[发明专利]一种废气除尘智能控制系统及其方法在审
| 申请号: | 201910858658.9 | 申请日: | 2019-09-11 |
| 公开(公告)号: | CN112473284A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
| 发明(设计)人: | 张志炳;周政;张锋;李磊;孟为民;王宝荣;杨高东;罗华勋;杨国强;田洪舟;曹宇 | 申请(专利权)人: | 南京延长反应技术研究院有限公司 |
| 主分类号: | B01D47/02 | 分类号: | B01D47/02;G05D7/06 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 210047 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 废气 除尘 智能 控制系统 及其 方法 | ||
1.一种废气除尘智能控制系统,包括罐体和底座,所述底座用于支撑所述罐体,其特征在于,所述废气除尘智能控制系统还包括:
废气进出装置,所述废气进出装置包括设置在所述罐体上的进气口和排气口;
液体进出装置,所述液体进出装置包括设置在所述罐体中的进液口和排液口;
气液混合装置,所述气液混合装置包括设置在所述罐体中的微界面发生器;以及
控制模块,所述控制模块包括控制器和检测控制元件,所述控制器电连接所述检测控制元件;以及
人工智能模块,所述人工智能模块电连接所述控制器,所述人工智能模块包括大数据单元、比较单元和修正单元;
其中,所述微界面发生器设置在进气口附近,以将进入所述罐体的废气打碎成微米级别的气泡。
2.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述气液混合装置还包括设置在所述罐体中的搅拌器。
3.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,在所述微界面发生器上方设有挡板,以使经过所述微界面发生器打碎的所述气泡与所述罐体下方的液体相溶。
4.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述进液口包括喷头,所述喷头设置在所述罐体内部,且位于所述进气口上方。
5.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述罐体上设有至少一个所述进气口,在每个所述进气口附近设有至少一台所述微界面发生器。
6.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述罐体内装有用于除尘的液体,所述进气口设置在所述液体的液面下方。
7.根据权利要求1所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述检测控制元件包括:
第一流量泵,所述第一流量泵设置在连接所述进液口的管道上,以对进入所述罐体的液体流量进行实时检测;
第二流量泵,所述第二流量泵设置在连接所述进气口的管道上,以对进入所述罐体的废气流量进行实时检测;
第一压力检测元件,所述第一压力检测元件设置在所述微界面发生器内,以对所述微界面发生器内的实时压力值进行测量;以及
第二压力检测元件,所述第二压力检测元件设置在所述罐体内,以对所述罐体内的实时压力值进行测量。
8.根据权利要求7所述的废气除尘智能控制系统,其特征在于,所述控制器分别接收所述第一流量泵的液体流量和第二流量泵的废气流量,所述控制器设定所述微界面发生器内的基准压力P0,废气基准流量Q10,液体基准流量Q20,通过所述微界面发生器内的实时压力值P与基准压力P0的比较,确定液体基准流量,通过调节所述第一流量泵,使实时检测的废气流量Q1与废气基准流量Q10一致;
所述大数据单元内部存储有基于液体与废气成分的数据阵列f(P,H,O),其中,P表示所述微界面发生器的反应压力,H表示液体的浓度信息,O表示废气的浓度信息,通过建立压力-浓度矩阵,设定所述阵列输出值f,所述矩阵输出值与所述微界面发生器基准压力P0,废气基准流量Q10,液体基准流量Q20对应;
所述比较单元获取实时检测的液体、废气的浓度信息,以及所述微界面发生器的反应压力,带入数据阵列f(P,H,O),输出实时矩阵输出值F;
所述修正单元基于实时矩阵输出值F与设定矩阵输出值f之间的差值,确定所述微界面发生器基准压力,废气基准流量,液体基准流量Q20对应的调整量,进而修正所述微界面发生器基准压力P0,废气基准流量Q10,液体基准流量Q20对应的调整量。
9.一种使用权利要求1-8中任一项所述的废气除尘智能控制系统的废气除尘智能控制方法,其特征在于,微界面发生器将废气打碎成微米级别的气泡,所述气泡与罐体中液体相溶形成气液乳化物,可使废气中的粉尘溶于所述液体中;搅拌器在电动机的作用下带动液体流动,以使所述微界面发生器周围始终有所述液体与所述废气形成所述气液乳化物;析出所述粉尘的所述废气上浮排出所述罐体。
10.根据权利要求9所述的废气除尘智能控制方法,其特征在于,气泡的直径大于等于1μm且小于1mm。
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