CN110054332A - 医用超纯透析用水处理设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种医用超纯透析用水处理设备,包括通过管路依次连接的预处理系统、反渗透系统、EDI系统、超纯水罐和杀菌系统;所述杀菌系统包括250‑259nm波段的第一紫外杀菌装置、180‑190nm波段的第二紫外杀菌装置和250‑259nm波段的第三紫外杀菌装置;所述超纯水罐上设有循环管路和排放管路,循环管路上设有多个用水阀;所述超纯水罐上端设置第三紫外杀菌装置,并且第三紫外杀菌装置深入到超纯水罐内,第一紫外杀菌装置和第二紫外杀菌装置依次设置在循环管路上。本发明的有益效果:超纯水罐内超纯水内部循环流动,避免出现超纯水在罐内滞留,减少滞留水污染的风险。通过三级杀菌,可以使超纯水实现指标更低或无菌,到提高水质的目的。

Description

医用超纯透析用水处理设备
技术领域
本发明属于医用超纯水制备技术领域,特别涉及一种医用超纯透析用水处理设备。
背景技术
目前,血液透析是保证肾病患者生命安全的一种医疗技术,在血液透析运行过程中超纯水起到至关重要的因素,水质高低直接影响到患者的健康。反渗透系统是60年代发展起来的一项膜分离技术。此技术发展迅速,现已广泛用于水淡化除盐,制取高纯水和纯净的饮用水等方面。反渗透膜的孔径大都10×10-10m,它的分离对象是溶解中的离子和分子量几百以上的有机物。
医用血液透析室用水对水质的要求相当严格,超纯水设备是由预处理系统,反渗透纯水系统、EDI系统和后处理除菌系统的功能装置,使用安全方便,
但是目前大多数的医用超纯水处理设备存在(1)生产纯水水质远未达到超纯水要求,含有的离子相对超纯水来说还残留很多;(2)水处理设备易滋生细菌,消毒频繁,且消毒后系统滋生细菌快,影响病人健康;(3)存水灌内留有的空气,会持续对纯水造成二次污染的问题;现有的方法很难实现低指标或者无菌,影响水质。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种灭菌程度高的医用超纯透析用水处理设备。
本发明的技术方案是:一种超纯透析用水处理设备,包括通过管路依次连接的预处理系统、反渗透系统、EDI系统、后处理除菌系统,所述后处理除菌系统包括超纯水罐和杀菌系统。
所述杀菌系统包括250-259nm波段的第一紫外杀菌装置、180-190nm波段的第二紫外杀菌装置和250-259nm波段的第三紫外杀菌装置。
所述超纯水罐上设循环管路和排放管路,排放管路设置在超纯水罐的下端,用于定期排放超纯水罐内保存的超纯净水,排放管路上有用于控制排放超纯净水的水阀,设循环管路上设有多个用水阀;循环管路一端为进水口,另一端为出水口,出水口设置在超纯水罐的上端,进水口设置在超纯水罐下端或者排放管路上,纯水罐内存水在不工作时间会定时通过循环管路实现循环流动,防止超纯水存放时间较长,存在滞留水污染的问题,让超纯水始终进行流动。
所述超纯水罐上端设置第三紫外杀菌装置,并且第三紫外杀菌装置深入到超纯水罐内,第三紫外杀菌装置垂直设置在超纯水罐内,第三紫外杀菌装置对纯水罐内空气、超纯净水及内壁进行灭菌,在循环管路进水口与用水阀之间,第一紫外杀菌装置和第二紫外杀菌装置依次设置在循环管路上,第一紫外杀菌装置对进入循环管路的超纯净水再次进行灭菌,第二紫外杀菌装置的主要作用在于可激发水分子的光分解,将第一紫外杀菌装置与第三紫外杀菌装置进行灭菌后的残留物进行分解,产生的高能量的羟基能够主动攻击有机化合物,使之分解为二氧化碳和水,不会影响水质。
进一步限定,所述第一紫外杀菌装置的波段为254nm、第二紫外杀菌装置的波段为185nm和第三紫外杀菌装置的波段为254nm。
进一步限定,所述预处理系统包括依次连接的砂过滤器、活性炭过滤器、软化树脂和保安过滤器。
进一步限定,所述反渗透系统包括依次连接的一级反渗透膜和二级反渗透。经过反渗透系统产出水经检验符合要求后进入EDI系统,这会更大程度的降低离子含量,是制备超纯水的关键,EDI系统又叫EDI电除盐系统,该系统由EDI膜堆、电阻率检测、阀等部件组成。
经过EDI电除盐系统产出的水,在判定合格后进入纯水箱。
进一步限定,所述预处理系统与反渗透系统之间设有中间水箱,所述保安过滤器与中间水箱通过管路连接,中间水箱与一级反渗透膜通过管路连接。
进一步限定,所述一级反渗透膜、二级反渗透和EDI系统设有排水管路,一级反渗透膜的排水管路、二级反渗透的排水管路和EDI系统的排水管路的排水管路分别设有与中间水箱上端通过的管路连接,形成多条回收管路,合理的提高水的利用率。
进一步限定,所述后处理除菌系统还包括依次设置在循环管路上的抛光树脂和内毒素过滤器,所述第二紫外杀菌装置与抛光树脂连接,抛光树脂和内毒素过滤器在第二紫外杀菌装置与用水阀之间。
在进入用户用水点之前依次经过紫外杀菌器、抛光树脂、除菌过滤器进一步去除水体中微细的离子、菌、内毒素等。
还搭配相对的电气控制系统根据设备控制要求配置电子元器件,一般包括PLC、触摸屏,压力和温度监测,电导率和流量监测等检测装置,电动阀门,泵等电子元器件组成。连接管路和输送管路,包括水管、管件和阀门等。
一种监控阀提前更换的控制方法,每个阀与控制器之间电连接,相对应阀满足开启或关闭条件后控制器输出控制电信号,相对应的阀动作;
每个阀的开关次数由控制器实现单独统计计数,通过和预先设定相应阀寿命次数,通过和预先设定相应阀寿命次数的设定值来判定该阀是否需要更换或检修,从而提前预防可能发生的风险。
每个阀的开关次数由控制器实现单独统计计数,;
相对应阀的每进行动作一次,控制器将对该阀的动作次数加1并保存;
阀的动作统计次数与预先设定的阀的寿命次数设定值比较,当该值当大于或等于设定的最大值时,发出更换相对应阀的报警信号,当发出报警信号后,根据需要对阀进行提前更换或者检修。
进一步限定,所述控制器为循环控制器或if控制器。
本发明具有的优点和积极效果是:由于采用上述技术方案,超纯水罐内超纯水始终进行内部循环流动,避免出现超纯水在罐内滞留,在流动的过程中从用水阀来提供用水,减少滞留水污染的风险。
通过三级杀菌,可以使超纯水实现指标更低或无菌,第一级紫外杀菌,对罐体壁、罐内超纯水和罐内空气进行杀菌,防止外部原因对超纯水污染,第二级紫外杀菌,对循环管路内流动的超纯水进行进一步杀菌,第三级紫外杀菌,对杀菌后的残留物进行分解,使之分解为二氧化碳和水,不会影响水质,并达到提高水质的目的。
回收管路的设计让各部分的水根据需要从新流回中间水箱,合理的提高水的利用率。
通过监控阀的开启和关闭次数,来对阀进行提前更换,保障设备的安全运行。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图。
图2是本发监控阀提前更换的控制方法的流程图。
图中:
1、预处理系统 2、反渗透系统 3、EDI系统
4、后处理除菌系统 5、超纯水罐 6、杀菌系统
7、循环管路 8、中间水箱 9、抛光树脂
10、内毒素过滤器 11、砂过滤器 12、活性炭过滤器
13、软化树脂 14、保安过滤器 21、一级反渗透膜
22、二级反渗透 51、排放管路 61、第一紫外杀菌装置
62、第二紫外杀菌装置 63、第三紫外杀菌装置 71、用水阀
81、回收管路
具体实施方式
如图1所示,本发明一种超纯透析用水处理设备,包括通过管路依次连接的预处理系统1、反渗透系统2、EDI系统3、后处理除菌系统4,所述后处理除菌系统4包括超纯水罐5和杀菌系统6;
所述杀菌系统6包括254nm波段的第一紫外杀菌装置61、185nm波段的第二紫外杀菌装置62和254nm波段的第三紫外杀菌装置63;
所述超纯水罐5上设循环管路7和排放管路51,设循环管路7上设有多个用水阀71。
所述超纯水罐5上端设置第三紫外杀菌装置63,并且第三紫外杀菌装置63深入到超纯水罐5内,在循环管路7进水口与用水阀71之间,第一紫外杀菌装置61和第二紫外杀菌装置62依次设置在循环管路7上。
所述预处理系统1包括依次连接的砂过滤器11、活性炭过滤器12、软化树脂13和保安过滤器14。
所述反渗透系统2包括依次连接的一级反渗透膜21和二级反渗透22。
所述预处理系统1与反渗透系统2之间设有中间水箱8,所述保安过滤器14与中间水箱9通过管路连接,中间水箱8与一级反渗透膜21通过管路连接。
所述一级反渗透膜21、二级反渗透22和EDI系统3的排水管路设有与中间水箱8 上端分别通过管路连接的回流管路81,在附图1中,中间水箱8的A、B、C处与各部件 A、B、C分别通过管路连接,之间的连接管路为回流管路81。
所述后处理除菌系统4还包括依次设置在循环管路7上的抛光树脂9和内毒素过滤器10,所述第二紫外杀菌装置62与抛光树脂9连接,抛光树脂9和内毒素过滤器10在第二紫外杀菌装置62与用水阀71之间。
如图2所示,一种监控阀提前更换的控制方法,每个阀与控制器之间电连接,相对应阀满足开启或关闭条件后控制器输出控制电信号,相对应的阀动作;
每个阀的开关次数由if控制器实现单独统计计数,预先设定相应阀寿命次数的设定值。
相对应阀的每进行动作一次,控制器将对该阀的动作次数加1并保存;
阀的动作统计次数与预先设定的阀的寿命次数设定值比较,当该值当大于或等于设定的最大值时,发出更换相对应阀的报警信号。
以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

Claims (9)

1.一种医用超纯透析用水处理设备,包括通过管路依次连接的预处理系统(1)、反渗透系统(2)、EDI系统(3)、后处理除菌系统(4),其特征在于:所述后处理除菌系统(4)包括超纯水罐(5)和杀菌系统(6);
所述杀菌系统(6)包括250-259nm波段的第一紫外杀菌装置(61)、180-190nm波段的第二紫外杀菌装置(62)和250-259nm波段的第三紫外杀菌装置(63);
所述超纯水罐(5)上设有循环管路(7)和排放管路(51),循环管路(7)上设有多个用水阀(71);
所述超纯水罐(5)上端设置第三紫外杀菌装置(63),并且第三紫外杀菌装置(63)深入到超纯水罐(5)内,在循环管路(7)进水口与用水阀(71)之间,第一紫外杀菌装置(61)和第二紫外杀菌装置(62)依次设置在循环管路(7)上。
2.根据权利要求1所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述第一紫外杀菌装置(61)的波段为254nm、第二紫外杀菌装置(62)的波段为185nm和第三紫外杀菌装置(63)的波段为254nm。
3.根据权利要求1所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述预处理系统(1)包括依次连接的砂过滤器(11)、活性炭过滤器(12)、软化树脂(13)和保安过滤器(14)。
4.根据权利要求3所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述反渗透系统(2)包括依次连接的一级反渗透膜(21)和二级反渗透(22)。
5.根据权利要求4所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述预处理系统(1)与反渗透系统(2)之间设有中间水箱(8),所述保安过滤器(14)与中间水箱(8)通过管路连接,中间水箱(8)与一级反渗透膜(21)通过管路连接。
6.根据权利要求5所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述一级反渗透膜(21)、二级反渗透(22)和EDI系统(3)的排水管路设有与中间水箱(8)上端分别通过回收管路(81)连接。
7.根据权利要求1所述的医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:所述后处理除菌系统(4)还包括依次设置在循环管路(7)上的抛光树脂(9)和内毒素过滤器(10),所述第二紫外杀菌装置(62)与抛光树脂(9)连接,抛光树脂(9)和内毒素过滤器(10)在第二紫外杀菌装置(62)与用水阀(71)之间。
8.一种监控阀提前更换的控制方法,根据权利要求1-7任意一项所示的一种医用超纯透析用水处理设备,其特征在于:每个阀与控制器之间电连接,相对应阀满足开启或关闭条件后控制器输出控制电信号,相对应的阀动作;
每个阀的开关次数由控制器实现单独统计计数,预先设定相应阀寿命次数的设定值;
相对应阀的每进行动作一次,控制器将对该阀的动作次数加1并保存;
阀的动作统计次数与预先设定的阀的寿命次数设定值比较,当该值当大于或等于设定的最大值时,发出更换相对应阀的报警信号。
9.根据权利要求8所示的监控阀提前更换的控制方法,所述控制器为循环控制器或if控制器。
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