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一种有机废气填料吸收塔

文献发布时间:2023-06-19 11:47:31


一种有机废气填料吸收塔

技术领域

本发明涉及节能环保技术领域,具体为一种有机废气填料吸收塔。

背景技术

生物过滤技术处理有机废气主要通过生物滤床以及生物膜吸收塔,利用滤床和填料塔中填料内部生长的微生物或生物膜,将废气中的有机物降解,从而实现净化废气效果,其中生物膜吸收塔的主要结构包括塔体、塔体内部的填料,这种填料的材料利用波纹状的金属孔板规整填料,使得气相与液相之间的传质效率提高,循环用的营养液从填料的上方喷淋而下,在填料的表面接种挂膜,形成具有吸附和生物降解的生物膜,将气态的废气从气相传递到生物膜内部降解。

由于填料层上方的营养液循环使用的,会从填料层上方流动下方,填料层底部需要流通营养液,所以支承板一般为栅格型或者孔管型,这样一来会有一部分的微生物底部没有支撑作用,当液相向下流动时会带动一部分的微生物流失时,由于填料层底部是直接接触有机废气的,有机废气向上吹动填料层底部时,会使得一部分的微生物容易脱落,降低了填料层底部的废气降解效率。

发明内容

针对背景技术中提出的现有废气填料吸收塔在使用过程中存在的不足,本发明提供了一种有机废气填料吸收塔,具备减少填料层生物膜流失、提高底部填料层底部的废气降解效率的优点,解决了上述背景技术中提出填料层底部由于没有支撑力、气流吹动原因使得生物膜挂壁作用降低,从而导致微生物脱落的问题。

本发明提供如下技术方案:一种有机废气填料吸收塔,包括吸收塔外壳,所述吸收塔外壳的内部固定安装有填料层填料层,所述填料层的底部固定安装有支承板,支承板主要用于承托填料层,所述吸收塔外壳的外侧设有风管,所述风管位于吸收塔外壳内部的一端连通有通管,所述通管位于吸收塔外壳的中心位置,且通管贯穿支承板、填料层向上延伸至填料层的内部中部,所述通管位于填料层内部的一端外侧分别固定安装有上行管、下行管,所述上行管的朝向吸收塔外壳上端的上表面开设有通气孔,所述下行管的背向吸收塔外壳上端的下表面也开设有通气孔,所述通气孔沿着上行管、下行管的轴向线性均布,所述上行管、下行管的两侧安装有支管,所述支管的两端设有开口,所述支管的一端与上行管、下行管内部连通,且支管的另一端朝向吸收塔外壳远离圆心的外侧,所述支管分别沿着上行管、下行管轴心线方向线性均布。

优选的,所述上行管、下行管均设有四个,四个所述上行管、下行管之间间隔安装在通管上,且四个上行管、下行管均沿着通管的轴心周向均布。

优选的,所述上行管、下行管与支承板之间固定安装有外环板、内环板,所述外环板与吸收塔外壳的内部侧壁固定安装,且外环板的上下两端分别与上行管、下行管和支承板固定连接,所述内环板固定安装在通管的外侧壁,且外环板的上下两端分别与上行管、下行管和支承板固定连接,所述外环板由四块扇形的永磁铁组成,四块所述永磁体之间设有间隙,且外环板相邻的磁极相异,所述内环板的结构与外环板内部相同。

本发明具备以下有益效果:

1、本发明通过将原本直接在填料层底部布气的风管口,利用通管延伸到填料层内部,以此来避免废气流直接冲击填料层底部的微生物膜,降低填料层底部微生物脱落的概率,由于上下行管冲击生物膜,上端的生物掉落利用下端微生物之间的吸附力作用,降低掉落量,下端微生物由于彼此之间吸附力作用,摩擦力较大,即使受到气相冲击,多个微生物之间的吸附力也能提高挂壁效果,有效地提高了填料层底部的降解效率。

2、本发明通过在行管与支承板之间设置带有磁性的环板,来克服下行液相重力以及气相冲击带给填料底部微生物的副作用,由于下行力的增加,使得填料层底部的微生物克服脱落的力增加,通过向下流动的液体切割环板之间的磁感线,利用切割磁感线产生感应电流,利用填料层以及液体导电,微电流刺激微生物的活性以及新陈代谢,使得微生物的繁殖增快,为微生物的吸附填料层增加吸附作用,以此来降低填料层底部的微生物脱落概率

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明上、下行管结构示意图;

图3为本发明环板结构示意图。

图中:1、吸收塔外壳;2、填料层;3、支承板;4、风管;5、通管;6、上行管;7、下行管;8、通气孔;9、支管;10、外环板;11、内环板。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3,一种有机废气填料吸收塔,包括吸收塔外壳1,吸收塔外壳1的上端是用于排气的出口,吸收塔外壳1的下端设置有一个用于盛装上方流下的营养液的循环池,吸收塔外壳1的内部固定安装有填料层填料层2,为了避免壁流效应,填料层2会设置两段,在顶部的填料层2上方设置有布水装置,在第二段填料层2的上方设置有再布水装置以及集水装置,将第一段的营养液收集之后再平均分布,布水装置以及再布水装置通过管道与吸收塔外壳1底部的安装的循环池连通,营养液通过布水装置以及再布水装置向下喷淋,喷淋后的水流会通过重力向下流动,填料层2的底部固定安装有支承板3,支承板3主要用于承托填料层2,吸收塔外壳1的外侧设有风管4,风管4位于吸收塔外壳1内部的一端连通有通管5,通管5位于吸收塔外壳1的中心位置,且通管5贯穿支承板3、填料层2向上延伸至填料层2的内部中部,通管5位于填料层2内部的一端外侧分别固定安装有上行管6、下行管7,上行管6、下行管7均设有四个,四个上行管6、下行管7之间间隔安装在通管5上,且四个上行管6、下行管7均沿着通管5的轴心周向均布,上行管6的朝向吸收塔外壳1上端的上表面开设有通气孔8,下行管7的背向吸收塔外壳1上端的下表面也开设有通气孔8,上行管6、下行管7之间交叉分布,下行管7处的气流在向下流动后,还会再向上流动,此时的气流经过了一次过滤,通气孔8沿着上行管6、下行管7的轴向线性均布,上行管6、下行管7的两侧安装有支管9,支管9的两端设有开口,支管9的一端与上行管6、下行管7内部连通,且支管9的另一端朝向吸收塔外壳1远离圆心的外侧,支管9能够带动废气流向吸收塔外壳1的外侧,由于上行管6、下行管7的表面开设有通气孔8,越接近吸收塔外壳1的外侧废气量越少,为了避免上行管6、下行管7上方的填料层2内部气流分布不均,利用通气孔8的气流导向能力将吸收塔外壳1中间区域的废气导向吸收塔外壳1的外侧,均匀气流分布,且利用通气孔8在上行管6、下行管7之间的空隙填充废气,此时下行管7中过滤后的气体会经过空隙处,支管9分别沿着上行管6、下行管7轴心线方向线性均布,上行管6、下行管7可将填料层2分成上过滤层和下过滤层两部分,上过滤层位于上行管6、下行管7上方,下过滤层位于上行管6、下行管7下方,且被支承板3承托,进入到通管5内部的废气通过上行管6、下行管7与通管5之间的通口进入到上行管6、下行管7内部,然后一半废气通过上行管6向上排出,被上过滤层净化降解,另一半的废气通过下行管7向下排出,下过滤层排出降解,由于在传统技术中布气装置直接安装在填料层2下方,使得填料层中没有支撑作用的微生物在气流吹动下,导致挂壁效果降低,最终在气相以及液相的共同作用下,使得一部分的微生物流失,本发明中将用于布气的上行管6、下行管7延伸至填料层2的内部中心位置,使得气流不能直接作用于填料层2底端没有支撑作用的微生物上,而上过滤层底端的微生物被吹动后,会流动到下过滤层中,一部分的微生物会通过彼此之间的吸附力,吸附微生物,降低了微生物流失的数量,同时下过滤层的上端由于直接接触气流,下过滤层中纵向的微生物由于彼此之间的摩擦力(该摩擦力由原本微生物与填料层2之间的横向吸附力转化为纵向摩擦力),使得下过滤层中的微生物不易脱落。

其中,上行管6、下行管7与支承板3之间固定安装有外环板10、内环板11,外环板10与吸收塔外壳1的内部侧壁固定安装,且外环板10的上下两端分别与上行管6、下行管7和支承板3固定连接,内环板11固定安装在通管5的外侧壁,且外环板10的上下两端分别与上行管6、下行管7和支承板3固定连接,外环板10、内环板11与通管5以及吸收塔外壳1的侧壁固定连接,且由于外环板10、内环板11的底端固定安装有支承板3,因此外环板10、内环板11的设置既能够对上行管6、下行管7上端的填料层2起到一定的支承效果,又能够对下方的支承板3起到一个拉固效果,避免填料层2中微生物增生导致重量增长,使得支承板3的支承力增加,外环板10、内环板11的设置,使得通管5对支承板3一个拉力,减轻了支承板3的负载,外环板10由四块扇形的永磁铁组成,四块永磁体之间设有间隙,且外环板10相邻的磁极相异,内环板11的结构与外环板10内部相同,外环板10、内环板11的外侧包裹有防水密封层,避免或废气中营养液内部杂质影响外环板10、内环板11的磁性,由于下过滤层表面的生物膜受到两个向下的力,分别是液相重力以及气流向下的冲击力,由于营养液是从上到下的,下过滤层中的微生物生长存在有繁殖能力不够强,下过滤层中的微生物厚度不够,微生物与下过滤层之间的摩擦力不够,所以液相重力以及气相冲击力可能会导致较薄的微生物整体脱落,在上行管6、下行管7与支承板3之间设置有磁场,当液相向下流动时,会切割外环板10、内环板11之间的磁感线,产生感应电流,由于营养液阻力等条件的限制,此时电流微弱,由于填料层2是金属材质,能够导电,微电流通过填料层2导电过程中能够刺激填料层2表面的挂附的微生物,能够促进微生物的新陈代谢,增长微生物的活性,加快微生物的繁殖增生,加厚下过滤层微生物厚度,增长微生物与填料层侧壁之间的摩擦力,避免下过滤层中微生物脱落。

本发明的使用方法如下:

废气从风管4处进入到吸收塔外壳1的内部,然后在通管5的引导下,进入填料层2的内部中心处,通过上行管6、下行管7将废气分成两个方向,一半向填料层2的上半部分流动,另一半向填料层2的下半部分流动,废气被填料层2表面的生物膜降解净化,同时填料层2上方的再布水装置喷淋营养液,为填料层2中的微生物生长提供环境,上行管6排出的气流向上进入上过滤层,能够带动一部分的微生物脱落,脱落的微生物会掉落到下过滤层,利用微生物之间的吸附力吸附一部分的微生物,减少微生物的流失,另外在外环板10、内环板11所形成的磁场中,由于水流向下流动,会切割磁感线,产生微弱电流,利用填料层2的金属孔板导电,微电流刺激微生物的新陈代谢以及繁殖,使得下过滤层中的微生物厚度增长,防止下过滤层表面的微生物脱落。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术
  • 一种有机废气填料吸收塔
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技术分类

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