酸雾净化塔制造技术

技术编号:4133733 阅读:274 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种酸雾净化塔,属于废气处理及环保技术领域。它包括塔体、塔体底部的贮液槽、贮液槽上方的下填料层、上填料层、下托架、上托架及下喷淋头和上喷淋头,贮液槽的上端设有隔板,其中心设有向下延伸的通液管,贮液槽中设有加药补水箱和液位计,贮液槽内壁设有防腐层;塔体为聚氯乙烯、聚丙烯或玻璃钢缠绕结构,塔体的上部设有除雾装置;下填料层和上填料层为聚丙烯、聚氯乙烯或陶瓷材料构成的空心结构,托架为玻璃钢格栅结构。本实用新型专利技术净化效果好,净化效率高,操作、维护方便,运行费用低,耐酸、碱腐蚀性强,耐久性高,强度高。适用于电镀、酸洗车间及其它生产过程中产生的盐酸、硫酸、氮氧化物等酸性有害气体的净化。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及工业废气处理装置,尤其是酸性气体处理及回收装置,属于废气 处理及环保

技术介绍
目前,在化工、电镀生产及机械加工的酸洗过程中,有大量酸雾气体产生,一般采 用的酸雾净化塔进行处理再排放到大气中。现有的酸雾净化塔中的填料托架是钢铁件经防 腐处理后制作的,其制作工艺复杂、自重大、安装困难、不耐腐蚀、使用一段时间后钢材腐蚀 断裂,出现内部塌陷,不但停产检修给企业造成直接损失,更给环境污染造成极大危害
技术实现思路
为了克服现有酸雾净化塔的不足,本技术提供一种耐酸、碱腐蚀性强、自重 轻、强度高的酸雾净化塔。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是酸雾净化塔,包括塔体、塔体底 部的贮液槽、贮液槽上方的下填料层、上填料层、下托架、上托架及下喷淋头和上喷淋头,贮 液槽的上端设有隔板,其中心设有向下延伸的通液管,贮液槽中设有加药补水箱和液位计, 贮液槽内壁设有防腐层;塔体为聚氯乙烯、聚丙烯或玻璃钢缠绕结构,塔体的上部设有除雾 装置;下填料层和上填料层为聚丙烯、聚氯乙烯或陶瓷材料构成的空心结构,托架为玻璃钢 格栅结构。本技术的有益效果是,净化效果好,净化效率高,设备阻力小,噪声低,结构紧 凑,造型美观,制作精良,操作、维护方便,运行费用低,耐酸、碱腐蚀性强,耐久性高,强度 高。适用于电镀、酸洗车间及其它生产过程中产生的盐酸、硫酸、氮氧化物等酸性有害气体 的净化。附图说明图1是本技术总体结构示意图;图2是本技术中拉挤玻璃钢格栅结构托架示意图;图3是图2的A-A局部放大剖视图;图4是本技术中模塑玻璃钢格栅结构托架示意图。具体实施方式以下结合附图和实施例对本技术进一步说明。酸雾净化塔,包括塔体1、塔体底部的贮液槽2、贮液槽上方的下填料层3、上填料 层13、下托架4、上托架14及下喷淋头5和上喷淋头15,贮液槽2的上端设有隔板10,其中 心设有向下延伸的通液管9,贮液槽2中设有加药补水箱7和液位计8,贮液槽2内壁设有 防腐层;塔体1为聚氯乙烯、聚丙烯或玻璃钢缠绕结构,塔体1的上部设有除雾装置6 ;下填料层3和上填料层13为聚丙烯、聚氯乙烯或陶瓷材料构成的空心结构,托架4为玻璃钢格 栅结构。如图1。酸性废气从进气口 11进入塔体1内,上升到下部填料层3,与其中的碱性吸收液反 应生成酸性盐类溶液,流入贮液槽2中,未完全吸收的酸性气体继续上升与下部喷淋头5喷 出的吸收液混合接触,继续发生化学反应;同样,未完全吸收的酸性气体继续上升,与上部 填料层13、上部喷淋头15喷出的的吸收液混合接触,反应同上。经过两层填料层、两个喷淋头吸收后的气体到达塔体1上部的除雾层6,气体中所 夹的吸收液雾滴变成液体,被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端的排气口 12 排入大气。由于隔板10的隔离作用,废气只能向上升,避免了废气对加药补水箱7和贮液槽 2的污染,塔体中反应产生的吸收液经通液管9流到贮液槽2中。塔体1外表层为不饱和树脂。采用不饱和聚酯树脂系列和乙烯基系列,可增加塔 体的耐老化性。贮液槽2的防腐层为聚脲。提高防腐性。下托架4和上托架14为为拉挤玻璃钢格栅或模塑玻璃钢格栅结构。拉挤玻璃钢 格栅结构为工字型玻璃钢和圆形玻璃钢交叉而成,如图2、3。模塑玻璃钢格栅结构为孔板, 如图4。自重轻,强度高。下喷淋头5和上喷淋头15为聚丙烯或不锈钢材料。提高耐蚀性。除雾装置6由丝网嵌入折流板及填料构成。填料为100-400mm空心塑料花球,上 部采用塑料网覆盖;雾滴经丝网和填料变成液体,由折流板导出到塔体1内壁,并沿内壁流 到隔板10上。加药补水箱7上安装不锈钢、聚丙烯或聚氯乙烯浮球开关。当液面下降到设计高 度时,浮球开关开启,进行自动补水。加药箱高度为200-600mm。通液管9为玻璃钢材料。提高耐蚀性。塔体外壳可采用PVC (聚氯乙烯)、PP (聚丙烯)或FRP (玻璃钢)缠绕工艺缠绕而 成,外表层采用不饱和聚酯树脂系列和乙烯基系列,树脂型号根据温度等使用条件确定;塔 体外形为圆柱形。本实施方式塔体外壳为玻璃钢,采用无碱玻璃纤维缠绕纱缠绕,内表面采用耐腐 蚀密度好的玻璃纤维短切毡,外表面用0. 2 X 10 X 10mm玻璃纤维布包裹2-3层;外壳厚度为 8-20mm,外表喷涂乙烯基或196#不饱和树脂。储液槽2内壁喷涂聚脲,厚度为1. 5mm,在喷 涂聚脲前对玻璃钢表层做表面处理,然后涂底涂层,再喷涂聚脲防腐层。上、下填料层13、3 采用PP、PVC或陶瓷材料,为25-80mm规格的空心花球、鲍尔环、拉西环、马鞍环等结构。上、 下托架14、4采用拉挤或模塑玻璃钢格栅,厚度为20-80mm。上、下填料入口 17、16用于向 上、下填料层13、3中填加反应原料(NaOH),上、下填料入口 16、17的盖板采用透明有机玻璃 制作,厚度8-20mm。喷淋系统中喷淋管采用PPR(共聚丙烯)或PVC管,上、下喷淋头15、5 采用PP或不锈钢材料;设备内部连接组装时必须采用金属件时,该金属件均使用防腐材料 封闭。上、下托架14、4安装在凸檐上,凸檐在塔体径向向内凸出至少50mm。隔板10底部中 央开口 50-200mm,加装玻璃钢通液管9,长度为500-2000mm,距储液箱底部200-400mm,并 且密封连接牢固。塔体下部安装时与基础采用膨胀螺栓固定,固定时调整好排污口 19和进气口 11的方向。填料(NaOH)装填高度200-200mm;喷淋系统上、下喷淋头15、5距填料表 面高度300-1200mm。液位计8外径为10-30mm,长度为400-1800mm,其上部最低高度不低于 加药补水箱7中补水口的高度。塔体出口采用PVC或玻璃钢风管连接,塔体排气口 12上部 风管500-1500mm处开一个(j5 30-100mm的废气检测口,该口为方便拆卸的耐腐蚀密封活动盖板。 设备运行时,废气从进气口 11进入,净化后的空气从排气口 12被排出到大气中。 储液箱2中的吸收液经离心水泵18、喷淋管、喷淋头在塔内循环,液位计8用于控制液面高 度,加药补水箱7自动对储液箱进行补水。当吸收液达到接近饱和时,经排污口 19排出,更 换新的吸收液。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种酸雾净化塔,包括塔体(1)、塔体底部的贮液槽(2)、贮液槽上方的下填料层(3)、上填料层(13)、下托架(4)、上托架(14)及下喷淋头(5)和上喷淋头(15),其特征在于,贮液槽(2)的上端设有隔板(10),其中心设有向下延伸的通液管(9),贮液槽(2)中设有加药补水箱(7)和液位计(8),贮液槽(2)内壁设有防腐层;塔体(1)为聚氯乙烯、聚丙烯或玻璃钢缠绕结构,塔体(1)的上部设有除雾装置(6);下填料层(3)和上填料层(13)为聚丙烯、聚氯乙烯或陶瓷材料构成的空心结构,托架(4)为玻璃钢格栅结构。

【技术特征摘要】
一种酸雾净化塔,包括塔体(1)、塔体底部的贮液槽(2)、贮液槽上方的下填料层(3)、上填料层(13)、下托架(4)、上托架(14)及下喷淋头(5)和上喷淋头(15),其特征在于,贮液槽(2)的上端设有隔板(10),其中心设有向下延伸的通液管(9),贮液槽(2)中设有加药补水箱(7)和液位计(8),贮液槽(2)内壁设有防腐层;塔体(1)为聚氯乙烯、聚丙烯或玻璃钢缠绕结构,塔体(1)的上部设有除雾装置(6);下填料层(3)和上填料层(13)为聚丙烯、聚氯乙烯或陶瓷材料构成的空心结构,托架(4)为玻璃钢格栅结构。2.根据权利要求1所述的酸雾净化塔,其特征在于,所述的塔体(1)外表层为不饱和树脂。3....

【专利技术属性】
技术研发人员:余卫东
申请(专利权)人:新津县邓双三特玻璃钢及防腐工程研究所
类型:实用新型
国别省市:51[中国|四川]

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