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吉林生物实验室 臭气处理设备材料

来源: 发布时间:2024年03月26日

以引导气体流动并将凝华结晶的物料拦截捕集在隔板上。如图2所示,捕集箱收集器2’的侧壁上开设有检查人孔23’,用于检查、维修,并清理捕集箱收集器2’中凝华的物料(例如凝华后的工业萘)。具体实施中,捕集箱收集器2’至少为两个,且捕集箱收集器2’之间通过管道依次串联。本实施例中,捕集箱收集器2’为串联设置的一级捕集箱收集器201和二级捕集箱收集器202,一级捕集箱收集器201与二级捕集箱收集器202的结构相同,一级捕集箱收集器201的第二出气口22’与二级捕集箱收集器202的进气口21’通过管道相连接,二级捕集箱收集器202的第二出气口22’与空气喷射器3的入口连通。异味气体进入一级捕集箱收集器201,并骤冷至初次温度进行凝华,凝华的固体物料依靠重力落到一级捕集箱收集器201的隔板上,一级捕集箱收集器201中未凝华的气体进入二级捕集箱收集器202,并臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!吉林生物实验室 臭气处理设备材料

臭气处理设备

气体混合仓41出气端与催化氧化装置6进气端连接,气体混合仓41底部中心密封固定有电机47;臭氧仓45为圆柱形仓体,臭氧仓45同轴线放置在气体混合仓41内部,臭氧仓4顶部设有圆形开口451,圆形开口451上设有圆环盖44,臭氧仓45底部中心通过旋转轴46与电机47转轴连接,臭氧仓45四周连接有多个外端封闭的臭氧扩散筒43,臭氧扩散筒43四周密集分布有臭氧扩散孔,臭氧进气管42固定在气体混合仓45顶部与臭氧发生器5出气端通过管道连接,臭氧进气管42底部设有限位圆环421,限位圆环421外径大于圆环盖44内径,小于圆形开口451内径,将臭氧进气管42的限位圆环421端插入圆形开口451内,圆环盖44套在臭氧进气管42上,将限位圆环421限制在臭氧仓45内,圆环盖44与限位圆环421之间紧贴但不接触;催化氧化装置6包括进料口61、出料口62以及设置在催化仓壳体内部63的催化剂载体玻璃纤维网模组,催化氧化装置6出气端与第二风机7连接,进料口61设在催化氧化装置6壳体上方,出料口62设在催化氧化装置6壳体下方;第二风机7出气端连接至排气烟囱8。臭氧进气管42与气体混合仓45通过焊接密封固定。排气烟囱8出气口安装有防雨帽81。工作原理:待处理的臭气由进气口通入喷淋除尘装置1的喷淋仓壳体11内。吉林生物实验室 臭气处理设备材料臭气处理设备,就选上海震业环境科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!

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以便将气体快速冷却。在另一具体实施例中,如图2所示,当储液罐1中挥发的气体具有凝华特性时,收集装置为捕集箱收集器2’,用于将储液罐1中具有凝华特性的异味气体捕集回收。异味气体通过初次输气管道101从进气口21’进入捕集箱收集器2’中,在捕集箱收集器2’内凝华结晶,未凝华的气体并通过第二出气口22’排出,进入空气喷射器3中进行进一步异味处理。在一些实施例中,如图2所示,进气口21’和所述第二出气口22’均设置在捕集箱收集器2’的顶部,捕集箱收集器2’内设有隔板,隔板与捕集箱收集器2’的内壁固定连接,例如密封焊接,隔板的下部与捕集箱收集器2’的底部之间的距离为400-500mm,能够与捕集箱收集器2’的底部形成气体通道,气体通道的一端连通进气口21’,气体通道的另一端连通第二出气口22’。异味气体从进气口21’进入,气体在捕集箱收集器2’内凝华形成的固体物料附着在隔板上;未凝华的气体穿过隔板与内壁之间的间隙,从位于隔板下部的气体通道通过,并从第二出气口22’排出。进一步地

本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是独有的实施方式。请参阅图1至图3。本申请实施方式提供一种臭气处理装置。其中,如图1所示,所述臭气处理装置包括:初次臭气处理装置、第二臭气处理装置。所述初次臭气处理装置能设置于初次位置点;所述第二臭气处理装置能设置于第二位置点。具体的,所述初次位置点的臭气浓度高于所述第二位置点的臭气浓度。工作人员可以根据经验对厂内不同位置进行划分,将厂内分为两类位置点:初次位位置点与第二位置点。其中初次位置点可以为高浓度臭气的来源点,例如设备进料口处、出料口,以及物料长期暴露的区域。第二位置点可以为低浓度臭气的来源点,例如厂内车间整体的换气点。在这些初次位置点处可以设置初次臭气处理装置;如上第二位置点处可以设置第二臭气处理装置。本申请一个实施方式中提供的臭气处理装置,其通过设置初次臭气处理装置与第二臭气处理装置,能够对不同位置点的臭气进行针对性的处理。工作人员通过以往经验性的判断将初次臭气处理装置与第二臭气处理装置设置于工厂内的不同位置,初次臭气处理装置可以设置于能产生较高浓度臭气的位置点。上海震业环境科技有限公司致力于提供臭气处理设备,期待您的光临!

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图1为本申请实施例提供的臭气处理装置的示意图;图2为图1中的初次臭气处理装置的示意图;图3为图1中的第二臭气处理装置的示意图;图4为初次臭气处理装置处理臭气流程的示意图;图5为第二臭气处理装置处理臭气流程的示意图。具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只有只有是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。上海震业环境科技有限公司是一家专业提供臭气处理设备的公司,期待您的光临!吉林生物实验室 臭气处理设备材料

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所述转轴的端部设有指向刻度的标记。通过采用上述技术方案,采样时,拉长伸缩杆,采样管的端部固连伸缩杆的端部,使得采样管进入伸缩杆内,带动转轴同步转动,记录转轴的转动圈数以及读数,伸缩杆完全收回时的长度为l0,则采样管端部距离测距组件距离=极终读数+圈数*极大读数+l0,其中圈数取不大于实际圈数的极大整数(如实际转动,计算时,圈数取值为2),利用测距组件,确定采样管端部的位置,便于提高采样点的位置精度,保证检测结构的准确性。本实用新型进一步设置为:所述转轴的外周过盈套接有橡胶套,所述橡胶套的外周滚动抵接采样管。通过采用上述技术方案,橡胶套用于增大转轴与采样管之间的摩擦力,避免转轴与采样管之间发现滑动而导致测量误差,提高测量精度,保证采样管端部的位置精度。本实用新型进一步设置为:所述橡胶套的外周设有环槽,所述采样管嵌设于环槽内,所述环槽的侧壁呈弧形且贴合采样管。通过采用上述技术方案,环槽的侧壁贴合采样管,进一步增大转轴与采样管之间的摩擦力,吉林生物实验室 臭气处理设备材料