[实用新型]基于传感器网的烟尘多环芳烃自动吸附减排系统有效

专利信息
申请号: 201720396185.1 申请日: 2017-04-17
公开(公告)号: CN206660877U 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 魏胜非 申请(专利权)人: 东北师范大学
主分类号: B01D53/02 分类号: B01D53/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 130024 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 基于 传感器 烟尘 芳烃 自动 吸附 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于电子领域,尤其是指基于传感器网的烟尘多环芳烃自动吸附减排系统。

背景技术

多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs)是煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。迄今已发现有200多种PAHs,其中有相当部分具有致癌性,如苯并α芘,苯并α蒽等。PAHs广泛分布于环境中,任何有有机物加工,废弃,燃烧或使用的地方都有可能产生多环芳烃。多环芳烃不易降解,危害大且具有生物累积性,同时是雾霾产生的一个不可忽略的因素。燃煤产生的多环芳烃一半燃烧掉,一半被排放。多环芳烃大部分是无色或淡黄色的结晶,个别具深色,熔点及沸点较高,蒸汽压很小,大多不溶于水,易溶于苯类芳香性溶剂中,微溶于其他有机溶剂中,辛醇-水分配系数比较高。多环芳烃大多具有大的共扼体系,因此其溶液具有一定荧光。对于燃煤排放的多环芳烃目前还没有好的方法直接从烟道排出口进行处理,排入大气中处理更加困难。采用活性炭等吸附材料可以有效的吸附多环芳烃,但是吸附后,吸附材料吸附孔堵塞需要及时更换,否则不仅起不到吸附多环芳烃的作用还增大了排烟阻力。为了能够及时的自动更换吸附材料,从而降低多环芳烃的排放量,本实用新型提出了基于传感器网的烟尘多环芳烃自动吸附减排系统。

发明内容

为了能够及时的自动更换吸附材料,从而减少多环芳烃的排放,本实用新型提出了基于传感器网的烟尘多环芳烃自动吸附减排系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型装置由吸附颗粒、回收漏斗、上回收管、回收电磁阀、回收管固定栓、下回收管、回收处理箱、烟道、加压气泵固定栓、加压气泵、吸附颗粒备料箱、吸附颗粒上传管、上传管下固定栓、上传管上固定栓、上传管外管壁、上传管上壁、下筛网、上筛网、排出端侧壁、具有传感节点的吸附颗粒、红外发光模块、光通道、红外接收模块、传感节点核心模块、单片机、汇聚节点模块、第一继电器、第二继电器、CC2530模块、红外光敏二极管、555集成块、上传管内管壁组成,其特征是:吸附颗粒位于下筛网和上筛网之间,上筛网同排出端侧壁相连,排出端侧壁同回收漏斗相连,回收漏斗同上回收管相连,上回收管同回收电磁阀相连,下回收管同回收电磁阀相连,下回收管通过回收管固定栓同烟道相连,下回收管同回收处理箱相连,加压气泵通过加压气泵固定栓同烟道相连,加压气泵通过吸附颗粒备料箱同吸附颗粒上传管相连,上传管内管壁通过上传管下固定栓同烟道相连,上传管内管壁通过上传管上固定栓同烟道相连,上传管内管壁同下筛网相连,上传管外管壁同上传管上壁相连,上筛网同上传管上壁相连,传感节点核心模块同红外接收模块相连,红外发光模块通过光通道同红外接收模块相连,红外发光模块和光通道均在具有传感节点的吸附颗粒内,传感节点核心模块和红外接收模块均在具有传感节点的吸附颗粒内,汇聚节点模块同单片机相连,回收电磁阀通过第一继电器同三极管T1相连,三极管T1通过电阻R1同单片机相连,加压气泵通过第二继电器同三极管T2相连,三极管T2通过电阻R2同单片机相连,555集成块同CC2530模块相连,红外光敏二极管同555集成块相连,红外光敏二极管同电阻R3相连,555集成块同电阻R3相连;吸附颗粒上传管的直径大于上回收管的直径;光通道的长度小于具有传感节点的吸附颗粒的直径;吸附颗粒的直径同具有传感节点的吸附颗粒的直径应相等;下筛网同水平线的夹角应大于五度。

吸附颗粒上传管的直径大于上回收管的直径,以确保在烟道口有足够的吸附颗粒。光通道的长度小于具有传感节点的吸附颗粒的直径,确保具有传感节点的吸附颗粒为球状。吸附颗粒的直径同具有传感节点的吸附颗粒的直径应相等,这样才能正确反映出吸附颗粒的吸污情况。下筛网同水平线的夹角应大于五度,保证吸附颗粒的正常流动更换。

CC2530模块是物联网常用芯片。相当于一个单片机和一个收发模块。它是用于2.4GHz的ZigBee应用的一个真正的片上系统解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。该芯片结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。

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