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[實用新型]一種垃圾中轉站的除臭系統有效

專利信息
申請號: 201220549741.1 申請日: 2012-10-25
公開(公告)號: CN202933260U 公開(公告)日: 2013-05-15
發明(設計)人: 酈宏 申請(專利權)人: 酈宏
主分類號: A61L9/013 分類號: A61L9/013;A61L9/014;A61L9/015;A61L9/20;A61L101/02;A61L101/04;A61L101/10;A61L101/28;A61L101/56
代理公司: 北京聯瑞聯豐知識產權代理事務所(普通合伙) 11411 代理人: 曾少麗
地址: 310004 浙江省杭州*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 垃圾 中轉站 除臭 系統
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種垃圾中轉站的除臭系統,屬于環保設備領域。

背景技術

垃圾中轉站是城市垃圾收集后至運送至垃圾填埋場之前,先進行集中預處理的地方,其推廣和運用,既美化了環境,又杜絕了二次污染,減少了蚊蠅的滋生,提高了車載效率,減輕了工人勞動強度,大大降低運行成本。隨著人們生活水平不斷提高,對環境條件的要求也日益提高,傳統意義的垃圾站已不能滿足人們對高效、環保、節能低耗等新概念的要求,因此壓縮式垃圾站應運而生。在壓縮式垃圾中轉站中,垃圾被集中壓縮后,在一定的溫度和壓力下,垃圾中所含有的化合物會發生反應,散發出多種揮發性有機物,據檢測在春季可測出47種,夏季可測出64種揮發物,而這些揮發物都具有強烈的異味,嚴重影響控制質量。

現有技術中,多用微生物處理發來去除易產生的異味的揮發性物質,這類方法不僅在微生物選種過程中工作量很大,而且在處理揮發性物質時也較慢,工作效率較低。

實用新型內容

本實用新型的目的是為了解決現有技術中垃圾中轉站空氣凈化工作中存在的缺陷,提供一種垃圾中轉站的除臭系統來解決上述問題。

為了實現上述目的,本實用新型的技術方案如下:

一種垃圾中轉站的除臭系統,其特征在于,包括:通風裝置、臭氣處理裝置和控制裝置,所述通風裝置包括相互連通的吸風管路和排風管路,所述臭氣處理裝置設于吸風管路和排風管路之間,所述排風管的出風口處設置有離心風機,所述控制裝置包括計算機控制終端、電控信號交換柜、視頻監控器和空氣質量探頭,所述電控信號交換柜分別與視頻監控器、離心風機、臭氣處理裝置和空氣質量探頭電連接,電控信號交換柜與計算機控制終端電連接或通過無線網絡連接;

其中,所述臭氣處理裝置包括強氧催化反應罐和臭氧發生器,所述強氧催化反應罐包括依次連通的液相處理腔體、氣相處理腔體和固相處理腔體,所述液相處理腔體頂部設有噴淋裝置,所述噴淋裝置連接有儲水箱,所述儲水箱同時與臭氧發生器和液相處理箱體連通,液相處理腔體下方與吸風管路連通,所述固相處理腔體頂部與排風管路連通。

作為優選方案,還包括風幕機,所述風幕機安裝在垃圾中轉站的卷閘門頂部,風幕機與電控信號交換柜電連接,風幕機在開啟之后可通過貫流風輪產生的強大氣流,會在垃圾中轉站的入口處形成一面無形的門簾,阻止住臭氣散發到垃圾中轉站外。

作為優選方案,所述吸風管路設有若干吸風口,多個吸風口的設計有益于臭氣能更充分地吸收到臭氣處理裝置內。

作為優選方案,所述離心風機為靜音離心風機,靜音離心風機可以將風機運行時的噪音最小化。

作為優選方案,所述臭氧發生器內設有質子交換膜電極,質子交換膜電極(簡稱PEM膜)的優點就在于,產生的臭氧純度高,可以達到20ppm,而且不含任何雜質,產氣量穩定,不受環境影響。

作為優選方案,所述氣相處理腔體內裝有紫外燈和光敏催化劑,進一步地,所述紫外燈為波長在190~290nm的紫外燈,所述光敏催化劑為納米二氧化鈦。因為,在催化面添加(或涂覆)少量納米級二氧化鈦粉末,可以吸附揮發性有機物VOC,用紫外線照射后可分解這些有機物,而且,紫外燈配合納米二氧化鈦用于氣相催化反應中時,波長190~290nm的紫外線能穿透細菌的細胞膜以及病毒的外殼,給細菌、病毒的DNA以損傷,使它們失去繁殖能力,達到快速殺菌消毒的效果,波長200nm以下的短波長紫外線能分解O2分子,生成的O*與O2結合產生臭氧O3,紫外線和臭氧均具有強的氧化分解能產生惡臭味的有機分子的能力,臭氧也可以殺死或分解空氣中微生物、甲基硫醇、硫化氫、二甲硫等惡臭成分,達到快速有效殺菌、除臭目的,紫外線/臭氧的協同作用在空氣凈化處理中可發揮強大威力。

作為優選方案,所述液相處理腔體內裝有鐵碳微電解填料,其優點在于鐵對絮體的電附集和對反應的催化作用、電池反應產物的混凝、新生絮體的吸附和床層的過濾等作用的綜合效應。其中主要作用是氧化還原和電附集,鐵碳微電解填料浸入電解質溶液中時,由于Fe和C之間存在1.2V的電極電位差,因而會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場,陽極反應生成大量的Fe2+進入廢水,進而氧化成Fe3+,形成具有較高吸附絮凝活性的絮凝劑,陰極反應產生大量新生態的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,使有機大分子發生斷鏈降解,從而消除了有機物。當廢水與鐵碳接觸后發生如下電化學反應:

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