1.本技术实施例涉及机械设备领域,更具体地,本技术实施例涉及一种废气杀菌除臭处理设备。
背景技术:
2.目前在进行各种医学药物研究的过程中,会使用各种各样的细菌、病毒等进行实验,这样会导致实验场所内的空气中存在大量的细菌和病毒,如果直接排放,会污染环境造成细菌与病毒的传播。若实验场所内还放置有动物,需要对动物进行实验时,实验动物会产生大量的臭气,严重影响了周围环境的空气质量。
3.目前,会通过高效过滤器和喷淋排风除味系统对实验场所内的空气进行处理,具体是通过高效过滤器截留细菌和病毒,通过喷淋装置喷淋次氯酸钠水溶液、次氯酸水溶液、过氧化氢水溶液、水溶液等与实验设施内的臭气反应,从而达到除臭的目的。
4.但是,高效过滤器在使用过程中需要经常更换,容易造成细菌和病毒的扩散;通过喷淋除臭的方式除臭,容易造成浪费,且去除效果差。
技术实现要素:
5.本技术实施例的一个目的是对实验场所内的空气进行杀菌除臭。
6.本技术实施例提供了一种废气杀菌除臭处理设备,该废气杀菌除臭处理设备包括控制装置和处理装置,控制装置与处理装置通信连接,处理装置包括:与废气的传输管道连接的箱体,箱体内设置有催化反应层和等离子层;
7.催化反应层包括多个反应部,每一个反应部包括多个磁能灯、多个氙光灯和多个催化反应板,多个磁能灯和多个氙光灯设置在箱体的顶面,多个催化反应板设置在能够接收到多个磁能灯和多个氙光灯照射的位置;
8.等离子层包括多个框架,多个框架并排设置在箱体的内部,每一个框架内排设有多个石英晶体管。
9.可选地,处理装置还包括第一数据处理装置和第二数据处理装置,控制装置分别与第一数据处理装置和第二数据处理装置通信连接。
10.可选地,第一数据处理装置分别与多个反应部电连接。
11.可选地,第二数据处理装置分别与多个石英晶体管电连接。
12.可选地,处理装置还包括第一风机和第二风机,第一风机设置在废气的排出口;第二风机设置在箱体的出风口。
13.可选地,控制装置控制第一风机与第二风机的运行状态。
14.可选地,处理装置还包括氨浓度检测装置,氨浓度检测装置靠近箱体的出风口设置,氨浓度检测装置与控制装置通信连接。
15.可选地,箱体内设置有第一安全控制装置和第二安全控制装置,第一安全控制装置设置在第一风机与箱体进风口之间,第二安全控制装置设置在第二风机与箱体的出风口
之间,第一安全控制装置和第二安全控制装置均与控制装置通信连接。
16.可选地,催化反应板为二氧化钛板。
17.可选地,每一个反应部中磁能灯的数量小于氙光灯的数量。
18.本技术实施例提供了一种废气杀菌除臭处理设备,该废气杀菌除臭处理设备包括控制装置和处理装置,控制装置与处理装置通信连接,控制装置用于在用户的指示下向处理装置发送指令控制处理装置的运行,处理装置包括与废气的传输管道连接的箱体,箱体内设置有催化反应层和等离子层,当废气通过管道进入处理装置,先经过催化反应层,催化反应层包括多个反应部,每一个反应部包括多个磁能灯、多个氙光灯和多个催化反应板,多个磁能灯和多个氙光灯设置在箱体的顶面,多个催化反应板设置在能够接收到多个磁能灯和多个氙光灯照射的位置,催化反应板经过磁能灯和氙光灯的照射,能与表面吸附的氧气发生反应,生成超氧离子,超氧离子能够将废气中的有机污染物、细菌等微生物氧化分解成水和二氧化碳等无机物;然后废气再进入等离子层;等离子层包括并排设置的多个框架,每一个框架内排设有多个石英晶体管,石英晶体管接通电源后进行放电,产生低温等离子体,能够将空气中的水蒸气和氧气电离成oh、h2o、o3等活性粒子。这些活性粒子能够杀灭气体中的细菌,同时与有刺激性气味的气体(氨、硫化氢、甲基硫醇、硫化甲基、三甲氨、苯乙烯、乙醛、二氧化硫等)进行反应,将有刺激性气味的气体分子转化成无毒无害的二氧化碳和水蒸气等气体。本技术实施例提供的废气杀菌除臭处理设备结合光氧化技术和等离子技术,能够高效的处理实验场所内排放的气体,使实验场所内出来的气体通过本技术实施例提供的废气杀菌除臭处理设备的处理达到杀菌与除臭的目的,解决了运用现有装置进行除臭导致安全性差以及除臭效果差的问题。
19.通过以下参照附图对本技术实施例的示例性实施例的详细描述,本技术实施例的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
20.构成说明书的一部分的附图描述了本技术实施例的实施例,并且连同说明书一起用于解释本技术实施例的原理。
21.图1是一种废气杀菌除臭处理设备的结构示意图。
22.附图标记:
23.11、控制装置;20、磁能灯;21、氙光灯;22、催化反应板;23、框架;24、石英晶体管;25、第一数据处理装置;26、第二数据处理装置;27、第一风机;28、第二风机;29、第一安全控制装置;30、第二安全控制装置;31、匀风板。
具体实施方式
24.现在将参照附图来详细描述本技术实施例的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本技术实施例的范围。
25.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本技术实施例及其应用或使用的任何限制。
26.对于相关领域普通技术人员已知的技术和设备可能不作详细讨论,但在适当情况
下,所述技术和设备应当被视为说明书的一部分。
27.在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
28.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
29.目前在进行各种医学药物研究的过程中,会使用各种各样的细菌、病毒等进行实验,这样会导致实验场所内的空气中存在大量的细菌和病毒,如果直接排放,会污染环境造成细菌与病毒的传播。若实验场所内还放置有动物,需要对动物进行实验时,实验动物会产生大量的臭气,严重影响了周围环境的空气质量。
30.如图1所示,图1为本技术实施例提供的一种废气杀菌除臭处理设备的结构示意图,废气杀菌除臭处理设备包括控制装置11和处理装置,控制装置11与处理装置通信连接,处理装置包括:与废气的传输管道连接的箱体,箱体内设置有催化反应层和等离子层;
31.催化反应层包括多个反应部,每一个反应部包括多个磁能灯20、多个氙光灯21和多个催化反应板22,多个磁能灯20和多个氙光灯21设置在箱体的顶面,多个催化反应板22设置在能够接收到多个磁能灯20和多个氙光灯21照射的位置;
32.等离子层包括多个框架23,多个框架23并排设置在箱体的内部,每一个框架23内排设有多个石英晶体管24。
33.其中,控制装置11与处理装置通信连接,控制装置11接收用户输入的操作指令,并根据操作指令向处理装置发送控制指令控制处理装置运行。控制装置11例如可以是台式计算机、笔记本电脑、上位机、服务器、服务器集群等,用户可以对控制装置11进行操作,控制装置11还可以包括显示屏,能够显示处理装置的运行状态。处理装置的箱体的形状可以是正方体、长方体、圆柱体等。箱体的材质可以是铁、钢、合金等。本技术对此不加以限定。
34.多个磁能灯20可以是紧邻设置在箱体内部的顶面,还可以是间隔设置在箱体内部的顶面,多个磁能灯20可以紧贴顶面设置,还可以是与顶面呈一定距离设置;多个磁能灯20与顶面呈一定距离设置时,多个磁能灯20与顶面之间的距离可以相同也可以不同;多个氙光灯21可以是紧邻设置在箱体内部的顶面,还可以是间隔设置在箱体内部的顶面,多个氙光灯21可以紧贴顶面设置,还可以是与顶面呈一定距离设置;多个氙光灯21与顶面呈一定距离设置时,多个氙光灯21与顶面之间的距离可以相同也可以不同;还可以以一个磁能灯20、一个氙光灯21、一个磁能灯20的设置规则设置;还可以以两个氙光灯2121、一个磁能灯20、两个氙光灯21的设置规则设置;可以是在每一个磁能灯20下方对应设置一个催化反应板22,在每一个氙光灯21下方对应设置一个催化反应板22,还可以是以一个磁能灯20,一个氙光灯21为一个反应部,在磁能灯20和氙光灯21的下方设置一个催化反应板22;还可以是在所有磁能灯20和所述氙光灯21的下方设置一个大的催化反应板22等,本技术对此不加以限定。需要说明的是,可以是以单个磁能灯20和单个氙光灯21为单位对催化反应层进行控制,可以是以一个反应部为单位对催化反应层进行控制,还可以是以多个反应部为单位对催化反应层进行控制,本技术对此不加以限定。
35.等离子层的多个框架23可以是水平设置在箱体内,也可以是垂直设置在箱体内,框架23的形状可以是长方形、正方形、正多边形等,框架23的尺寸可以是与箱体内纵剖面的尺寸相匹配,还可以是小于纵剖面的尺寸,本技术对此不加以限定,框架23可以是与箱体的
底面呈90度设置,还可以是与箱体的底面呈60-90度之间任意角度设置,本技术对此不加以限定。框架23内可以是设置有多个置物空间,多个置物空间的尺寸可以相同,也可以不同;每一个置物空间内设置有一个石英晶体管24,或者,多个石英晶体管24;石英晶体管24可以是单独控制,可以是以一个置物空间为单位进行控制,还可以是以多个置物空间为单位进行控制,本技术对此不加以限定。
36.示例性的,用户通过控制装置11输入指令,控制装置11控制处理装置正常运行,废弃通过传输管道进入处理装置,由于箱体内设置有催化反应层和等离子层,废气首先经过催化反应层的处理将废气中的一部分有机污染物、细菌等微生物氧化分解成水和二氧化碳等无机物;然后经过等离子层中火星粒子的作用,将有刺激性气味的气体分子转化成无毒无害的二氧化碳和水蒸气等气体,从而达到杀菌除臭的目的。
37.本技术实施例提供了一种废气杀菌除臭处理设备,该废气杀菌除臭处理设备包括控制装置11和处理装置,控制装置11与处理装置通信连接,控制装置11用于在用户的指示下向处理装置发送指令控制处理装置的运行,处理装置包括与废气的传输管道连接的箱体,箱体内设置有催化反应层和等离子层,当废气通过管道进入处理装置,先经过催化反应层,催化反应层包括多个反应部,每一个反应部包括多个磁能灯20、多个氙光灯21和多个催化反应板22,多个磁能灯20和多个氙光灯21设置在箱体的顶面,多个催化反应板22设置在能够接收到多个磁能灯20和多个氙光灯21照射的位置,催化反应板22经过磁能灯20和氙光灯21的照射,能与表面吸附的氧气发生反应,生成超氧离子,超氧离子能够将废气中的有机污染物、细菌等微生物氧化分解成水和二氧化碳等无机物;然后废气再进入等离子层;等离子层包括并排设置的多个框架23,每一个框架23内排设有多个石英晶体管24,石英晶体管24接通电源后进行放电,产生低温等离子体,能够将空气中的水蒸气和氧气电离成oh、h2o、o3等活性粒子。这些活性粒子能够杀灭气体中的细菌,同时与有刺激性气味的气体(氨、硫化氢、甲基硫醇、硫化甲基、三甲氨、苯乙烯、乙醛、二氧化硫等)进行反应,将有刺激性气味的气体分子转化成无毒无害的二氧化碳和水蒸气等气体。本技术实施例提供的废气杀菌除臭处理设备结合光氧化技术和等离子技术,能够高效的处理实验场所内排放的气体,使实验场所内出来的气体通过本技术实施例提供的废气杀菌除臭处理设备的处理达到杀菌与除臭的目的,解决了运用现有装置进行除臭导致安全性差以及除臭效果差的问题。
38.在一个实施例中,处理装置还包括第一数据处理装置25和第二数据处理装置26,控制装置11分别与第一数据处理装置25和第二数据处理装置26通信连接。
39.其中,第一数据处理装置25与控制装置11通信连接,用于接收控制装置11的指令,控制催化反应层的工作,该控制可以是打开多个反应部中的某一个反应部;还可以是打开多个反应部中的某几个反应部;还可以是将所有的反应部全部打开;还可以是只将一个反应部中的一个或者多个磁能灯20打开;还可以是只将一个反应部中的一个或者多个氙光灯21打开;还可以是将一个反应部中的某几个磁能灯20和某几个氙光灯21同时打开,本技术对此不加以限定。同理,第二数据处理装置26与控制装置11通信连接,用于接收控制装置11的指令,控制等离子层的工作。该控制可以是接通其中的一个框架23上的石英晶体管24;可以是接通多个框架23上的石英晶体管24;还可以是接通一个框架23上的某几个石英晶体管24;还可以是同时接通多个框架23上的某一个或者某几个石英晶体管24,本技术对此不加以限定。第一数据处理装置25和第二数据处理装置26还可以采集催化反应层和等离子层的
运行数据,并将运行数据传输给控制装置11,以便控制装置11根据运行数据随时调整催化反应层中的磁能灯20、氙光灯2121的工作以及等离子层中的石英晶体管24的工作。
40.示例性的,第一数据处理装置25接收到控制装置11的第一指令,将第一反应部、第二反应部、第三反应部中的所有磁能灯20和所有氙光灯21全部打开;第二数据处理装置26接收到控制装置11的第二指令,将第二排框架23和第四排框架23上的所有石英晶体管24全部接通,进入工作状态。通过设置第一数据处理装置25和第二数据处理装置26能够实现对催化反应层和等离子层的精准控制,便于用户根据需求调整催化反应层和等离子层的工作状态,达到对资源的合理分配利用,使得本技术提供的设备适应于更多的使用环境。
41.在一个实施例中,第一数据处理装置25分别与多个反应部电连接。
42.在一个实施例中,第二数据处理装置26分别与多个石英晶体管24电连接。
43.其中,据上所述,第一数据处理装置25和第二数据处理装置26均与控制装置11通信连接,便于控制装置11给第一数据处理装置25和第二数据处理装置26下达指令,控制催化反应层和等离子层的工作。第一数据处理装置25控制催化反应层,催化反应层包括多个反应部,每一个反应部包括多个磁能灯20、多个氙光灯21和多个催化反应板22,所以,第一数据处理装置25实际电连接的是多个磁能灯20、多个氙光灯21,以便调控多个磁能灯20、多个氙光灯21工作或者不工作;同理,第二数据处理装置26控制等离子层,等离子层包括多个石英晶体管24,石英晶体管24的工作状态也是包括接入电还是不接入电,接入电,石英晶体管24工作;不接入电,石英晶体管24不工作;所以第二数据处理装置26需要与石英晶体管24电连接,从而达到控制石英晶体管24的目的。需要说明的是:多个反应部可以是并联接入第一数据处理装置25;还可以是某几个反应部串联后与另外几个反应部串联后接入第一数据处理装置25等;多个石英晶体管24也可以是并联接入第二数据处理装置26;还可以是某几个石英晶体管24串联后与另外几个石英晶体管24串联后接入第二数据处理装置26等,本技术对此不加以限定。
44.在一个实施例中,处理装置还包括第一风机27和第二风机28,第一风机27设置在废气的排出口;第二风机28设置在箱体的出风口。
45.其中,第一风机27可以设置实验场所的废气排出口;可以设置在废气的传输管道的任意位置,还可以设置在箱体的进气口,本技术对此不加以限定。例如第一风机27设置在箱体的进气口,可以是与箱体活动连接,也可以固定连接,当第一风机27与箱体活动连接时,可以是通过螺栓与箱体侧壁连接,也可以是卡接在箱体侧壁上等;当第一风机27与箱体固定连接,可以是焊接在箱体的进气口处;同理,第二风机28可以是设置在箱体的排气口,还可以设置在与箱体的排气口连接的管道中,或者管道的出口处等,第二风机28的连接方式同上述第一风机27的连接方式,在此不做赘述。本技术设置第一风机27能够加快传输管道中废气的流动速度,使实验场所内的气体更快更容易的进入箱体,设置第二风机28能够加快箱体中气体的流动速度,便于处理后的气体顺利的排出。
46.在一个实施例中,控制装置11控制第一风机27与第二风机28的运行状态。
47.其中,控制装置11可以直接控制第一风机27和第二风机28的运行状态;可以是通过为第一风机27和第二风机28设置通信模块,实现与控制装置11通信连接,进而能够接收控制装置11的指令,达到控制风机运行状态的目的。控制装置11还可以间接的控制第一风机27和第二风机28的运行状态,实现方式为:第一风机27可以是与第一数据装置或者第二
数据处理装置26电连接,示例性的,因为第一数据处理装置25与第一风机27距离较近,可以是将第一数据处理装置25与第一风机27电连接;同理,第二风机28可以是与第一数据装置或者第二数据处理装置26电连;示例性的,因为第二数据处理装置26与第二风机28距离较近,可以是将第二数据处理装置26与第二风机28电连接。本技术对此不加以限定。本技术将风机也与控制装置11、第一数据处理装置25或者第二数据处理装置26连接,可以通过控制装置11直接或者间接的控制风机的工作,根据需要对风机进行开或者关,能够对风机进行合理的利用,避免造成资源浪费,进而使得风机的损耗加大,风机的使用寿命缩短。
48.在一个实施例中,处理装置还包括氨浓度检测装置(图中未示出),氨浓度检测装置靠近箱体的出风口设置,氨浓度检测装置与控制装置11通信连接。
49.其中,氨浓度检测装置用于检测箱体内的氨浓度,由于氨浓度检测装置与控制装置11通信连接,所以能够时时的将箱体内的氨浓度数据传输给控制装置11,便于用户根据数据调节催化反应层与等离子层的工作状态,进一步的优化了资源配置,使得对本技术提供的设备达到最合理化的运用。示例性的,可以是在检测到箱体内氨浓度非常低时,若此时催化反应层与等离子层全部处理工作状态,可以是通过控制装置11给催化反应层与等离子层发送指令,指示关闭一些磁能灯20、氙光灯21以及断开一些石英晶体管24。
50.在一个实施例中,箱体内设置有第一安全控制装置29和第二安全控制装置30,第一安全控制装置29设置在第一风机27与箱体进风口之间,第二安全控制装置30设置在第二风机28与箱体的出风口之间,第一安全控制装置29和第二安全控制装置30均与控制装置11通信连接。
51.其中,第一安全控制装置29和第二安全控制装置30可以是压力传感器,第一安全控制装置29可以是设置在第一风机27的风路上,控制装置11可以是与第一安全控制装置29通信连接,当第一风机27转动,产生风,第一安全控制装置29能够检测到风的压力,并将检测到的压力数据传输给控制装置11;同理,第二安全控制装置30可以是设置在第二风机28的风路上,当第二风机28转动,产生风,第二安全控制装置30能够检测到风的压力,并将检测到的压力数据传输给控制装置11,以使控制装置11根据第一安全控制装置29和第二安全控制装置30传输的压力数据判断该压力数据是否超过预设的压力阈值,且在控制装置11判断第一安全控制装置29和第二安全控制装置30传输的压力数据超过预设的压力阈值时,才会向第一数据处理装置25和/或第二数据处理装置26发送控制指令,指示第一数据处理装置25和/或第二数据处理装置26控制催化反应层和等离子层工作。本技术通过设置第一安全控制装置29和第二安全控制装置30,可以避免催化反应层和等离子层在箱体内没有风的情况下工作产生大量热无法及时的散热,导致废气杀菌除臭设备损坏的情况发生,能够提高废气杀菌除臭设备使用的安全性。
52.在一个实施例中,催化反应板22为二氧化钛板。
53.其中,二氧化钛在磁能灯20和氙光灯21的照射下,能够产生强烈的催化降解功能,有效地降解空气中的有毒有害气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、二甲二硫和苯乙烯、硫化物h2s、voc类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机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降解转变成低分子化合物,如co2、h2o等。同时还可以杀灭多种细菌,并能够将细菌或真菌释放出来的毒素分解及无害化处理。
54.在一个实施例中,每一个反应部中磁能灯20的数量小于氙光灯2121的数量。
55.其中,由于磁能灯20在工作过程中处于常亮的状态,而氙光灯2121在工作中会使用亮、不亮交替的工作模式工作,所以氙光灯2121的能耗要远小于磁能灯20的能耗,那么本技术将磁能灯20的数量设置小于氙光灯2121的数量,能够节约设备的功耗。
56.可选的,处理装置还包括匀风板31,匀风板31可以是设置在箱体的进风口处。设置匀风板31可以使废气均匀的通过箱体,增加对废气处理的效率。
57.虽然已经通过示例对本技术实施例的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本技术实施例的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本技术实施例的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本技术实施例的范围由所附权利要求来限定。
技术特征:
1.一种废气杀菌除臭处理设备,其特征在于,包括控制装置和处理装置,所述控制装置与所述处理装置通信连接,所述处理装置包括:与所述废气的传输管道连接的箱体,所述箱体内设置有催化反应层和等离子层;所述催化反应层包括多个反应部,每一个所述反应部包括多个磁能灯、多个氙光灯和多个催化反应板,所述多个磁能灯和所述多个氙光灯设置在所述箱体的顶面,所述多个催化反应板设置在能够接收到所述多个磁能灯和所述多个氙光灯照射的位置;所述等离子层包括多个框架,所述多个框架并排设置在所述箱体的内部,每一个所述框架内排设有多个石英晶体管。2.根据权利要求1所述的处理设备,其特征在于,所述处理装置还包括第一数据处理装置和第二数据处理装置,所述控制装置分别与所述第一数据处理装置和所述第二数据处理装置通信连接。3.根据权利要求2所述的处理设备,其特征在于,所述第一数据处理装置分别与所述多个反应部电连接。4.根据权利要求2所述的处理设备,其特征在于,所述第二数据处理装置分别与所述多个石英晶体管电连接。5.根据权利要求1所述的处理设备,其特征在于,所述处理装置还包括第一风机和第二风机,所述第一风机设置在所述废气的排出口;所述第二风机设置在所述箱体的出风口。6.根据权利要求5所述的处理设备,其特征在于,所述控制装置控制所述第一风机与所述第二风机的运行状态。7.根据权利要求1所述的处理设备,其特征在于,所述处理装置还包括氨浓度检测装置,所述氨浓度检测装置靠近所述箱体的出风口设置,所述氨浓度检测装置与所述控制装置通信连接。8.根据权利要求5或6所述的处理设备,其特征在于,所述箱体内设置有第一安全控制装置和第二安全控制装置,所述第一安全控制装置设置在所述第一风机与所述箱体进风口之间,所述第二安全控制装置设置在所述第二风机与所述箱体的出风口之间,所述第一安全控制装置和所述第二安全控制装置均与所述控制装置通信连接。9.根据权利要求1所述的处理设备,其特征在于,所述催化反应板为二氧化钛板。10.根据权利要求1所述的处理设备,其特征在于,每一个所述反应部中所述磁能灯的数量小于所述氙光灯的数量。
技术总结
本申请实施例涉及一种废气杀菌除臭处理设备,该废气杀菌除臭处理设备包括控制装置和处理装置,控制装置与处理装置通信连接,处理装置包括箱体,箱体内设置有催化反应层和等离子层。本申请实施例提供的废气杀菌除臭处理设备结合光氧化技术和等离子技术,能够高效的杀灭实验场所内排放的气体中的细菌、病毒,同时达到除臭的效果。通过本申请实施例提供的废气杀菌除臭处理设备的满足部分实验设施的特殊需求,防止实验场所排风中细菌、病毒的传播,同时达到除臭的效果。时达到除臭的效果。时达到除臭的效果。
技术研发人员:刁瑞国 李莉
受保护的技术使用者:北京明康净化科技有限公司
技术研发日:2021.09.06
技术公布日:2022/3/8