本技术涉及矿山环境治理设备,尤其涉及一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置。
背景技术:
1、爆破技术在隧道及矿山井下巷道等岩巷掘进施工过程中经常被使用,其面临着职业健康和环境两大尤为突出的问题:一是爆破产生的大量粉尘污染;二是爆破后产生的一氧化碳(co)气体对作业人员的生命安全构成严重威胁。因此,实现降低粉尘浓度及co有害气体浓度对实现大安全、大健康具有重大的现实意义和社会价值。
2、湿式除尘在隧道等岩巷作业中被广泛应用,但常规喷雾湿式除尘除尘效率低,且容易造成二次水雾污染和地面湿滑等问题。这是因为常规喷雾湿式除尘的液滴较大,与粉尘颗粒的有效接触面积较小,导致粉尘的捕集效率受到限制。为了解决上述问题,表面活性剂协同喷雾除尘技术被相继提出,但表面活性剂的使用会使工程造价大幅度提高,另外高浓度的表面活性剂可能造成二次污染等问题。
技术实现思路
1、本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的一个目的在于提出一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,解决了在隧道开挖、矿山井下巷道掘进等岩巷工程,在爆破作业过程中所产生的大量粉尘和co的问题,从而保障隧道及矿山井下巷道等岩巷掘进工程作业人员的职业安全与健康。
2、根据本实用新型提出的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,包括微纳米气泡水制备单元、喷雾单元、负压协同单元和槽车,所述微纳米气泡水制备单元安装在所述槽车的上端一侧,所述喷雾单元安装在所述槽车的另一侧,所述微纳米气泡水制备单元的输出口与所述喷雾单元的输入口连接,所述负压协同单元安装在所述槽车的内部,所述槽车靠近所述喷雾单元的一侧开设有槽车进气孔,所述槽车靠近所述微纳米气泡水制备单元的一侧开设有槽车排气孔。
3、优选地,所述微纳米气泡水制备单元包括储气罐、微纳米气泡水发生器和储水罐,所述储气罐的上端一侧开设有储气罐进气口,所述储气罐进气口处安装有第一阀门,所述储气罐的上端另一侧开设有储气罐出气口,所述微纳米气泡水发生器上端一侧开设有微纳米气泡水发生器进气口,所述储气罐出气口通过气体管道与所述微纳米气泡水发生器进气口连通,所述储气罐出气口与所述微纳米气泡水发生器进气口连通的气体管道处依次安装有第二阀门、第三阀门、压力表和气体流量计,所述微纳米气泡水发生器上端另一侧开设有微纳米气泡水发生器进水口,所述微纳米气泡水发生器进水口处安装有第四阀门,所述微纳米气泡水发生器靠近所述喷雾单元的一侧开设有微纳米气泡水发生器出水口,所述微纳米气泡水发生器出水口通过第一管路与所述储水罐的进水口连通,所述储水罐的出水口与所述喷雾单元的输入口连通。
4、优选地,所述喷雾单元包括加压泵、第一雾化喷头、注水泵和第二雾化喷头,所述第一雾化喷头安装在所述槽车的上端,所述加压泵的输出口通过第一旋钮与所述第一雾化喷头的输入口连通,所述加压泵的输入口通过第二管路与所述微纳米气泡水制备单元的输出口连通,所述第二雾化喷头安装在所述槽车的下端,所述注水泵的输出口通过第二旋钮与所述第二雾化喷头的输入口连通,所述注水泵的输入口通过第三管路和第二管路与所述微纳米气泡水制备单元的输出口连通,所述第二管路靠近所述微纳米气泡水制备单元一侧安装有第五阀门。
5、优选地,所述负压协同单元包括聚丙烯滤膜、玻纤滤膜、活性炭碳板和风机,用于提供吸力使得气体由槽车进气孔流向槽车排气孔的所述风机安装在所述槽车内部,所述聚丙烯滤膜、玻纤滤膜和活性炭碳板依次安装在所述槽车内部靠近所述槽车进气孔的一侧。
6、优选地,所述玻纤滤膜和所述活性炭碳板呈倾斜45°设置在槽车内部。
7、优选地,所述储水罐内部安装有液位传感器。
8、本实用新型中的有益效果是:微纳米气泡水中富含大量的微纳米层级的微小气泡,微纳米气泡比表面积大,且气泡表面具有电荷效应,能够使微纳米气泡水与粉尘接触时,高效吸附并凝聚粉尘颗粒,显著提升降尘效果。更为重要的是微纳米气泡在破裂瞬间能够产生具有强氧化性的羟基自由基(·oh),可以迅速将co氧化为co2,通过喷洒微纳米气泡水达到协同降尘及减排co的目的,同时通过风机产生负压依次通过聚丙烯滤膜、玻纤滤膜和活性炭碳板,通过促进微纳米气泡水中微纳米气泡破裂,并将部分未充分氧化的有毒有害气体进行吸附。
1.一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:包括微纳米气泡水制备单元、喷雾单元、负压协同单元和槽车(32),所述微纳米气泡水制备单元安装在所述槽车(32)的上端一侧,所述喷雾单元安装在所述槽车(32)的另一侧,所述微纳米气泡水制备单元的输出口与所述喷雾单元的输入口连接,所述负压协同单元安装在所述槽车(32)的内部,所述槽车(32)靠近所述喷雾单元的一侧开设有槽车进气孔(33),所述槽车(32)靠近所述微纳米气泡水制备单元的一侧开设有槽车排气孔(31)。
2.根据权利要求1所述的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:所述微纳米气泡水制备单元包括储气罐(1)、微纳米气泡水发生器(2)和储水罐(3),所述储气罐(1)的上端一侧开设有储气罐进气口(10),所述储气罐进气口(10)处安装有第一阀门(11),所述储气罐(1)的上端另一侧开设有储气罐出气口(12),所述微纳米气泡水发生器上端一侧开设有微纳米气泡水发生器进气口(19),所述储气罐出气口(12)通过气体管道与所述微纳米气泡水发生器进气口(19)连通,所述储气罐出气口(12)与所述微纳米气泡水发生器进气口(19)连通的气体管道处依次安装有第二阀门(13)、第三阀门(14)、压力表(15)和气体流量计(16),所述微纳米气泡水发生器上端另一侧开设有微纳米气泡水发生器进水口(17),所述微纳米气泡水发生器进水口(17)处安装有第四阀门(18),所述微纳米气泡水发生器(2)靠近所述喷雾单元的一侧开设有微纳米气泡水发生器出水口(20),所述微纳米气泡水发生器出水口(20)通过第一管路(21)与所述储水罐(3)的进水口连通,所述储水罐(3)的出水口与所述喷雾单元的输入口连通。
3.根据权利要求1所述的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:所述喷雾单元包括加压泵(4)、第一雾化喷头(6)、注水泵(7)和第二雾化喷头(9),所述第一雾化喷头(6)安装在所述槽车(32)的上端,所述加压泵(4)的输出口通过第一旋钮(5)与所述第一雾化喷头(6)的输入口连通,所述加压泵(4)的输入口通过第二管路(23)与所述微纳米气泡水制备单元的输出口连通,所述第二雾化喷头(9)安装在所述槽车(32)的下端,所述注水泵(7)的输出口通过第二旋钮(8)与所述第二雾化喷头(9)的输入口连通,所述注水泵(7)的输入口通过第三管路(25)和第二管路(23)与所述微纳米气泡水制备单元的输出口连通,所述第二管路(23)靠近所述微纳米气泡水制备单元一侧安装有第五阀门(24)。
4.根据权利要求1所述的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:所述负压协同单元包括聚丙烯滤膜(26)、玻纤滤膜(27)、活性炭碳板(28)和风机(30),用于提供吸力使得气体由槽车进气孔(33)流向槽车排气孔(31)的所述风机(30)安装在所述槽车(32)内部,所述聚丙烯滤膜(26)、玻纤滤膜(27)和活性炭碳板(28)依次安装在所述槽车(32)内部靠近所述槽车进气孔(33)的一侧。
5.根据权利要求4所述的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:所述玻纤滤膜(27)和所述活性炭碳板(28)呈倾斜45°设置在槽车内部。
6.根据权利要求2所述的一种微纳米气泡水-负压协同降尘及减排co装置,其特征在于:所述储水罐(3)内部安装有液位传感器(22)。
