元除去部分有机物,同时形成气流均匀且浓度均衡的废气,保障净化器内部气体的流速差异小于5%。
A2)低温等离子体发生器3:将废气中的污染成分彻底氧化成水、二氧化碳和其他无害的小分子成分。
A3)排风吸附单元4:为低温等离子体二次反应提供场所,将分解过程中产生的二次产物及其未分解的有机物进一步氧化分解,使净化效率再次提高。
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