[发明专利]用于对污染控制设备中的恶臭物质进行预处理的系统在审
申请号: | 201210320271.6 | 申请日: | 2012-08-31 |
公开(公告)号: | CN103418227A | 公开(公告)日: | 2013-12-04 |
发明(设计)人: | 成光模;梁嘉娟;郑孝荣;崔俊守 | 申请(专利权)人: | 现代自动车株式会社;起亚自动车株式会社 |
主分类号: | B01D53/79 | 分类号: | B01D53/79;B01D53/72 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 污染 控制 设备 中的 恶臭 物质 进行 预处理 系统 | ||
技术领域
本发明涉及对污染控制设备中的恶臭物质进行预处理的系统。更具体地,本发明涉及对冲洗式(flushing)污染控制设备中的恶臭物质进行预处理的系统,在该系统中,首先将污染空气氧化以分解空气中的气态污染物,然后气态污染物与吸收液接触并被氧化,由此改善吸收液的恶臭吸收能力并提高污染控制设备的恶臭去除效率。
背景技术
通常,污染控制设备同时去除污染空气中的微粒和气态污染物。因此,已经在铸造厂的制芯工序、熔融金属注射工序、脱模工序等产生大量铸造颗粒和恶臭(酚、胺等)的工序中广泛地将这类设备用作后处理设备。
污染控制设备中的污染控制装置的实例可包括湿式电除尘器、洗涤器(scrubber)等。
图1是示出洗涤器结构的示意图。洗涤器10通常包括:腔室2;多孔鲍尔环5,以多级形式安装在腔室2中以接收一定量的吸收液;喷嘴7,安装在鲍尔环5的上部;泵3,用于抽吸腔室2中所接收的吸收液并将吸收液供应至喷嘴7;和除雾器8,安装在喷嘴7上方,以防止少量由喷嘴7产生的吸收液与处理过的洁净空气一起排出到外部空气中。
下面将描述洗涤器的运行状态。
污染空气在经由腔室2下部的进口1引入时,经过支承板4的通孔并向腔室2上部的出口9移动。在此状态下,储存在腔室2底部中的吸收液通过泵3经由管道6供应至喷嘴7。
喷嘴7将供应的吸收液喷洒到污染空气上,从而使喷出的吸收液与颗粒和气态污染物接触,进而从空气中去除颗粒和气态污染物。
通过鲍尔环5来保证污染空气与吸收液的接触时间。具体而言,当空气与吸收液沿着鲍尔环5的空隙区流动时,流动路径改变,使吸收液与污染空气接触较长时间,从而改善污染物去除效率。
而且,因为多孔鲍尔环5以多级形式安装在腔室2内,污染物质去除效率可被进一步增强。
然而,在传统的洗涤器10中,当长时间使用吸收液时,吸收液中的颗粒浓度增加。这样会造成颗粒填充到喷嘴中,导致难以实现吸收液的适当喷洒,因此使颗粒和气态污染物的去除效率降低。此外,随着吸收液中气态污染物变得过饱和,去除效率降低。为此,需要定期(例如,每天)处理吸收液。
如果提供有废水处理设施,将处理的吸收液(废液)定期转移到废水处理设施中并在其中进行处理。然而,由于需要在短时间内更换水,水和废水处理的成本增加。
另外,如果没有废水处理设施,必须花费一定费用将废液转移至别处进行处理。在这种情况下,为缩减成本,在处理和更换之前,吸收液通常会比预期(例如,3~6个月)使用更长的时间。结果,洗涤器去除颗粒和气态污染物的效率降低,引起恶臭以及当地居民的不满。
发明内容
本发明致力于解决上述与现有技术有关的问题,并提供用于对污染控制设备中的恶臭物质进行预处理从而提高冲洗式污染控制设备的恶臭去除效率的系统。具体而言,在对恶臭物质进行预处理的系统中,首先将氧化剂供应到污染空气以初步氧化空气中的气态污染物并分解气态污染物。然后使气态污染物与吸收液接触并通过未反应的氧化剂(例如,先前步骤中未反应的氧化剂)进行再氧化,以提高吸收液的恶臭聚集能力。
一方面,本发明提供对冲洗式污染控制设备中的恶臭物质进行预处理的系统,该系统包括:氧化剂发生装置,用于生成包含氧化剂的氧化水;暖流(warm current)形成装置,用于在引入冲洗式污染控制设备的废气中形成暖流;和氧化剂喷雾装置,供应有来自氧化剂发生装置的氧化水,并用于将氧化水以雾状喷洒到以暖流状态向冲洗式污染控制设备流动的废气上/中。根据多个实施方式,通过喷洒到废气上/中的氧化水中的氧化剂对废气进行初步氧化。冲洗式污染控制设备中(例如,洗涤器中)的吸收液与污染空气接触并被未反应的氧化剂(例如,初步氧化步骤中未反应的氧化剂)再次氧化以分解恶臭物质,从而提高恶臭去除效率。
根据多个实施方式,氧化剂产生装置包括:水定量供应装置,用于供应一定量的水;过氧化氢定量供应装置,用于供应一定量的过氧化氢;混合装置,用于将来自水定量供应装置和过氧化氢定量供应装置的水和过氧化氢进行混合;和超声波反应装置,用于使来自混合装置的液体混合物与超声波作用,其中液体混合物中的过氧化氢经超声波转化成氧化剂,从而产生氧化水。
根据多个实施方式,超声波反应装置包括:反应容器,用于容纳从混合装置排出和供应的液体混合物;超声波发生装置,用于产生超声波;超声波杆,用于将超声波发生装置中产生的超声波传送至反应容器中的液体混合物;和氧化水储存容器,用于暂时储存氧化水,其中氧化水是通过使反应容器中的液体混合物与超声波作用而产生的。
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