本发明涉及垃圾除臭,尤其是涉及一种垃圾中转站除臭装置、系统及其使用方法。
背景技术:
1、我国的人口数量众多,社会日常活动以及人们的日常生活都会制造很多的垃圾,而随着我国环保标准的逐年提高,传统的垃圾处理方式以及处理效率已经不能满足人们对生活环境质量的要求。因此能够根据不同垃圾组成成分将垃圾进行分类、压实,最终再运输往垃圾处理厂,这很好的提高了垃圾处理的效率以及安全性的垃圾中转站逐渐替代传动露天堆放的垃圾场。
2、垃圾中转站在日常的运行过程中必定会对周围的环境造成一定的影响,其中最主要的影响为垃圾堆积产生的恶臭气体泄露到周边环境中形成的空气质量污染。垃圾暂存产生的恶臭气体主要包括氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质,其成分较为复杂,如何采取有效措施处理恶臭气体,是每一个垃圾转运站需要考虑的问题。
3、申请号为cn202111154065.8的中国发明专利申请,垃圾中转站除臭系统,公开了“包括填料塔,所述填料塔的内部设置有底部相互连通的第一处理腔和第二处理腔,所述第二处理腔内设置有uv二氧化钛光氧体系,所述第一处理腔内部由下至上顺次分为碱液吸收区和喷淋洗涤区,所述喷淋洗涤区的顶部设置有与生物除臭喷淋液进口连接的喷淋管,所述喷淋管的下方设置有填料型生物过滤装置,所述填料型生物过滤装置的底部设置有收集管,所述喷淋管和收集管分别与设置于填料塔底层的循环储液箱连通。”的技术方案,实现了在去除有机臭气过程中,具有去除效果好、运行稳定、无二次污染、无危险废物产生、消耗材料使用量极少等优势的技术效果。
4、虽然能够实现对垃圾中转站的单个填料塔内部的除臭处理,但是仍然存在每个填料塔均需要设置相应的除臭装置,增加成本投入,并且不适用于现有的垃圾中转站的站内环境除臭处理。
技术实现思路
1、本发明目的在于提供一种垃圾中转站除臭装置、系统及其使用方法,该垃圾中转站除臭装置、系统及其使用方法能够对用于存放垃圾的垃圾分类箱以及垃圾中转站内的环境同时进行除臭处理,提高除臭便捷性和除臭效率。
2、为了达到上述目的,本发明提供的垃圾中转站除臭装置、系统及其使用方法,具体实施方案如下:
3、垃圾中转站除臭装置,包括除臭箱体,在所述除臭箱体内形成有第一区和第二区,所述第一区和第二区相互隔绝;
4、所述第一区的入口连接垃圾中转站外部,第一区的出口朝向垃圾中转站内部的垃圾池的侧部,所述第一区内由入口往出口方向依次设置有第一过滤组件、第一除臭组件以及第一离心风机,用以将垃圾中转站外部的新风过滤除臭后送入垃圾中转站内;
5、所述第二区的入口位于垃圾中转站内部的垃圾池上方,第二区的出口连接垃圾中转站的外部,所述第二区内由入口往出口方向依次设置有第二过滤组件、第二除臭组件以及第二离心风机,用以将垃圾中转站内的臭气过滤除臭后排出垃圾中转站外。
6、本发明的垃圾中转站除臭装置,相对于现有技术,通过在垃圾中转站内设置除臭箱体,除臭箱体内形成相互隔绝的第一区和第二区,第一区的入口连接垃圾中转站的外部,第一区的出口朝向垃圾中转站内的垃圾池侧壁,第一区内设置由入口往出口方向依次设置有第一过滤组件、第一除臭组件以及第一离心风机;第二区的入口位于垃圾中转站内部的垃圾池上方,第二区的出口连接垃圾中转站的外部,第二区内由入口往出口方向依次设置有第二过滤组件、第二除臭组件以及第二离心风机,在实际使用时,能够利用第一离心风机和第二离心风机的运作使得第一区和第二区内部形成负压,第一区的入口将垃圾中转站外的新风吸入第一区内,新风依次经过第一过滤组件和第一除臭组件进行过滤除臭后进入垃圾中转站内改善垃圾中转站内部的空气质量,第二区的入口将垃圾池以及垃圾中转站内的废气吸入第二区内,废气依次经过第二过滤组件和第二除臭组件进行过滤除臭后排出垃圾中转站外,形成双向对流的除臭的技术效果,有效地提高了除臭便捷性和除臭效率,避免了垃圾中转站对周边环境造成臭气污染的情况发生。
7、在其中一些实施例中,所述第一过滤组件包括由第一区入口往第一区出口方向依次设置的第一初效过滤网和第一除臭氧过滤网,所述第一初效过滤网用于过滤从第一区入口进入第一区内的新风中的粉尘和颗粒,所述第一除臭氧过滤网过滤进入第一区内的新风中的臭氧催化成氧气。
8、在其中一些实施例中,所述第一除臭组件包括第一固定框架,在所述第一固定框架内设有至少一个第一高能离子管,当进入第一区内的新风经过第一固定框架时,第一高能离子管对新风进行细菌灭杀以及臭味去除处理。
9、在其中一些实施例中,在所述第一区内设有香薰组件,所述香薰组件设于所述第一除臭组件和第一离心风机之间,用于将雾化香薰颗粒混合在经过香薰组件的新风内。
10、在其中一些实施例中,所述第二过滤组件包括由第二区入口往第二区出口方向依次设置的第二初效过滤网和第二除臭氧过滤网,所述第二初效过滤网用于过滤从第二区入口进入第二区内的废气中的粉尘和颗粒,所述第二除臭氧过滤网过滤进入第二区内的废气中的臭氧催化成氧气。
11、在其中一些实施例中,所述第二除臭组件包括第二固定框架,在所述第二固定框架内设有至少一个第二高能离子管,当进入第二区内的废气经过第二固定框架时,第二高能离子管对废气进行细菌灭杀以及臭味去除处理。
12、在其中一些实施例中,所述第二除臭组件还包括沿第二区入口往第二区出口方向依次设置的uv光氧化组件和高阶等离子体组件,所述uv光氧化组件用于释放紫外线光束,协同臭氧将废气中的高分子有机污染物产生光氧化,降解为低分子化合物、二氧化碳及水,并对废气进行消毒杀菌、去除废气中的刺激性异味,所述高阶等离子体组件用于对进入第二区内的废气以及废气中的油雾进行分解。
13、垃圾中转站除臭系统,包括物联网模块、除臭模块以及环境监测模块,所述除臭模块为上述的垃圾中转站除臭装置;
14、所述物联网模块分别与所述除臭模块以及环境监测模块通讯连接,所述环境监测模块用以实时监测垃圾中转站内的臭气指标并反馈到物联网模块,所述除臭模块用以在所述物联网模块的控制下对垃圾中转站内的臭气进行除臭处理。
15、在其中一些实施例中,所述物联网模块包括物联网主机、云端服务器、云端管理平台以及控制器,所述物联网主机和云端管理平台均与所述云端服务器通讯连接,所述控制器与所述物联网主机电连接或通讯连接,并与所述除臭模块电连接或通讯连接;
16、所述环境监测模块包括第一传感器、第二传感器以及第三传感器,所述第一传感器、第二传感器以及第三传感器均与所述物联网主机电连接或通讯连接,用以监测垃圾中转站外的氨气、硫化氢及温湿。
17、根据上述的垃圾中转站除臭系统的除臭方法,包括以下步骤:
18、s1:物联网模块向除臭模块下达除臭指令;
19、s2:除臭模块接收除臭指令后运作对垃圾中转站内的废气进行除臭处理后排出垃圾中转站外;
20、s3:除臭模块接收除臭指令后运作对垃圾中转站外的新风进行除臭处理后送入垃圾中转站内。
21、基于上述技术方案,本发明相对于现有技术,具有以下有益效果:
22、通过在垃圾中转站内设置除臭箱体,除臭箱体内形成相互隔绝的第一区和第二区,第一区的入口连接垃圾中转站的外部,第一区的出口朝向垃圾中转站内的垃圾池侧壁,第一区内设置由入口往出口方向依次设置有第一过滤组件、第一除臭组件以及第一离心风机;第二区的入口位于垃圾中转站内部的垃圾池上方,第二区的出口连接垃圾中转站的外部,第二区内由入口往出口方向依次设置有第二过滤组件、第二除臭组件以及第二离心风机,在实际使用时,能够利用第一离心风机和第二离心风机的运作使得第一区和第二区内部形成负压,第一区的入口将垃圾中转站外的新风吸入第一区内,新风依次经过第一过滤组件和第一除臭组件进行过滤除臭后进入垃圾中转站内改善垃圾中转站内部的空气质量,第二区的入口将垃圾池以及垃圾中转站内的废气吸入第二区内,废气依次经过第二过滤组件和第二除臭组件进行过滤除臭后排出垃圾中转站外,形成双向对流的除臭的技术效果,有效地提高了除臭便捷性和除臭效率,避免了垃圾中转站对周边环境造成臭气污染的情况发生。。