一、喷淋塔的使用方法
喷淋塔本身包含塔体,循环水泵,循环水槽等结构。在连接好通风管路与风机并调试合格后即可正常运行。正常使用的情况下,只需要打开风机开关与水泵开关,设备即正常运行。
二、喷淋塔定期检查
在使用过程中应对喷淋塔的以下项目进行定期检查。
1.设备外观有无严重污垢、杂物等;
2.喷淋塔内的填料球、喷淋层有无堵塞现象;
3.循环水泵是否正常运转;
4.循环水箱内部有无堵塞;
5.喷淋塔内底部沉淀物是否过厚;
6.喷淋塔运行过程中是否有松动,异响等。
以上内容定期检查并做记录,如发现问题,应按以下方法进行检修维护。
三、喷淋塔的维护保养
1.对喷淋塔的表面及水泵、风机、通风管道的表面进行清理,防止杂物堆积;
2.如果发现喷淋塔内的填料球、喷淋层等有堵塞现象,我们无锡晶目达环保建议先关闭一层喷淋层的供水球阀,使循环水泵的水压全部加压到另外一层喷淋层中,对喷嘴及填料球进行冲刷清洗。清除堵塞现象后换另外一层喷淋层进行冲刷清洗。如果堵塞严重,无法靠自身水压冲洗干净,将堵塞的螺旋喷嘴更换即可解决;
3.喷淋塔水泵出现空转、异响等,应及时停机检修。水泵空转一般是水箱水位过低,应打开进水球阀补充循环水。异响、松动等,应找出具体原因并维修,恢复后即可正常工作;
4.打开循环水箱盖板,即可看到水箱中的多块过滤孔板。如果发现上面污渍较多,堵塞了网孔,请取出用刷子刷洗干净,然后放回喷淋塔即可。过于严重的堵塞应用温水或者加药剂清洗;
5.喷淋塔底部的沉淀物应定期清理。将喷淋塔内的污水放掉,打开透明检修孔,人员进入塔内用工具将沉淀物清出塔外,然后用清水冲洗干净塔底及塔壁。若塔内及循环水箱内污渍严重,应使用相应的药剂进行清洗;
6.若喷淋塔运行过程中出现松动、异响等现象,应及时找出原因,加固或者更换相应部件。
喷淋塔和填料塔是两种不同的产品,虽然在外观方面没有太大的从差异,分为立式和卧式两种,但是其在功能方面却是有很大的差异,环保老司机从3方面为大家做分析:
1、外观上的区别
外观大同小异,没有明确标准要求,分为立式(圆形)、卧式(方形)两种。
2、功能上的区别
填料塔的核心点在于其本身,例如在废气治理的过程中使用的填料塔,它的工艺就是在特定的填料塔中接种特定的菌种或者微生物,使得废气再通过该填料塔的时候,被菌种以及微生物所吸收或者降解,以此来达到净化的目的。
所以填料塔的喷嘴数量不多,主要的目的是维持该塔内的湿度、温度确保符合微生物的代谢要求,此外塔径的大小与治理废气的风量、工况(压力损失)、投资方面等有关系。
喷淋塔的核心点则在于洗涤,同样是以废气治理过程中使用的喷淋塔为例,工艺是根据治理废气的相关指标来设定喷淋液的种类、流量大小以及喷淋的频率。
为了达到更好的频临效果,喷淋它的喷嘴数量一般比较多,塔径的大小也与治理废气的风量、工况、投资方面有关系。
3、工作原理
填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔塔身是一直立式圆筒,底部装有填料支承板,填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。
填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔**经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。
当液体沿填料层向下流动时,有逐渐向塔壁集中的趋势,使得塔壁附近的液流量逐渐增大,这种现象称为壁流。壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。
因此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分,上层填料流下的液体经液体收集器收集后,送到液体再分布器,经重新分布后喷淋到下层填料上。
喷淋塔可分为顺流、逆流和错流三种形式。其中常用的就是逆流喷淋:呈酸性或碱性的酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气从塔底送入,经气体分布装置分布后与氢氧化钠吸收液呈逆流连续通过填料层的空隙。
在填料表面上,气液两相充分接触吸收中和反应,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后将清洁气体从风机排入大气。不溶性粘胶颗粒、尘埃泻入集收池中,悬浮颗粒从溢流口出去,收集的沉淀物从排污口排放出去。
吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,后回流至塔底循环使用。
01. 直径
喷淋塔的直径决定了废气在塔内的空塔气速。如果pp喷淋塔的直径过小,那么废气在塔内流动的速度就会过快,会使得废气与吸收液的接触时间过短,来不及充分净化就会被排出塔外。
02. 高度
喷淋塔的高度决定了废气在pp喷淋塔内停留的时间。填料层、喷淋层都需要一定的高度来确保废气能够与吸收液充分反应,从而达到净化废气的目的。
如果PP喷淋塔的高度过低,那么喷淋层、填料层的厚度必然很薄,这也使得废气不能被充分吸收就被排入大气。
03. 厚度
喷淋塔的厚度直接影响了设备的结构强度。厚度太薄,整套废气处理设备不够结实,寿命短,并且底部循环水箱在储存大量循环液之后会承受很大的压力,长期使用可能出现脱焊、开裂的现象。
并且pp喷淋塔的厚度过薄,内部加强支撑设计不合理,在负压工作时可能会被吸瘪,正压使用时可能会被吹开裂。
而喷淋塔的厚度过厚,会造成不必要的成本上升,一定程度上增加了废气处理设备的前期投入。
04. 水箱尺寸
喷淋塔的水箱尺寸决定了pp喷淋塔内部循环水的容量。水箱尺寸过小,循环水总量变低,使得设备在处理废气时吸收上限就会降低,需要频繁更换循环水。这无疑直接增大了使用企业后期的维护工作量。
05. 水泵
喷淋塔的水泵参数影响着循环水喷洒是否均匀足量水泵功率过低,则循环水量过低,会造成喷洒不均匀,填料层不能被充分湿润,也使得废气不能被充分吸收净化。
06. 进、出风口尺寸
喷淋塔的进、出风口尺寸要与使用企业的管路系统进行匹配,以使得安装工作简单易行,也使得喷淋塔能够更好的融入使用企业的整套废气处理设备中,降低后期维护工作难度。
07. 视窗大小
喷淋塔的视窗大小对后期维护工作影响比较大,如果其直径过小,就限定了维修人员身材一定要瘦小,才能进入塔内进行清理维护工作。如果视窗塔直径过大,可能会对设备的塔体强度造成一定的影响。
喷淋塔的直径、高度、厚度等尺寸在根据废气的风量进行初步确定后,通常会根据废气种类、浓度等对喷淋塔尺寸进行局**化,来使得整座pp喷淋塔的废气净化性能达到很好,并且后期维护工作简单、方便。
有些产生废气的工艺所排出的废气中会体现出恶臭、黏附、高温,高湿、那么在此种工况下要完全处理废气根本是不可能,在**80℃的工况下uv光氧设备的光源效率仅为40℃时的50%,如果黏附物黏在设备的光管壁上,那么光源就无法散发,没有光源的设备就没有净化处理的功能,因此在光氧废气处理装置前设置喷淋塔降温,及粗效过滤作为预处理器,从而确保由原配套风机抽风引入的废气中所含尘杂在进入光氧废气处理装置时得到有效的拦截过滤。把通过初步预处理的废气送入光氧废气处理装置后采用风机送出。
喷淋塔的作用:
利用恶臭、**废气中某些物质易溶于水的特性,使恶臭、**废气成分直接与水接触,从而溶解于水达到去除目的。适用于水溶性、有组织排放源的恶臭、**废气。工艺简单,管理方便,设备运转费用低,但产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,单独使用对**废气处理效果差。
光氧催化氧化:
利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,使**或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,与臭氧进行反应生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投资费用低,适用范围广,净化效率高,操作简单,除臭效果好,设备运行稳定,占地小,运行费用低,随用随开,不会造成二次污染。对**废气处理效果好。
所以把水喷淋和光催化氧化废气处理技术结合起来对含有高温以及黏性排放的**废气和恶臭气体及粉尘有很好的效果。
酸碱废气概述
工业酸碱废气主要来源于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业生产过程中排放的酸、碱性废气,其排放至室内对人体健康有危害,排放至室外对大气、土壤、植物、建筑等有危害,为人类和环境营造良好的生存空间,合理处理废气中的酸碱性气体是控制大气污染的必要措施。酸碱废气处理通常用到喷淋塔。
喷淋塔工作原理
喷淋塔主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,之后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。
喷淋塔的结构组成
酸碱废气处理塔分单塔体和双塔体以及立式喷淋塔与卧式喷淋塔。用法兰分段连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。
喷淋塔特点
(1)工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响。
(2)压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能。
(3)净化处理效果较好,去除率可高达95%以上。
酸碱废气处理具体工艺流程:去除的酸雾废气→进入风管→经过酸碱喷淋塔净化处理→风机→风管→达标排放。
喷淋塔适用范围
喷淋塔广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业生产过程中排放的酸碱性废气的净化处理