权利要求
1.一种镀
锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,包括第一框架(3)和塔体(4),所述第一框架(3)内壁与塔体(4)固定连接,其特征在于:所述塔体(4)外壁左侧设有酸雾循环结构(2),所述第一框架(3)内壁下端设有酸雾分散结构(1),所述塔体(4)内壁上端通过支架固定连接有第一喷头(6),所述第一喷头(6)右端与第一横管(7)固定连通,所述第一横管(7)外壁与塔体(4)固定连接,所述塔体(4)右侧下端与第二横管(8)固定连接。
2.根据权利要求1所述的镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,其特征在于:所述酸雾分散结构(1)包括第一电机(101),所述第一电机(101)输出轴端部固定连接有筒体(102),所述筒体(102)内壁通过密封轴承与多个第一锥齿轮(103)转动连接,所述第一锥齿轮(103)外壁与多个第二锥齿轮(104)啮合连接,所述第二锥齿轮(104)转动轴通过密封轴承与筒体(102)转动连接。
3.根据权利要求2所述的镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,其特征在于:所述第一锥齿轮(103)转动轴上端固定连接有竖杆(11),所述竖杆(11)上端与第一喷头(6)固定连接,所述第一电机(101)外壁通过支架与第一框架(3)固定连接。
4.根据权利要求2所述的镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,其特征在于:所述第二锥齿轮(104)转动轴末端固定连接有搅拌杆(9),所述塔体(4)上端与第一管道(5)固定连通。
5.根据权利要求1所述的镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,其特征在于:所述酸雾循环结构(2)包括陶瓷泵(201),所述陶瓷泵(201)外壁通过支架与塔体(4)固定连接,所述陶瓷泵(201)与第二管道(202)固定连通,所述第二管道(202)上端与塔体(4)固定连通,所述第二管道(202)下端与第三管道(204)固定连通,所述第三管道(204)右端通过密封轴承与第二框架(203)转动连接。
6.根据权利要求5所述的镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,其特征在于:所述第二框架(203)外壁下端通过密封轴承与塔体(4)转动连接,所述第二框架(203)内壁上端安装有多个第二喷头(10)。
说明书
技术领域
[0001]本实用新型涉及镀锌酸雾处理技术领域,具体为一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔。
背景技术
[0002]镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。主要采用的方法是热镀锌,热镀锌是将钢、不锈钢、铸铁等金属浸入熔融
液态金属或合金中获得镀层的一种工艺技术,在热镀锌的生产过程中,会配备多个酸洗槽用于钢件酸洗,并在槽内放置盐酸酸洗液,在使用盐酸溶液对钢铁工件进行除锈时,因盐酸挥发而产生酸雾,不仅对环境产生污染,同时也会对车间内工作人员的身体造成危害,需要通过酸雾净化塔对其进行处理进行排放,由此所提供的一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔。
[0003]例如公告号为“CN221982009U”的一种用于镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,通过进气管将酸雾排入塔体内并通过净化组件采用混入及喷淋的方式对酸雾进行中和净化,减少了喷淋死角,同时保证与酸雾的充分接触,从而充分的对酸雾净化,通过净化组件的设置对酸雾中的细微颗粒杂质进行阻拦过滤,从而在后续通过第一填料层和第二填料层进行时减少细微颗粒杂质,减少第一填料层和第二填料层的更换频率,从而提高第一填料层和第二填料层的使用寿命。但是上述中,酸雾由进气管喷至处理溶液时,酸雾会从处理溶液内已气泡形式迅速上升,导致酸雾与处理溶液接触较小,酸雾中的有害物质不能被有效吸收和中和,导致废气处理效率下降,无法达到预期的净化效果。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的是为了解决酸雾由进气管喷至处理溶液时,酸雾会从处理溶液内已气泡形式迅速上升,导致酸雾与处理溶液接触较小,酸雾中的有害物质不能被有效吸收和中和,导致废气处理效率下降,无法达到预期的净化效果问题,而提出的一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔。
[0005]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0006]设计一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,包括第一框架和塔体,所述第一框架内壁与塔体固定连接,所述塔体外壁左侧设有酸雾循环结构,所述第一框架内壁下端设有酸雾分散结构,所述塔体内壁上端通过支架固定连接有第一喷头,所述第一喷头右端与第一横管固定连通,所述第一横管外壁与塔体固定连接,所述塔体右侧下端与第二横管固定连接。
[0007]优选的,所述酸雾分散结构包括第一电机,所述第一电机输出轴端部固定连接有筒体,所述筒体内壁通过密封轴承与多个第一锥齿轮转动连接,所述第一锥齿轮外壁与多个第二锥齿轮啮合连接,所述第二锥齿轮转动轴通过密封轴承与筒体转动连接。
[0008]优选的,所述第一锥齿轮转动轴上端固定连接有竖杆,所述竖杆上端与第一喷头固定连接,所述第一电机外壁通过支架与第一框架固定连接。
[0009]优选的,所述第二锥齿轮转动轴末端固定连接有搅拌杆,所述塔体上端与第一管道固定连通。
[0010]优选的,所述酸雾循环结构包括陶瓷泵,所述陶瓷泵外壁通过支架与塔体固定连接,所述陶瓷泵与第二管道固定连通,所述第二管道上端与塔体固定连通,所述第二管道下端与第三管道固定连通,所述第三管道右端通过密封轴承与第二框架转动连接。
[0011]优选的,所述第二框架外壁下端通过密封轴承与塔体转动连接,所述第二框架内壁上端安装有多个第二喷头。
[0012]本实用新型提出的一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,有益效果在于:通过酸雾分散结构和通过酸雾循环结构的配合,第一电机启动带动第二框架在第二框架外壁和塔体内通过密封轴承转动,进而通过第二框架带动第二喷头转动将酸雾周向喷至处理溶液内,同时,第一电机能带动筒体转动,筒体转动带动多个第二锥齿轮和搅拌杆进行公转,第二锥齿轮转动与第一锥齿轮啮合产生自转,通过酸雾循环结构,陶瓷泵启动通过第二管道将流向塔体上端的酸雾抽至第三管道内,进而通过第三管道将酸雾再次输送至第二框架和第二喷头内,通过第一电机最终带动搅拌杆公转且自转的方式对处理溶液进行双向搅拌,使酸雾与处理溶液充分接触,同时,利用陶瓷泵将向上流动的酸雾再次输送至第二喷内,并喷只处理溶液内,可对处理溶液进行循环过滤吸附,使酸雾中的有害物质能有效吸收和中和,提升废气处理质量,进而达到预期的净化效果。
附图说明
[0013]图1为本实用新型结构示意图;
[0014]图2为图1的正视剖视图;
[0015]图3为图2中A的放大图;
[0016]图4为图2中B的放大图;
[0017]图5为图2中C的放大图。
[0018]图中:1、酸雾分散结构,101、第一电机,102、筒体,103、第一锥齿轮,104、第二锥齿轮,2、酸雾循环结构,201、陶瓷泵,202、第二管道,203、第二框架,204、第三管道,3、第一框架,4、塔体,5、第一管道,6、第一喷头,7、第一横管,8、第二横管,9、搅拌杆,10、第二喷头,11、竖杆。
具体实施方式
[0019]下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
[0020]参照附图1-5:本实施例中,一种镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔,包括第一框架3和塔体4,第一框架3内壁与塔体4固定连接,塔体4内壁左侧上端安装有PH
传感器,PH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的电子设备,它通过检测溶液中的氢离子浓度来确定溶液的PH值,从而判断溶液是酸性、碱性还是中性,工作人员可通过PH传感器判断酸雾中和程度,PH传感器型号为:PH4502C,塔体4外壁左侧设有酸雾循环结构2,第一框架3内壁下端设有酸雾分散结构1,塔体4内壁上端通过支架固定连接有第一喷头6;
[0021]第一喷头6右端与第一横管7固定连通,第一横管7外壁与塔体4固定连接,塔体4右侧下端与第二横管8固定连接,第一锥齿轮103转动轴上端固定连接有竖杆11,竖杆11上端与第一喷头6固定连接第一电机101外壁通过支架与第一框架3固定连接,第二锥齿轮104转动轴末端固定连接有搅拌杆9;
[0022]第二锥齿轮104转动能带动搅拌杆9同步转动,塔体4上端与第一管道5固定连通,第二框架203外壁下端通过密封轴承与塔体4转动连接,第一管道203能在塔体4内通过密封轴承转动,第二框架203内壁上端安装有多个第二喷头10。
[0023]参照附图1-5:酸雾分散结构1包括第一电机101,所述第一电机101根据实际需求,满足工作需要即可,第一电机101输出轴端部固定连接有筒体102,第一电机101能带动筒体102转动,筒体102内壁通过密封轴承与多个第一锥齿轮103转动连接;
[0024]筒体102能在第一锥齿轮103转动轴通过密封轴承转动,第一锥齿轮103外壁与多个第二锥齿轮104啮合连接,第二锥齿轮104转动轴通过密封轴承与筒体102转动连接,第二锥齿轮104能在筒体102内通过密封轴承转动。
[0025]参照附图1-2和4-5:酸雾循环结构2包括陶瓷泵201,陶瓷泵201根据实际需求,满足工作需要即可,陶瓷泵201陶瓷材料具有很好的耐腐蚀性和耐磨性,适用于输送含有固体颗粒的酸雾,陶瓷泵201外壁通过支架与塔体4固定连接;
[0026]陶瓷泵201与第二管道202固定连通,第二管道202上端与塔体4固定连通,第二管道202下端与第三管道204固定连通,第三管道204右端通过密封轴承与第二框架203转动连接,第二框架203能在第三管道204外壁通过密封轴承转动。
[0027]工作原理:
[0028]镀锌酸雾水过滤吸收工作:
[0029]当需要对镀锌产生的酸雾过滤吸附时,将第一横管7和第二横管8与外界装有处理溶液的水箱连通,并通过外界陶瓷泵将适量处理溶液抽至第一横管7内并从第一喷头6喷至塔体4内,处理溶液不过于筒体102上沿,随后打开第二横管8右端的阀门,将塔体4内部溶液输送至外接水箱内,如此形成循环;
[0030]进一步打开第三管道204左端的阀门,并通过外界陶瓷泵将酸雾抽至第三管道204和第二框架203内,通过多个第二喷头10将酸雾喷至处理溶液内,随后接通第一电机101的外接电源,第一电机101启动带动第二框架203在第二框架203外壁和塔体4内通过密封轴承转动;
[0031]通过第二框架203带动第二喷头10转动将酸雾周向喷至处理溶液内,同时,第一电机101能带动筒体102转动,筒体102转动带动多个第二锥齿轮104和搅拌杆9进行公转,第二锥齿轮104转动与第一锥齿轮103啮合产生自转,其中,第一锥齿轮103和竖杆11是固定的,不会转动,进而通过第二锥齿轮103带动搅拌杆9自转,通过搅拌杆9公转且自转的方式对处理溶液进行双向搅拌,同时第一喷头6会将处理溶液喷至酸雾中,使酸雾与处理溶液充分接触,增加对酸雾的处理质量。
[0032]镀锌酸雾水过滤酸雾循环工作:
[0033]当适量酸雾喷至塔体4内部后,关闭第三管道204左端阀门,进一步打开第二管道202上下两端的阀门,接通陶瓷泵201的外接电源,陶瓷泵201启动通过第二管道202将流向塔体4上端的酸雾抽至第三管道204内,进而通过第三管道204将酸雾再次输送至第二框架203和第二喷头10内,如此运动即可向上流动的酸雾再次喷向处理溶液中,可对酸雾进行循环处理工作,塔体4内壁左侧上端安装有PH传感器,PH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的电子设备,它通过检测溶液中的氢离子浓度来确定溶液的PH值,从而判断溶液是酸性、碱性还是中性,工作人员可通过PH传感器判断酸雾中和程度;
[0034]当酸雾中的有害物质通过处理溶液吸收和中后,关闭陶瓷泵201、第一电机101、第二管道202上下两端的阀门,进一步打开第一管道5上端的阀门,通过外界陶瓷泵将过滤后气体抽出至外接罐体内进行收集,收集后的气体由外界体过滤设备进行处理,进一步关闭与第一横管连接的陶瓷泵停止对处理溶液输送,此时处理溶液由第二横管8排至外界水箱内进行收集更换,如此运动即可对酸雾进行循环过滤工作,随后关闭上文多个阀门并同上述工作方式一致,对后续酸雾进行水过滤工作,使酸雾中的有害物质能有效吸收和中和,提升废气处理质量,进而达到预期的净化效果。
[0035]虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。
说明书附图(5)
声明:
“镀锌加工的水过滤式酸雾吸收塔” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)