CN115253416B - 一种硫酸新霉素制药废水的处理设备及其处理工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种硫酸新霉素制药废水的处理设备及其处理工艺,该工艺所采用的设备包括主壳体,所述主壳体的一侧通过焊接贯通连接有废液管,所述主壳体的内壁通过焊接固定有固定支架,所述固定支架的一侧通过轴承活动连接有中轴,所述中轴的外壁通过过盈配合连接有中间轮,所述中间轮的一侧通过焊接固定有旋转轴,所述旋转轴的外部转动套接有卡爪,所述中轴的外部通过轴承转动套接有内棘轮,所述卡爪与内棘轮相互啮合连接,所述内棘轮的一侧通过焊接固定有刻度盘,所述主壳体的顶部开设有观察孔,且刻度盘的顶部延伸出观察孔的外部,所述中轴的一端通过焊接固定有阻挡板,该装置解决了当前实用性差的问题。
Description
技术领域
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种硫酸新霉素制药废水的处理设备。
背景技术
硫酸新霉素制药过程需要的原料包括硫酸新霉素、维生素C、葡萄糖等,通过过80目筛,混合均匀,分装即可得到成品。现有的制药过程中,由于硫酸新霉素溶解需要较长的时间,产生的废水中有少量的硫酸新霉素粉末和固定比例的葡萄糖结晶,这些粉末回收时通常是一定时间后定时回收,但由于每次硫酸新霉素粉末的量会有所不同,回收时机不好精确把握。
废水回收时通常会将葡萄糖结晶与硫酸新霉素粉末按照一定比例回收,回收物中下层应为葡萄糖结晶,上层为硫酸新霉素粉末方便后续反应工序,然而现有的方法会将葡萄糖结晶与硫酸新霉素粉末混合在一起,需要额外工序进行离心分离,实用性差。该现象成为本领域人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于针对现有的集材装置一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,该工艺所采用的设备包括主壳体,所述主壳体的一侧通过焊接贯通连接有废液管,所述主壳体的内壁通过焊接固定有固定支架,所述固定支架的一侧通过轴承活动连接有中轴,所述中轴的外壁通过过盈配合连接有中间轮,所述中间轮的一侧通过焊接固定有旋转轴,所述旋转轴的外部转动套接有卡爪,所述卡爪与中间轮之间连接有扭簧。
本发明进一步说明,所述中轴的外部通过轴承转动套接有内棘轮,所述卡爪与内棘轮相互啮合连接,所述内棘轮的一侧通过焊接固定有刻度盘,所述主壳体的顶部开设有观察孔,且刻度盘的顶部延伸出观察孔的外部。
本发明进一步说明,所述中轴的一端通过焊接固定有阻挡板,所述阻挡板的底部通过粘接连接有三角卡块,所述三角卡块的侧壁均匀开设有溶液渗透孔。
本发明进一步说明,所述主壳体的底部开设有泄露孔,所述泄露孔的侧壁活动铰接有阻隔挡板,所述主壳体的一侧安装有细网筛。
本发明进一步说明,所述废液管中间断开,且断开位置设置有扩张部,所述扩张部的两侧对应通过焊接固定有旁侧管,所述旁侧管的一端与废液管为配合结构,所述扩张部的顶部安装有电机,所述电机通过焊接固定在主壳体的一侧。
本发明进一步说明,所述废液管的一端滑动安装有弧形伸缩头,所述弧形伸缩头与废液管的内壁之间连接有弹簧二,所述弧形伸缩头的内壁滑动安装有阻挡帽,所述阻挡帽与弧形伸缩头的内壁之间安装有弹簧一。
本发明进一步说明,所述弧形伸缩头的内壁对应开设有液流通道,所述弹簧一处于收缩状态时,阻挡帽与液流通道之间存在空隙,所述弹簧一处于扩张状态时,阻挡帽与液流通道相互密合,所述弧形伸缩头的两侧通过焊接固定有限位块,所述限位块与废液管的侧壁滑动接触。
本发明进一步说明,所述旁侧管的内壁通过焊接固定有粗网筛,所述粗网筛的一侧安装有尖头顶块,所述尖头顶块与阻挡帽相接触。
本发明进一步说明,包括以下具体步骤:
S1、当废水流通时,废水经过废液管来到扩张部中,块状的葡萄糖结晶会被粗网筛拦截,并在旁侧管中堆积;
S2、细小颗粒的硫酸新霉素粉末会在三角卡块前被拦截下来,水流从溶液渗透孔中渗透过去;
S3、当硫酸新霉素粉末积攒到一定程度时,堆积的硫酸新霉素粉末会阻碍水流经过溶液渗透孔,直到水流压力过大将阻挡板向上顶开,此时大量硫酸新霉素粉末从泄露孔内通过,完成收集;
S4、随着中轴的转动,卡爪驱动内棘轮转动一定角度,使得刻度盘转动相应的刻度,直观反应硫酸新霉素粉末收集的次数;
S5、在葡萄糖结晶积攒到一定程度时,驱动电机运转,使得旁侧管旋转度后接通,此时按照同样的方法收集葡萄糖结晶,将阻挡板上挑并且将阻隔挡板打开,使得葡萄糖结晶进入主壳体后从泄露孔中流下实现分别回收。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:本发明,采用定量回收硫酸新霉素粉末的方法,在积攒一定量粉末之后会一次性回收所有硫酸新霉素粉末,并且可以定量回收葡萄糖结晶,回收过程无需手动作用于滤网,节省人力。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的阻挡板结构示意图;
图3是本发明的内棘轮安装结构示意图;
图4是本发明的扩张部结构示意图;
图5是本发明的废液管与旁侧管安装示意图;
图中:1、主壳体;11、细网筛;12、泄露孔;121、阻隔挡板;2、固定支架;21、阻挡板;22、三角卡块;221、溶液渗透孔;23、内棘轮;231、刻度盘;24、中轴;25、卡爪;251、旋转轴;252、扭簧;26、中间轮;3、废液管;31、弧形伸缩头;311、阻挡帽;312、弹簧一;313、液流通道;314、限位块;32、弹簧二;4、扩张部;41、电机;42、旁侧管;421、粗网筛;422、尖头顶块。
实施方式
以下结合较佳实施例及其附图对本发明技术方案作进一步非限制性的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供技术方案:一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,该设备包括主壳体1,主壳体1的一侧通过焊接贯通连接有废液管3,主壳体1的内壁通过焊接固定有固定支架2,固定支架2的一侧通过轴承活动连接有中轴24,中轴24的外壁通过过盈配合连接有中间轮26,中间轮26的一侧通过焊接固定有旋转轴251,旋转轴251的外部转动套接有卡爪25,卡爪25与中间轮26之间连接有扭簧252,使用时通过对硫酸新霉素粉末进行拦截和聚集,当中轴24转动时,会带动中间轮26转动,从而利用卡爪25驱动部件进行转动;
中轴24的外部通过轴承转动套接有内棘轮23,卡爪25与内棘轮23相互啮合连接,内棘轮23的一侧通过焊接固定有刻度盘231,主壳体1的顶部开设有观察孔,且刻度盘231的顶部延伸出观察孔的外部,在中轴24转动后,卡爪25与内棘轮23啮合,驱动内棘轮23转动,从而带动刻度盘231转动,此时可以通过观察刻度盘231转动的次数来判断硫酸新霉素收集的次数,便于进行记录,由于内棘轮23只能单向啮合转动,在卡爪25反向移动时并不会驱动内棘轮23转动,便于完成单向驱动;
中轴24的一端通过焊接固定有阻挡板21,阻挡板21的底部通过粘接连接有三角卡块22,三角卡块22的侧壁均匀开设有溶液渗透孔221,在液流经过三角卡块22时,液体会从溶液渗透孔221中流过,而将硫酸新霉素粉末阻隔在三角卡块22的一侧,直到硫酸新霉素粉末距离到一定程度时,会堵塞住阻挡板21下方的所有通路,此时液体进一步进入时,会将阻挡板21向上顶开,此时硫酸新霉素粉末会从三角卡块22的底部向下流动,便于硫酸新霉素粉末的收集,此时用手维持住中轴24的角度,在所有硫酸新霉素粉末都被冲下时再放开中轴24,使得三角卡块22因为重力自然沉降,便于硫酸新霉素粉末的完全收集;
主壳体1的底部开设有泄露孔12,泄露孔12的侧壁活动铰接有阻隔挡板121,主壳体1的一侧安装有细网筛11,在液流经过细网筛11后,可以将溶液通过细网筛11,而粉末和结晶不会通过,此时将阻隔挡板121推开,可以使得固体从泄露孔12通过,完成固体的回收;
废液管3中间断开,且断开位置设置有扩张部4,扩张部4的两侧对应通过焊接固定有旁侧管42,旁侧管42的一端与废液管3为配合结构,扩张部4的顶部安装有电机41,电机41通过焊接固定在主壳体1的一侧,通过启动电机41可以使得旁侧管42进行旋转,便于控制废液管3内液流的通断;
废液管3的一端滑动安装有弧形伸缩头31,弧形伸缩头31与废液管3的内壁之间连接有弹簧二32,弧形伸缩头31的内壁滑动安装有阻挡帽311,阻挡帽311与弧形伸缩头31的内壁之间安装有弹簧一312,在旁侧管42旋转时,由于弧形接触面,弧形伸缩头31可以向内缩回,方便进行自由旋转;
弧形伸缩头31的内壁对应开设有液流通道313,弹簧一312处于收缩状态时,阻挡帽311与液流通道313之间存在空隙,弹簧一312处于扩张状态时,阻挡帽311与液流通道313相互密合,弧形伸缩头31的两侧通过焊接固定有限位块314,限位块314与废液管3的侧壁滑动接触,通过阻挡帽311的活动来控制液流的导通与否,通过弧形伸缩头31在与旁侧管42对齐时形成的密封作用,使得液体可以流进旁侧管42内,通过限位块314对弧形伸缩头31的移动做出限制,不至于使得弧形伸缩头31与废液管3相互脱离;
旁侧管42的内壁通过焊接固定有粗网筛421,粗网筛421的一侧安装有尖头顶块422,尖头顶块422与阻挡帽311相接触,当尖头顶块422与阻挡帽311接触时,会将阻挡帽311向内挤压,从而使得弧形伸缩头31的液流通道313导通,从而液体可以流通,在旁侧管42旋转90度后,由于弹簧二32的弹力,会将液流通道313重新堵住,防止在收集葡萄糖结晶时液体进行泄露;
基于该设备,该硫酸新霉素制药废水的处理工艺包括以下具体步骤:
S1、当废水流通时,废水经过废液管3来到扩张部4中,块状的葡萄糖结晶会被粗网筛421拦截,并在旁侧管42中堆积;
S2、细小颗粒的硫酸新霉素粉末会在三角卡块22前被拦截下来,水流从溶液渗透孔221中渗透过去;
S3、当硫酸新霉素粉末积攒到一定程度时,堆积的硫酸新霉素粉末会阻碍水流经过溶液渗透孔221,直到水流压力过大将阻挡板21向上顶开,此时大量硫酸新霉素粉末从泄露孔12内通过,完成收集;
S4、随着中轴24的转动,卡爪25驱动内棘轮23转动一定角度,使得刻度盘231转动相应的刻度,直观反应硫酸新霉素粉末收集的次数;
S5、在葡萄糖结晶积攒到一定程度时,驱动电机41运转,使得旁侧管42旋转180度后接通,此时按照同样的方法收集葡萄糖结晶,将阻挡板21上挑并且将阻隔挡板121打开,使得葡萄糖结晶进入主壳体1后从泄露孔12中流下实现分别回收,此过程可以将硫酸新霉素粉末与葡萄糖结晶分类回收,无需采用离心分离的方式,且回收过程无需作用于滤网,利用液流本身的推进力使得葡萄糖结晶移动至回收位置。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“ 上”、“ 下”、“ 前”、“ 后”、“ 左”、“右”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
最后需要指出的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,该设备包括主壳体(1),其特征在于:所述主壳体(1)的一侧通过焊接贯通连接有废液管(3),所述主壳体(1)的内壁通过焊接固定有固定支架(2),所述固定支架(2)的一侧通过轴承活动连接有中轴(24),所述中轴(24)的外壁通过过盈配合连接有中间轮(26),所述中间轮(26)的一侧通过焊接固定有旋转轴(251),所述旋转轴(251)的外部转动套接有卡爪(25),所述卡爪(25)与中间轮(26)之间连接有扭簧(252);
所述中轴(24)的外部通过轴承转动套接有内棘轮(23),所述卡爪(25)与内棘轮(23)相互啮合连接,所述内棘轮(23)的一侧通过焊接固定有刻度盘(231),所述主壳体(1)的顶部开设有观察孔,且刻度盘(231)的顶部延伸出观察孔的外部;
所述中轴(24)的一端通过焊接固定有阻挡板(21),所述阻挡板(21)的底部通过粘接连接有三角卡块(22),所述三角卡块(22)的侧壁均匀开设有溶液渗透孔(221);
所述主壳体(1)的底部开设有泄露孔(12),所述泄露孔(12)的侧壁活动铰接有阻隔挡板(121),所述主壳体(1)的一侧安装有细网筛(11)。
2.根据权利要求1所述的一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,其特征在于:所述废液管(3)中间断开,且断开位置设置有扩张部(4),所述扩张部(4)的两侧对应通过焊接固定有旁侧管(42),所述旁侧管(42)的一端与废液管(3)为配合结构,所述扩张部(4)的顶部安装有电机(41),所述电机(41)通过焊接固定在主壳体(1)的一侧。
3.根据权利要求2所述的一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,其特征在于:所述废液管(3)的一端滑动安装有弧形伸缩头(31),所述弧形伸缩头(31)与废液管(3)的内壁之间连接有弹簧二(32),所述弧形伸缩头(31)的内壁滑动安装有阻挡帽(311),所述阻挡帽(311)与弧形伸缩头(31)的内壁之间安装有弹簧一(312)。
4.根据权利要求3所述的一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,其特征在于:所述弧形伸缩头(31)的内壁对应开设有液流通道(313),所述弹簧一(312)处于收缩状态时,阻挡帽(311)与液流通道(313)之间存在空隙,所述弹簧一(312)处于扩张状态时,阻挡帽(311)与液流通道(313)相互密合,所述弧形伸缩头(31)的两侧通过焊接固定有限位块(314),所述限位块(314)与废液管(3)的侧壁滑动接触。
5.根据权利要求4所述的一种硫酸新霉素制药废水的处理设备,其特征在于:所述旁侧管(42)的内壁通过焊接固定有粗网筛(421),所述粗网筛(421)的一侧安装有尖头顶块(422),所述尖头顶块(422)与阻挡帽(311)相接触。
6.根据权利要求5所述的硫酸新霉素制药废水的处理设备的处理工艺,其特征在于:包括以下具体步骤:
S1、当废水流通时,废水经过废液管(3)来到扩张部(4)中,块状的葡萄糖结晶会被粗网筛(421)拦截,并在旁侧管(42)中堆积;
S2、细小颗粒的硫酸新霉素粉末会在三角卡块(22)前被拦截下来,水流从溶液渗透孔(221)中渗透过去;
S3、当硫酸新霉素粉末积攒到一定程度时,堆积的硫酸新霉素粉末会阻碍水流经过溶液渗透孔(221),直到水流压力过大将阻挡板(21)向上顶开,此时大量硫酸新霉素粉末从泄露孔(12)内通过,完成收集;
S4、随着中轴(24)的转动,卡爪(25)驱动内棘轮(23)转动一定角度,使得刻度盘(231)转动相应的刻度,直观反应硫酸新霉素粉末收集的次数;
S5、在葡萄糖结晶积攒到一定程度时,驱动电机(41)运转,使得旁侧管(42)旋转180度后接通,此时按照同样的方法收集葡萄糖结晶,将阻挡板(21)上挑并且将阻隔挡板(121)打开,使得葡萄糖结晶进入主壳体(1)后从泄露孔(12)中流下实现分别回收。
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2022
- 2022-07-26 CN CN202210885875.9A patent/CN115253416B/zh active Active
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