本实用新型涉及一种废气处理设备,具体为一种实验室有机废气处理装置。
背景技术:
在实验室进行有机化学实验的过程中,绝大多数原料或者产物具有挥发性,实验操作者长期吸入过多的有机废气,容易损害呼吸道、毛囊甚至中枢神经。尽管实验在通风橱内进行操作,仍然有很大部分废气滞留在空气中,即使打开窗户也无法有效降低实验室空气中的有机废气含量。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于解决有机实验室废气无法得到净化的问题,提供了一种实验室有机废气处理装置,该实验室有机废气处理装置具有能分解有机废气以及对实验操作者身体无害的优点。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种实验室有机废气处理装置,包括方形且中空的壳体以及废气净化装置,所述废气净化装置位于中空的壳体内部;
所述壳体相对的两侧面分别设有进气口、出气口以及排除废水的废液口,所述废气净化装置包括用于将水雾化吸收部分有机废气的雾化机构、用于分解有机废气的除废机构、将吸收了废气的水雾转化为液态废水的挡板、产生负压使环境中的废气被吸入以及使内部经净化的气体排除的排风机以及两个用于引导废气流动的导流板,所述雾化机构、除废机构、挡板以及排风机均从进气口向出气口依次排列且处于两个导流板围合范围之内;
所述除废机构包括表面涂有光触媒的载体以及紫外灯管,所述紫外灯管位于载体上方;
所述排风机正对出气口;
所述挡板包括多个用于经过净化处理的气体通过通气孔、引导挡板上液态废水下流的导液轨,所述挡板紧挨废液口,所述挡板与所述通气孔位于同一直线上,位于同一直线上的多个通气孔均与导液轨连接,所述挡板底部设有供废液流出的缺口。
其中,排风机正对出风口,在出风口处形成负压,实验室的废气经进气口吸进,部分能溶于水的有机废气被水雾吸收,部分不易溶于水的废气以及吸收了部分有机废气的水雾持续被吸向除废机构。紫外光和光触媒的协同增效作用使得有机废气或吸收了部分有机废气的水雾中的有机物质完全分解成水和二氧化碳,二氧化碳经挡板上的通气孔至出气口排除,水雾经挡板的格挡汇聚成水滴,与有机废气经过光触媒分解得到的水一起从缺口流向废液口,收集废液倒入废液桶。因此,该实验室有机废气处理装置具有分解有机废气效率高以及对人体无害的优点。
同时,光触媒具有长期有效、稳定性好的特性,使得该废气处理装置的使用寿命大大延长。
作为优选,所述载体呈山峰状。载体上涂有光触媒,光触媒可以选择纳米二氧化钛或者纳米二氧化锌,优选为纳米二氧化钛,纳米二氧化钛和紫外灯管发出的紫外光相配合,可以有效将有机气体分解为二氧化碳和水,除废效果更佳;
并且废气在流入至除废机构时,山峰状的载体与废气接触面积更大,接触时间更长,使得光触媒和紫外光相配合,分解废气的效率更高。
作为优选,所述废液口朝向挡板一侧设有倒圆。吸收了废气的水雾在挡板处汇聚成废水经缺口流向废液口。倒圆的设计使得废液流出更加顺畅,避免该实验室有机废气处理装置内部出现积水。
作为优选,所述壳体下端面四周设有至少三个固定支脚。固定支脚的数量设置在3个以上,优选为4个,4个固定支脚分布在该实验室有机废气处理装置的四周,起到固定支撑的作用;
同时,由支脚将该实验室有机废气处理装置抬高,有利于废液的收集。收集起来的废液可以倒入废液桶,避免污染环境。
本实用新型的有益效果为:
在本实用新型中,排风机正对出风口,在出风口处形成负压,实验室的废气经进气口吸进,部分能溶于水的有机废气被水雾吸收,部分不易溶于水的废气以及吸收了部分有机废气的水雾持续被吸向除废机构。紫外光和光触媒的协同增效作用使得有机废气或吸收了部分有机废气的水雾中的有机物质完全分解成水和二氧化碳,二氧化碳经挡板上的通气孔至出气口排除,水雾经挡板的格挡汇聚成水滴,与有机废气经过光触媒分解得到的水一起从缺口流向废液口,收集废液倒入废液桶。因此,本实用新型具有分解有机废气效率高以及对人体无害的优点。
附图说明
图1为本实施例中实验室有机废气处理装置的结构示意图(进气口一侧);
图2为本实施例中实验室有机废气处理装置的结构示意图(出气口一侧);
图3为本实施例中废气净化装置的结构示意图;
图4为本实施例中废气净化装置的结构示意图(紫外灯管经过拆卸);
图5为图4中的A部放大图。
图中:1、壳体,11、固定支脚,2、进气口,3、出气口,4、废液口,51、雾化机构,52导流板,53、载体,54、挡板,541、通气孔,542、导液轨,543、倒圆,544、缺口,55、紫外灯管,56、排风机。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实施例提供一种技术方案:
如图1至图3所示,一种实验室有机废气处理装置,包括方形且中空的壳体1以及废气净化装置,废气净化装置位于中空的壳体1内部;
壳体1相对的两侧面分别设有进气口2、出气口3以及排除废水的废液口4,废气净化装置包括用于将水雾化吸收部分有机废气的雾化机构、用于分解有机废气的除废机构、将吸收了废气的水雾转化为液态废水的挡板54、产生负压使环境中的废气被吸入以及使内部经净化的气体排除的排风机56以及两个用于引导废气流动的导流板52,雾化机构51、除废机构、挡板54以及排风机56均从进气口2向出气口3依次排列且处于两个导流板52围合范围之内;
除废机构包括表面涂有光触媒的载体53以及紫外灯管55,紫外灯管55位于载体上方;排风机56正对出气口3;
挡板54包括多个用于经过净化处理的气体通过通气孔541、引导挡板54上液态废水下流的导液轨542,挡板紧挨废液口4,挡板54与所述通气孔541位于同一直线上,位于同一直线上的多个通气孔541均与导液轨542连接,挡板54底部设有供废液流出的缺口544。
在本实施例中,排风机56正对出气口3,在出气口3处形成负压,实验室的废气经进气口2吸进,部分能溶于水的有机废气被水雾吸收,部分不易溶于水的废气以及吸收了部分有机废气的水雾持续被吸向除废机构。紫外光和光触媒的协同增效作用使得有机废气或水雾中的有机物质完全分解成水和二氧化碳,二氧化碳经挡板上的通气孔541至出气口3排出,水雾经挡板54的格挡汇聚成水滴,与有机废气经过光触媒分解得到的水一起从缺口544流向废液口4,收集废液倒入废液桶。因此,该实验室有机废气处理装置具有分解有机废气效率高以及对人体无害的优点。
同时,光触媒具有长期有效、稳定性好的特性,使得该废气处理装置的使用寿命大大延长。
如图3所示,导流板将整个废气净化装置围合起来,导流板呈弧形从而引导有机废气向出气口3流动,避免有机废气积聚在壳体的角落,没有被清理完全。
如图3和图4所示,载体53呈山峰状,载体53上涂有光触媒,光触媒可以选择纳米二氧化钛或者纳米二氧化锌,优选为纳米二氧化钛,纳米二氧化钛和紫外灯管发出的紫外光相配合,可以有效将有机气体分解为二氧化碳和水,除废效果更佳;
并且废气在流入至除废机构时,山峰状的载体53与废气接触面积更大,接触时间更长,使得光触媒和紫外光相配合,分解废气的效率更高。
如图3和图4所示,吸收了废气的水雾在挡板54处汇聚成废水经缺口544流向废液口4。倒圆543的设计使得废液流出更加顺畅,避免该实验室有机废气处理装置内部出现积水。
如图1至图2所示,固定支脚11的数量设置在3个以上,优选为4个,4个固定支脚11分布在该实验室有机废气处理装置的四周,起到固定支撑的作用;
同时,固定支脚11将该实验室有机废气处理装置抬高,有利于废液的收集。收集起来的废液可以倒入废液桶,避免污染环境。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。