节能型吸附、脱附组合系统技术方案

技术编号:6645537 阅读:174 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种节能型吸附、脱附组合系统,(1)吸附床活性炭床体相对两侧壁均设置为具有中空结构的侧壁,活性炭隔板设置为具有中空结构的活性炭隔板,具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁连通,具有中空结构的两侧壁上分别设置有热风进口以及热风出口;(2)催化燃烧床第一出风口通过管道连接混流换热器第一进风口,催化燃烧床第二出风口通过一吸附床加热风机连接吸附床具有中空结构的侧壁热风进口;新空气混流风机出风口连接混流换热器第二进风口,脱附循环风机出风口通过第二阻火器连接催化燃烧床进风口。本实用新型专利技术系统结构简单合理,安全可靠,能够有效降低能耗、提高净化率、缩短脱附流程时间、提高净化效率,降低运行成本。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于有机污染物净化系统领域,尤其是一种节能型吸附、脱附组合系统
技术介绍
现有技术中净化系统包括过滤器、第一阻火器、吸附床、吸附主风机、催化燃烧床、 混流换热器、新空气混流风机、脱附电加热器以及脱附循环风机,过滤器、阻火器、吸附床以及吸附主风机通过管道依次连接,混流换热器出风口通过脱附电加热器以及吸附床连接脱附循环风机。该现有系统虽然能够实现大风量低浓度工业可挥发有机污染物的处理,但存在如下问题由于通过脱附电加热器升温后的空气在进入吸附床内要对吸附剂、吸附质以及吸附床金属结构同时进行加热,这样吸附床金属结构就消耗掉部分热能,因而延长了脱附时间,降低了脱附效率,尤其是在北方的冬季,热能损失较大,脱附时间更长,催化燃烧产生的余热得不到充分利用还会加重对大气环境的热污染。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种能够有效降低能耗、提高净化率、缩短脱附流程时间、提高净化效率,降低运行成本的节能型吸附、脱附组合系统。本技术解决其技术问题是通过以下技术方案实现的一种节能型吸附、脱附组合系统,包括过滤器、第一阻火器、吸附床、吸附主风机、 催化燃烧床、混流换热器、新空气混流风机、脱附电加热器以及脱附循环风机,过滤器、阻火器、吸附床以及吸附主风机通过管道依次连接,混流换热器出风口通过脱附电加热器以及吸附床连接脱附循环风机,其中(1)、吸附床包括进风扩口部、活性炭床体以及出风缩口部,活性炭床体相对的两面分别连接进风扩口部以及出风缩口部,在进风扩口部上固装有布风板,活性炭床体内设置多层活性炭隔板,其中活性炭床体相对两侧壁均设置为具有中空结构的侧壁,活性炭隔板设置为具有中空结构的活性炭隔板,具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁连通,具有中空结构的两侧壁上分别设置有热风进口以及热风出口 ;(2)、催化燃烧床设置有第一出风口、第二出风口以及第三出风口,催化燃烧床第一出风口通过管道连接混流换热器第一进风口,催化燃烧床第二出风口通过一吸附床加热风机连接吸附床具有中空结构的侧壁热风进口 ;新空气混流风机出风口连接混流换热器第二进风口,脱附循环风机出风口通过第二阻火器连接催化燃烧床进风口。本技术的优点和有益效果为1、本组合系统的吸附床包括进风扩口部、活性炭床体以及出风缩口部,活性炭床体相对的两面分别连接进风扩口部以及出风缩口部,在进风扩口部上固装有布风板,活性炭床体内设置多层活性炭隔板,其中活性炭床体相对两侧壁均设置为具有中空结构的侧壁,活性炭隔板设置为具有中空结构的活性炭隔板,具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁连通,具有中空结构的两侧壁上分别设置有热风进口以及热风出口,催化燃烧床第二出风口通过一吸附床加热风机连接吸附床具有中空结构侧壁的热风进口 ;该种结构的热风进口连接催化床尾气出口,脱附过程利用催化尾气加热吸附床内部的金属构件并通过传导对流方式间接加热吸附床内的吸附剂和吸附质,从而大幅缩短了脱附时间,减少了电能消耗,充分利用了催化燃烧过程产生的热能,绿色环保,且大大降低了设备运行成本,提高了废气处理效率,并且可以有效解决在北方地区冬季气温低,脱附加热时间延长, 电能消耗增大,甚至使脱附流程不能正常运行的技术难题。2、本组合系统脱附循环风机出风口通过第二阻火器连接催化燃烧床进风口,增加了系统的安全性以及可靠性,防止意外事故的发生。3、本技术系统结构简单合理,能够有效降低能耗、提高净化率、缩短脱附流程时间、提高净化效率,降低运行成本,是一种安全可靠的节能型吸附、脱附组合系统。附图说明图1为本技术的工艺流程框图;图2为本技术吸附床的结构示意图;图3为图2的右视图(省略出风缩口部以及蜂窝状活性炭);图4为图2的俯视图。具体实施方式下面通过具体实施例对本技术作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本技术的保护范围。一种节能型吸附、脱附组合系统,包括过滤器、第一阻火器、吸附床、吸附主风机、 催化燃烧床、混流换热器、新空气混流风机、脱附电加热器以及脱附循环风机,过滤器、阻火器、吸附床以及吸附主风机通过管道依次连接,混流换热器出风口通过脱附电加热器以及吸附床连接脱附循环风机,其创新点在于(1)、吸附床包括进风扩口部12、活性炭床体5以及出风缩口部6,进风扩口部的小口径端连接进风管1,该进风管可以通过三通以及阀门分别连接第一阻火器以及脱附电加热器,出风缩口部的小口径端连接出风管7,该出风管可以连接吸附主风机和脱附循环风机,出风缩口部下部开设有人孔8,该人孔安装有换料门,活性炭床体上部开设有防爆泄压口 3,活性炭床体相对的两面分别连接进风扩口部以及出风缩口部,在进风扩口部上固装有布风板11,该布风板可以根据现场的实际工况进行布置,其主要是将含有工业可挥发有机污染物的废气均勻引向活性炭隔板上的活性炭,活性炭床体内设置多层活性炭隔板,该活性炭隔板上放置蜂窝状活性炭10,活性炭床体侧壁上均布设置有热电阻连接件14,用于连接热电阻,从而第一时间监测吸附床各部温度数据,活性炭床体四角采用截面为矩形的钢管作为支撑,方便活性炭床体的成型,为后续结构的连接打好基础,活性炭床体相对两侧壁均设置为具有中空结构的侧壁13,活性炭隔板设置为具有中空结构的活性炭隔板9,具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁连通,具有中空结构的两侧壁上分别设置有热风进口 2以及热风出口 4,连通后的具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁能够达到热风从热风进口进入在具有中空结构的活性炭隔板以及具有中空结构的侧壁流动后从热风出口排出,该热风进口、热风出口、具有中空结构的活性炭隔板以及具有中空结构的侧壁结合起来主要用于引入催化燃烧尾气加热吸附床金属结构。在使用时如果需要给本吸附装置快速降温,以提高使用效率,还可以从热风进口直接通过三通以及风机引入空气进行冷却,从而更快速地从脱附过程进入再吸附过程; (2)、催化燃烧床设置有第一出风口、第二出风口以及第三出风口,催化燃烧床第一出风口通过管道连接混流换热器第一进风口,催化燃烧床第二出风口通过一吸附床加热风机连接吸附床具有中空结构的侧壁热风进口;新空气混流风机出风口连接混流换热器第二进风口,脱附循环风机出风口通过第二阻火器连接催化燃烧床进风口,催化燃烧床设置第三出风口用于直接排放达标气体。本技术在使用时,工业可挥发有机污染物的废气源通过管道依次经过过滤器、第一阻火器到达吸附床,工业可挥发有机污染物的废气经过吸附床处理后的气体可以达到排放标准直接排放,当吸附床上的蜂窝状活性炭达到饱和后,开始进入脱附流程,打开脱附循环风机新鲜空气从新空气混流风机进口进入通过混流换热器以及脱附电加热器进入吸附床进行脱附,脱附后的气体通过脱附循环风机以及第二阻火器进入催化燃烧床进行净化燃烧,从催化燃烧床中出来的尾气已经达到排放标准,但为了节能降耗可以将该尾气继续循环进入混流换热器提供热源,刚开始启动脱附催化燃烧系统时,需要开启脱附电加热器,催化燃烧过程启动成功并稳定后,即可以关闭脱附电加热器,节省电能,另外催化燃烧床排出的尾气通过板式换热器后温度仍在100°c左右,通过吸附床加热风机直接将其送入吸附床热风进口,该热风从具有中空结构的活性炭隔板以及具有中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种节能型吸附、脱附组合系统,包括过滤器、第一阻火器、吸附床、吸附主风机、催化燃烧床、混流换热器、新空气混流风机、脱附电加热器以及脱附循环风机,过滤器、阻火器、吸附床以及吸附主风机通过管道依次连接,混流换热器出风口通过脱附电加热器以及吸附床连接脱附循环风机,其特征在于:(1)、吸附床包括进风扩口部、活性炭床体以及出风缩口部,活性炭床体相对的两面分别连接进风扩口部以及出风缩口部,在进风扩口部上固装有布风板,活性炭床体内设置多层活性炭隔板,其中活性炭床体相对两侧壁均设置为具有中空结构的侧壁,活性炭隔板设置为具有中空结构的活性炭隔板,具有中空结构的活性炭隔板与具有中空结构的侧壁连通,具有中空结构的两侧壁上分别设置有热风进口以及热风出口;(2)、催化燃烧床设置有第一出风口、第二出风口以及第三出风口,催化燃烧床第一出风口通过管道连接混流换热器第一进风口,催化燃烧床第二出风口通过一吸附床加热风机连接吸附床具有中空结构的侧壁热风进口;新空气混流风机出风口连接混流换热器第二进风口,脱附循环风机出风口通过第二阻火器连接催化燃烧床进风口。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:朱殿兴刘光明刘宗瑜冯炘赵崇光李勤科耿兆玲熊树涛
申请(专利权)人:天津赛智科技发展有限公司
类型:实用新型
国别省市:12

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