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一种气体回收装置

阅读:176发布:2021-02-26

IPRDB可以提供一种气体回收装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种气体回收装置,属于废气回收装置领域,旨在能够高效率的回收氨气。其技术方案要点是:包括废气入口、第一水泵、淋浴头、至少三个净化罐、鼓风机、氨水池和惰性气体管,所述惰性气体管上设有若干第一通气管,所述第一通气管一端与惰性气体管连通,另一端延伸至净化罐内部,所述第一通气管位于净化罐内部的部分设有若干通气孔,所述惰性气体管内通入有惰性气体,所述惰性气体经过降温装置。,下面是一种气体回收装置专利的具体信息内容。

1.一种气体回收装置,包括废气入口(11)、第一水泵(2)、淋浴头(21)、至少三个净化罐(4)、鼓风机(121)、氨水池(131)和惰性气体管(34),其特征是:所述惰性气体管(34)上设有若干第一通气管(3),所述第一通气管(3)一端与惰性气体管(34)连通,另一端延伸至净化罐(4)内部,所述第一通气管(3)位于净化罐(4)内部的部分设有若干通气孔(31),所述惰性气体管(34)内通入有惰性气体,所述惰性气体经过降温装置(341)。

2.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述第一通气管(3)位于净化罐(4)内的部分为螺旋状。

3.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述废气入口(11)处连通惰性气体管(34)。

4.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述净化罐(4)外壁均设有中空夹层(41),相邻的所述中空夹层(41)之间连通有第一通水管(42),第一个所述净化罐(4)的中空夹层(41)连通有第二水泵(5),所述第二水泵(5)的出水端(52)连通中空夹层(41),抽水端(51)连通有水箱(44),最后一个所述净化罐(4)上连通有第二通水管(43),所述第二通水管(43)连通水箱(44),所述第一通水管(42)和第二通水管(43)均靠近净化罐(4)上端设置。

5.根据权利要求4所述的一种气体回收装置,其特征是:所述水箱(44)上设有制冷装置(441)。

6.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述第一通气管(3)和净化罐(4)的连接处设有密封圈(32)。

7.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述净化罐(4)的外壁设有遮光层(53)。

8.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述净化罐(4)的内壁设有集气盒(6),所述集气盒(6)与废气入口(11)连通,所述集气盒(6)内设有抽风扇(61),所述集气盒(6)上设有第二通气管(62),所述第二通气管(62)的一端与集气盒(6)连通,另一端延伸至净化罐(4)的底部。

9.根据权利要求1所述的一种气体回收装置,其特征是:所述氨水池(131)连接有将氨水转化为氮气的光电催化氧化装置(7)。

说明书全文

一种气体回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气回收装置领域,特别涉及一种气体回收装置。

背景技术

[0002] 随着人们环保意识的增强,国家对环境排放的要求逐渐提升,工业排放废气中的氨气的含量也必须得到控制,同时可以对氨气进行回收再利用,例如可以将氨气回收利用并转化为氮气用于其他的生产项目;公开号为CN204447680U的一种用于LED 制造中的尾气排放氨气回收系统,包括水泵、三个以上的净化罐、鼓风机、氨水池;所述各净化罐内部设有空腔,上部设有进水口和出气口,下部设有出水口和进气口;所述三个以上的净化罐依次连接,依气体流动处理方向,第一个净化罐的进气口为与废气管连通的进气口,位于中间的净化罐的进气口与前一个净化罐出气口连通,最后一个净化罐的出气口与所述鼓风机连通;所述各净化罐的进水口均与水泵连通;所述各净化罐的空腔顶部设有与进水口连接的喷淋器;所述各净化罐的出水口均与氨水池连通。
[0003] 上述这种用于LED 制造中的尾气排放氨气回收系统,虽然能够对氨气进行回收,但是在氨气溶于水的过程中会放热,而放出的热量会使净化罐内较热,长期下来会对净化灌内的氨水进行加热,而氨水被加热后会分离出氨气,最终经过出气口排出,这样就大大降低了氨气的回收效率,因此如何提高氨气的收集效率的问题有待解决。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的是提供一种气体回收装置,其能够提高氨气的收集效率。
[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种气体回收装置,包括废气入口、第一水泵、淋浴头、至少三个净化罐、鼓风机、氨水池和惰性气体管,所述惰性气体管上设有若干第一通气管,所述第一通气管一端与惰性气体管连通,另一端延伸至净化罐内部,所述第一通气管位于净化罐内部的部分设有若干通气孔,所述惰性气体管内通入有惰性气体,所述惰性气体经过降温装置。
[0006] 通过上述方案,废气入口用于给净化罐内部通入废气,第一水泵用于给淋浴头提供水源,淋浴头用于给净化罐内部喷水,用来对废气内的氨气进行吸收,鼓风机用于把处理过后的废气排放出净化罐外,氨水池用于收集产生的氨水,惰性气体管连通有第一通气管,第一通气管连通到净化罐的内部,这样在惰性气体管内通入惰性气体后,惰性气体就会随着第一通气管进入到净化罐的内部,通气孔可以让惰性气体均匀的分散到净化罐内,由于惰性气体经过降温装置,所以惰性气体是温度比较低的,随着第一通气管通入到净化罐内部,可以为净化罐内部进行降温,降低净化罐内部的温度,减少了氨水的分离,提高了氨气的收集效率,进而提高了对废气的处理效率。
[0007] 进一步的,所述第一通气管位于净化罐内的部分为螺旋状。
[0008] 通过上述方案,螺旋状的第一通气管可以提高惰性气体在净化罐内的分布面积和均匀程度,进而提高冷却的惰性气体对净化罐内的降温效果。
[0009] 进一步的,所述废气入口处连通惰性气体管。
[0010] 通过上述方案,把废气入口处连通惰性气体管,这样冷却的惰性气体就会随着惰性气体管与废气入口的废气一起进入到净化灌内,冷却的惰性气体可以对废气进行降温,让进入到净化罐内的废气温度较低,从而降低净化罐内部的温度。
[0011] 进一步的,所述净化罐外壁均设有中空夹层,相邻的所述中空夹层之间连通有第一通水管,第一个所述净化罐的中空夹层连通有第二水泵,所述第二水泵的出水端连通中空夹层,抽水端连通有水箱,最后一个所述净化罐上连通有第二通水管,所述第二通水管连通水箱,所述第一通水管和第二通水管均靠近净化罐上端设置。
[0012] 通过上述方案,第二水泵为水循环提供动力,把第二水泵的抽水端连通到水箱上,出水端连通到第一个净化罐上的中空夹层上,这样第二水泵就可以把水箱中的水抽出并充入到中空夹层内,由于中空夹层之间是通过第一通水管相连通的,且第一通水管位于净化罐的上方,这样可以让水完全经过净化罐的中空夹层后再循环到下一个净化罐内,同时在净化罐上设有第二通水罐,第二通水罐连通到水箱上,这样形成了水循环,既不会浪费水又能够对净化罐的侧壁进行降温。
[0013] 进一步的,所述水箱上设有制冷装置。
[0014] 通过上述方案,由于净化罐的侧壁可能温度较高,长时间的水循环会导致水的温度提高,降低了降温的效率,为了提高降温效率,在水箱上设有制冷装置,对水箱内的水进行降温,这样中空夹层内的水就会温度较低,提高对净化罐的降温效率。
[0015] 进一步的,所述通气管和净化罐的连接处设有密封圈。
[0016] 通过上述方案,在通气管和净化罐的连接处设有密封圈,这样可以保证净化罐的密封效果,防止废气经过通气管和净化罐之间的缝隙处泄露出去,提高了安全性。
[0017] 进一步的,所述净化罐的外壁设有遮光层。
[0018] 通过上述方案,由于氨水遇到光照也会发生分解,遮光层能够保证光照不会照射到净化罐的内,进而降低了氨水的分解,提高了氨气的收集效率。
[0019] 进一步的,所述净化罐的内壁设有集气盒,所述集气盒与废气入口连通,所述集气盒内设有抽风扇,所述集气盒上设有第二通气管,所述第二通气管的一端与集气盒连通,另一端延伸至净化罐的底部。
[0020] 通过上述方案,废气经过废气入口进入到净化罐内部后,会首先进入到集气盒内,然后进过集气盒内的抽风扇把废气抽入到净化罐的底部,由于净化罐的底部会有水积累,则废气会先经过水,进行首次处理,氨气被水吸收一部分后,排出水外,然后再经过淋浴头喷出的水对排出水外的废气进行二次处理,大大提高了氨气的回收效率。
[0021] 进一步的,所述氨水池连接有将氨水转化为氮气的光电催化氧化装置。
[0022] 通过上述方案,在氨水池上连接有将氨水转化为氮气的光电催化氧化装置,可以将氨水转化为氮气进行利用,提高了氨水的利用率。
[0023] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
[0024] 1、通过第一通气管内通入的冷却惰性气体和中空夹层内的水循环的双重配合,降低了净化罐内的温度,提高了氨气的收集效率;
[0025] 2、通过遮光层的设置,降低了氨气的分解程度;
[0026] 3、通过集气盒提高了对氨气的吸收效率。

附图说明

[0027] 图1为实施例1用于体现净化罐的结构示意图;
[0028] 图2为图1中A的放大图;
[0029] 图3为图1中B的放大图;
[0030] 图4为图1中C的放大图;
[0031] 图5为实施例2用于体现光电催化氧化装置的结构示意图。
[0032] 图中,1、废气管;11、废气入口;12、出气口;121、鼓风机;13、出水口;131、氨水池;2、第一水泵;21、淋浴头;3、第一通气管;31、通气孔;32、密封圈;34、惰性气体管;341、降温装置;4、净化罐;41、中空夹层;42、第一通水管;43、第二通水管;44、水箱;441、制冷装置;5、第二水泵;51、抽水端;52、出水端;53、遮光层;6、集气盒;61、抽风扇;62、第二通气管;7、光电催化氧化装置。
[0033] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
[0034] 实施例1:一种气体回收装置,如图1所示,包括净化罐4,净化罐4至少有三个,可以提高对废气的处理效率。
[0035] 在每个净化罐4内的上部设有淋浴头21,淋浴头21与第一水泵2连通,第一水泵2为淋浴头21提供水源。
[0036] 在每个净化罐4的上部设有出气口12,净化罐4的下部设有出水口13和废气入口11,第一个净化罐4的废气入口11连通废气管1,中间的净化罐4的废气入口11连通前一个净化罐4的出气口12,最后一个净化罐4的出气口12连通鼓风机121。
[0037] 所有的出水口13都连通到氨水池131里进行收集。
[0038] 如图1和2所示,在净化罐4上设有第一通气管3,第一通气管3一端连通有惰性气体管34,另一端连通到净化罐4内部,同时在第一通气管3连通到净化罐4内部的部分设有若干通气孔31,且把这部分设为螺旋状,这样可以提高惰性气体在净化罐4内的分布均匀程度。
[0039] 在净化罐4与第一通气管3的连接处设有用于密封的密封圈32,防止废气从净化罐4内泄漏出来。
[0040] 在惰性气体管34内通入惰性气体,惰性气体可以是氦气、氖气等不会与废气发生反应的气体,且改惰性气体不溶于水,惰性气体先经过降温装置341,再进入惰性气体管34内,降温装置341可以是水冷装置,也可以利用冰块对其降温,使通入到惰性气体管34内的惰性气体为温度较低的气体。
[0041] 把净化罐4的外壁设有两层,两层之间是中空夹层41,相邻的中空夹层41之间设有第一通水管42,通过第一通水管42相互连通,且第一通水管42靠近净化罐4的顶端设置。
[0042] 在第一个净化罐4上连通有第二水泵5的出水端52,第二水泵5的抽水端51连通有水箱44,在水箱44上设有制冷装置441,制冷装置441为水冷装置,时刻保持水箱44内的水温度较低,同时在最后一个净化罐4上设有第二通水管43,且第二通水管43一端连通于净化罐4的上方,另一端连通到水箱44内。
[0043] 如图1和3所示,在净化罐4的外壁上设有遮光层53,遮光层53由PET黑色遮光膜制成,遮光层53可以防止阳光照射到净化罐4的内部,降低氨水的分解程度。
[0044] 如图1和4所示,在净化罐4的内壁均设有集气盒6,且集气盒6与废气入口11相连通,这样废气就会首先进入到集气盒6内,然后在集气盒6内设有抽风扇61,同时在集气盒6的下方连通有第二通气管62,把第二通气管62延伸到净化罐4的底部,由于净化罐4的底部会有水积累,则抽风扇61会把集气盒6内的废气吹入到水内,进行第一步的处理,然后废气浮出水面后再经过淋浴头21的下方进行第二次的处理,提高了对氨气的吸收效率。
[0045] 具体实施过程:首先启动第一水泵2和第二水泵5,淋浴头21开始向净化罐4内喷雾水,第一水泵2把水箱44的水抽入到第一个净化罐4的中空夹层41内,然后水在第一个中空夹层41内充满后,会经过第一通水管42进入到相邻的第二个中空夹层41内,依次类推,当最后一个净化罐4的中空夹层41内充满水后,会经过第二通水管43进入到水箱44内,这样就形成了水循环;然后把惰性气体先经过降温装置341再通入到惰性气体管34内,然后惰性气体会经过第一通气管3的通气孔31进入到净化罐4内,然后把废气经过废气管1通入到第一个净化罐4内,废气就会首先进入到集气盒6内,然后抽风扇61会把集气盒6内的废气吹入到水内,进行第一步的处理,然后废气浮出水面后再经过淋浴头21的下方进行第二次的处理,废气中的氨气被淋浴头21的雾水吸收,然后废气依次经过相邻的净化罐4,最终处理完毕的废气经过鼓风机121排出。
[0046] 实施例2:一种气体回收装置,与实施例1不同的是,如图5所示,在氨水池131上连接有将氨水转化为氮气的光电催化氧化装置7,该装置使用紫外线杀菌灯激活与钛丝或铂丝阴极相连接的二氧化钛涂层阳极,从而形成一电解槽,当在阴极和阳极之问施加一个小偏压(-2VDC),氨(-3氧化态)首先被氧化成氮气(0氧化态)而不是亚硝酸盐(+3氧化态)或者硝酸盐(+5氧化态),氨的氧化率作为涂在阳极的二氧化钛的晶体结构,水的盐度和施加的电压,以及光电阳极表面附近边界层的破裂等因素的一个函数而变化,要将水中的氨去除至少要有一些氯化钠(NaCl)存在,这表明该装置通过将氯根离子转化成氯和次氯酸,然后与氨发生反应从而生成氮气,提高了氨水的利用率。
[0047] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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