CN117023916B - 一种医疗污水处理装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及污水处理技术领域,尤其为一种医疗污水处理装置及方法,处理箱的内侧固定连接有上下水平分布的三个横板,所述横板的末端与处理箱内侧之间存在供水流通的缺口,在上下相邻的两个横板中,其末端处的缺口位置相反,多个所述横板在处理箱的内侧形成供污水流动的“S”状的流动通道,本发明中,口腔问题治理中所产生的污水由进水管进入到汇集筒的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒的内侧,在处理筒的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加紫外线的穿透效果,二次过滤之后的污水进入到处理箱的内侧,进行灭菌消毒。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种医疗污水处理装置及方法。
背景技术
医疗污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。因此,医疗污水在排放之前需要进行专门处理。
口腔科口腔污水主要来自牙医病人漱口以及冲洗伤口然后抽吸管抽吸所产生的污水,该污水中,包含着大量的病人拔牙、洗牙所产生的牙结石、牙齿碎末等细菌载体,口腔科口腔污水具有浓度低,水量小等特点,污水中主要含有一定量的细菌病毒等污染物,需要进行一定的处理。
使用紫外线进行杀菌消毒为常用的一种杀菌手段,紫外线在水中具有较强的穿透效果,能够实现对污水的杀菌处理,当采用长波紫外线进行消毒时存在着无副产物的优点,采用短波紫外线进行消毒时,能够产生臭氧,进一步起到通过臭氧进行消杀的作用。
使用紫外线进行杀菌消毒存在着光复活的情况,即当再次遇见可见光时,细菌修复复活,因此需要延长紫外线对污水的处理时间和功率,增加紫外线照射的均匀性,同时在使用紫外线进行杀菌时,其杀菌效果受污水的浊度影响较大,污水中的颗粒物等均会对紫外线进行遮挡,使其在水中存在阴影,从而影响的紫外线杀菌效果。
因此,针对上述问题提出一种医疗污水处理装置及方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种医疗污水处理装置及方法,以解决上述背景技术中提出的“使用紫外线进行杀菌消毒存在着光复活的情况,即当再次遇见可见光时,细菌修复复活,因此需要延长紫外线对污水的处理时间和功率,增加紫外线照射的均匀性,同时在使用紫外线进行杀菌时,其杀菌效果受污水的浊度影响较大,污水中的颗粒物等均会对紫外线进行遮挡,使其在水中存在阴影,从而影响紫外线杀菌效果”的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种医疗污水处理装置,包括用于起到灭菌消毒作用的处理箱和用于起到过滤污水杂质的处理筒,处理箱底端连通有带有阀门的排水管,所述处理箱的内侧固定连接有上下水平分布的三个横板,所述横板的末端与处理箱内侧之间存在供水流通的缺口,在上下相邻的两个横板中,其末端处的缺口位置相反,多个所述横板在处理箱的内侧形成供污水流动的“S”状的流动通道,上下两个相邻的横板之间设置有若干个扰流条,所述扰流条迎着水的来向一侧固定连接有倾斜部;
所述横板的上下位置均设置有长波紫外线灯,所述处理箱的顶端内侧开设有通气孔,所述处理箱的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯;
所述处理箱和处理筒之间通过上下两个循环泵实现液体循环;
所述处理筒的内侧转动设置有筒状滤网,所述筒状滤网的顶端内侧连通有汇集筒,所述汇集筒上连通有用于污水进入的进水管。
在上述设置下,本发明中,口腔问题治理中所产生的污水由进水管进入到汇集筒的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒的内侧,在处理筒的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加紫外线的穿透效果,二次过滤之后的污水进入到处理箱的内侧,进行灭菌消毒,进入到处理箱内侧的污水,其水位线应升高在转辊附近;
处理筒内的污水由循环泵打入到处理箱的内侧,污水在处理筒和处理箱的内侧之间进行循环,上侧的循环泵将处理筒内的污水打入到处理箱的顶端内侧,即“S”状流动通道的入口,下侧的循环泵将处理箱内侧底端的污水,即由“S”状流动通道的出口打入到处理筒的内侧,从而实现污水在处理筒和处理箱之间的循环,紫外线的消毒时间应大于30分钟,处理完成后,处理箱内的污水通过打开排水管上的阀门排出;
在处理箱的内侧,污水会在多个所述横板在处理箱的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,多个所述横板上均设置有长波紫外线灯,长波紫外线灯用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯能够对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性;
在长波紫外线灯照射的过程中,上下两个相邻的横板之间设置有若干个扰流条,污水经过扰流条上的倾斜部之后会向上运动,这种设置能够增加“S”状流动通道之间污水的上下对流,进一步增加长波紫外线灯对污水照射的均匀性,从而通过紫外线增加对污水照射消毒的效果。
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:上侧的所述循环泵的入口端与处理筒的内侧相连通,上侧的所述循环泵的出口端连通有出水框,所述出水框设置在处理箱内最上侧横板的上侧,下侧的所述循环泵的出口端与处理筒的内侧相连通,下侧的所述循环泵的进口端设置在处理箱内最下侧横板的下侧。
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述处理箱的顶端内侧通过转轴转动连接有转辊,所述转辊的外侧固定连接有转板,所述转板上设置有弧型部,工作时,处理箱内的水位不高于转辊。
在上述设置下,因为处理箱的顶端会存在一定的气体空间,本发明在处理箱的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯,短波紫外线灯照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果;
其中,因为转辊的外侧固定连接有转板,下侧的转板浸入污水中,在污水循环的过程中,污水推动转板转动,处于下侧的转板与污水之间产生阻力,污水在一定程度下会沿着转板的弧型部流动,使最上侧横板上的污水同样出现上下的对流,增加污水照射的均匀性,减少杀菌死角的出现,处于上侧的转板则会推动处理箱顶端气体空间内的臭氧进行流动,增加臭氧对循环污水的处理效果;
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述处理筒的内侧固定连接有第二电机,所述第二电机的主轴末端固定连接有齿轮,所述筒状滤网的顶端固定连接有齿环,所述齿轮与齿环相啮合,通过所述第二电机的转动能够带动齿环和筒状滤网进行转动。
在上述设置下,处理筒内的污水通过活性炭颗粒实现对污水中悬浮物的捕捉和吸附,增加污水的通透性,增加紫外线杀菌的效果,活性炭颗粒存储在筒状滤网上开设的纵向通道内,第二电机转动,带动齿轮转动,齿轮转动带动齿环和筒状滤网进行转动,筒状滤网带动纵向通道内的活性炭颗粒转动,增加与污水的接触力度,能够增加对污水悬浮物的捕捉吸附效果;
同时的,本发明中的活性炭颗粒能够实现自动的更换,更换时,在处理筒无污水的状态下进行,用于保证活性炭颗粒的吸附效果,在筒状滤网转动的过程中,使电动推杆收缩,电动推杆带动挡板向左运动将落料管打开,当纵向通道和通孔与落料管连通时,纵向通道内的活性炭颗粒会由落料管完成排出;
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述筒状滤网上均匀的开设有上下贯穿的纵向通道,所述纵向通道用于存贮活性炭颗粒,所述筒状滤网的底端固定连接有底环,所述底环的内侧均匀的开设有与纵向通道相对应的通孔,所述处理筒的底端内侧固定连接有落料管,筒状滤网转动时,所述落料管能够与通孔相连通实现活性炭颗粒的落料。
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述处理筒的顶端固定连接有用于装载活性炭颗粒的料筒,所述料筒的顶端通过铰链转动连接有开口盖,料筒底部设置有便于下料的斜坡,所述料筒的底端连通有下料管,筒状滤网转动时,所述下料管能够与纵向通道相连通实现活性炭颗粒的进料。
在上述设置下,在筒状滤网转动的过程中,当下料管与纵向通道连通时,料筒内的活性炭颗粒会在重力的作用下进入到纵向通道内实现活性炭颗粒的更换;
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述处理筒的底端固定连接有电动推杆,所述电动推杆的活动端固定连接有挡板,通过所述挡板的滑动能够实现对落料管底部的打开和关闭,污水处理过程中,挡板需要将落料管堵住,用于防止污水的泄露。
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述处理筒的底端内侧螺旋连接有排渣冒,所述排渣冒设置在筒状滤网的底端内侧,通过打开排渣冒实现被拦截悬浮物的排出。
本发明在处理筒的底端内侧螺旋连接有排渣冒,转动打开排渣冒之后,可以实现对筒状滤网底端的清理;
作为本发明所述一种医疗污水处理装置及方法的一种可选方案,其中:所述汇集筒的顶端内侧固定连接有第一电机,所述第一电机的主轴末端固定连接有尖端朝上的锥形滤网,锥形滤网的孔径大于筒状滤网,所述锥形滤网转动设置在汇集筒的内侧,所述锥形滤网的外缘为圆环部,所述汇集筒的一侧连通有存储室,所述存储室的底端内侧螺旋连接有堵块,所述存储室的进口端设置有倾斜状的刮板,通过所述刮板将圆环部上的大直径细菌载体引入存储室。
在上述设置下,汇集筒通过锥形滤网实现对大直径细菌载体的过滤和拦截,第一电机的转动能够带动锥形滤网进行转动,在转动的过程中,产生离心力,被拦截的大直径细菌载体会分散在锥形滤网外侧的圆环部上,并在倾斜的状的刮板作用下,被刮板引入存储室,保证锥形滤网的通透性,转动打开存储室上的堵块,实现对存储室的清理,清理出的大直径细菌载体可以经过焚烧处理。
一种医疗污水处理装置的污水处理方法,其步骤在于:
S1:口腔问题治理中所产生的污水由进水管进入到汇集筒的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,完成初次过滤;
S2:经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒的内侧,在处理筒的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加后续紫外线的穿透效果;
S3:二次过滤之后的污水在处理箱与处理筒之间循环,在处理箱的内侧,污水会在多个所述横板在处理箱的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,长波紫外线灯用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性;
S4:处理箱的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯,短波紫外线灯照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、该医疗污水处理装置,本发明中,口腔问题治理中所产生的污水由进水管进入到汇集筒的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒的内侧,在处理筒的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加紫外线的穿透效果,二次过滤之后的污水进入到处理箱的内侧,进行灭菌消毒,进入到处理箱内侧的污水,其水位线应升高在转辊附近。
2、该医疗污水处理装置,处理筒内的污水由循环泵打入到处理箱的内侧,污水在处理筒和处理箱的内侧之间进行循环,上侧的循环泵将处理筒内的污水打入到处理箱的顶端内侧,即“S”状流动通道的入口,下侧的循环泵将处理箱内侧底端的污水,即由“S”状流动通道的出口打入到处理筒的内侧,从而实现污水在处理筒和处理箱之间的循环,紫外线的消毒时间应大于30分钟,处理完成后,处理箱内的污水通过打开排水管上的阀门排出。
3、该医疗污水处理装置,在处理箱的内侧,污水会在多个所述横板在处理箱的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,多个所述横板上均设置有长波紫外线灯,长波紫外线灯用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯能够对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性。
4、该医疗污水处理装置,在长波紫外线灯照射的过程中,上下两个相邻的横板之间设置有若干个扰流条,污水经过扰流条上的倾斜部之后会向上运动,这种设置能够增加“S”状流动通道之间污水的上下对流,进一步增加长波紫外线灯对污水照射的均匀性,从而通过紫外线增加对污水照射消毒的效果。
5、该医疗污水处理装置,因为处理箱的顶端会存在一定的气体空间,本发明在处理箱的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯,短波紫外线灯照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果。
6、该医疗污水处理装置,因为转辊的外侧固定连接有转板,下侧的转板浸入污水中,在污水循环的过程中,污水推动转板转动,处于下侧的转板与污水之间产生阻力,污水在一定程度下会沿着转板的弧型部流动,使最上侧横板上的污水同样出现上下的对流,增加污水照射的均匀性,减少杀菌死角的出现,处于上侧的转板则会推动处理箱顶端气体空间内的臭氧进行流动,增加臭氧对循环污水的处理效果。
7、该医疗污水处理装置,处理筒内的污水通过活性炭颗粒实现对污水中悬浮物的捕捉和吸附,增加污水的通透性,增加紫外线杀菌的效果,活性炭颗粒存储在筒状滤网上开设的纵向通道内,第二电机转动,带动齿轮转动,齿轮转动带动齿环和筒状滤网进行转动,筒状滤网带动纵向通道内的活性炭颗粒转动,增加与污水的接触力度,能够增加对污水悬浮物的捕捉吸附效果,同时的,本发明中的活性炭颗粒能够实现自动的更换,更换时,在处理筒无污水的状态下进行,用于保证活性炭颗粒的吸附效果,在筒状滤网转动的过程中,使电动推杆收缩,电动推杆带动挡板向左运动将落料管打开,当纵向通道和通孔与落料管连通时,纵向通道内的活性炭颗粒会由落料管完成排出,在筒状滤网转动的过程中,当下料管与纵向通道连通时,料筒内的活性炭颗粒会在重力的作用下进入到纵向通道内实现活性炭颗粒的更换。
8、该医疗污水处理装置,汇集筒通过锥形滤网实现对大直径细菌载体的过滤和拦截,第一电机的转动能够带动锥形滤网进行转动,在转动的过程中,产生离心力,被拦截的大直径细菌载体会分散在锥形滤网外侧的圆环部上,并在倾斜的状的刮板作用下,被刮板引入存储室,保证锥形滤网的通透性,转动打开存储室上的堵块,实现对存储室的清理,清理出的大直径细菌载体可以经过焚烧处理。
附图说明
图1为本发明的整体外观安装结构示意图;
图2为本发明的整体剖视安装结构示意图;
图3为本发明锥形滤网处的侧视剖视安装结构示意图;
图4为本发明锥形滤网处的俯视剖视安装结构示意图;
图5为本发明转辊处的安装结构示意图;
图6为本发明图2的A处安装结构示意图;
图7为本发明扰流杆处的外观结构示意图;
图8为本发明筒状滤网内纵向通道的安装结构示意图;
图9为本发明底环的俯视安装结构示意图。
图中:1、处理箱;2、处理筒;3、循环泵;4、电动推杆;5、挡板;6、倾斜部;7、料筒;8、开口盖;9、汇集筒;10、存储室;11、第一电机;12、进水管;13、短波紫外线灯;14、排水管;15、扰流条;16、转板;16a、弧型部;17、出水框;18、横板;19、长波紫外线灯;20、筒状滤网;20a、纵向通道;21、底环;21a、通孔;22、排渣冒;23、落料管;24、锥形滤网;25、圆环部;26、刮板;27、堵块;28、第二电机;29、齿轮;30、齿环;31、通气孔;32、转辊;33、下料管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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。
实施例1,请参阅图1-9,本发明提供一种技术方案:
一种医疗污水处理装置,包括用于起到灭菌消毒作用的处理箱1和用于起到过滤污水杂质的处理筒2,处理箱1底端连通有带有阀门的排水管14,处理箱1的内侧固定连接有上下水平分布的三个横板18,横板18的末端与处理箱1内侧之间存在供水流通的缺口,在上下相邻的两个横板18中,其末端处的缺口位置相反,多个横板18在处理箱1的内侧形成供污水流动的“S”状的流动通道,上下两个相邻的横板18之间设置有若干个扰流条15,扰流条15迎着水的来向一侧固定连接有倾斜部6;
横板18的上下位置均设置有长波紫外线灯19,处理箱1的顶端内侧开设有通气孔31,处理箱1的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯13;
处理箱1和处理筒2之间通过上下两个循环泵3实现液体循环;
处理筒2的内侧转动设置有筒状滤网20,筒状滤网20的顶端内侧连通有汇集筒9,汇集筒9上连通有用于污水进入的进水管12。
在上述设置下,本发明中,口腔问题治理中所产生的污水由进水管12进入到汇集筒9的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒2的内侧,在处理筒2的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加紫外线的穿透效果,二次过滤之后的污水进入到处理箱1的内侧,进行灭菌消毒,进入到处理箱1内侧的污水,其水位线应升高在转辊32附近;
处理筒2内的污水由循环泵3打入到处理箱1的内侧,污水在处理筒2和处理箱1的内侧之间进行循环,上侧的循环泵3将处理筒2内的污水打入到处理箱1的顶端内侧,即“S”状流动通道的入口,下侧的循环泵3将处理箱1内侧底端的污水,即由“S”状流动通道的出口打入到处理筒2的内侧,从而实现污水在处理筒2和处理箱1之间的循环,紫外线的消毒时间应大于30分钟,处理完成后,处理箱1内的污水通过打开排水管14上的阀门排出;
在处理箱1的内侧,污水会在多个横板18在处理箱1的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,多个横板18上均设置有长波紫外线灯19,长波紫外线灯19用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯19能够对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性;
在长波紫外线灯19照射的过程中,上下两个相邻的横板18之间设置有若干个扰流条15,污水经过扰流条15上的倾斜部6之后会向上运动,这种设置能够增加“S”状流动通道之间污水的上下对流,进一步增加长波紫外线灯19对污水照射的均匀性,从而通过紫外线增加对污水照射消毒的效果。
具体的,上侧的循环泵3的入口端与处理筒2的内侧相连通,上侧的循环泵3的出口端连通有出水框17,出水框17设置在处理箱1内最上侧横板18的上侧,下侧的循环泵3的出口端与处理筒2的内侧相连通,下侧的循环泵3的进口端设置在处理箱1内最下侧横板18的下侧。
具体的,处理箱1的顶端内侧通过转轴转动连接有转辊32,转辊32的外侧固定连接有转板16,转板16上设置有弧型部16a,工作时,处理箱1内的水位不高于转辊32。
在上述设置下,因为处理箱1的顶端会存在一定的气体空间,本发明在处理箱1的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯13,短波紫外线灯13照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果;
其中,因为转辊32的外侧固定连接有转板16,下侧的转板16浸入污水中,在污水循环的过程中,污水推动转板16转动,处于下侧的转板16与污水之间产生阻力,污水在一定程度下会沿着转板16的弧型部16a流动,使最上侧横板18上的污水同样出现上下的对流,增加污水照射的均匀性,减少杀菌死角的出现,处于上侧的转板16则会推动处理箱1顶端气体空间内的臭氧进行流动,增加臭氧对循环污水的处理效果;
具体的,处理筒2的内侧固定连接有第二电机28,第二电机28的主轴末端固定连接有齿轮29,筒状滤网20的顶端固定连接有齿环30,齿轮29与齿环30相啮合,通过第二电机28的转动能够带动齿环30和筒状滤网20进行转动。
在上述设置下,处理筒2内的污水通过活性炭颗粒实现对污水中悬浮物的捕捉和吸附,增加污水的通透性,增加紫外线杀菌的效果,活性炭颗粒存储在筒状滤网20上开设的纵向通道20a内,第二电机28转动,带动齿轮29转动,齿轮29转动带动齿环30和筒状滤网20进行转动,筒状滤网20带动纵向通道20a内的活性炭颗粒转动,增加与污水的接触力度,能够增加对污水悬浮物的捕捉吸附效果。
实施例2,本实施例为实施例1的进一步改进,请参阅图1-9,本发明中的活性炭颗粒能够实现自动的更换,更换时,在处理筒2无污水的状态下进行,用于保证活性炭颗粒的吸附效果,在筒状滤网20转动的过程中,使电动推杆4收缩,电动推杆4带动挡板5向左运动将落料管23打开,当纵向通道20a和通孔21a与落料管23连通时,纵向通道20a内的活性炭颗粒会由落料管23完成排出;
具体的,筒状滤网20上均匀的开设有上下贯穿的纵向通道20a,纵向通道20a用于存贮活性炭颗粒,筒状滤网20的底端固定连接有底环21,底环21的内侧均匀的开设有与纵向通道20a相对应的通孔21a,处理筒2的底端内侧固定连接有落料管23,筒状滤网20转动时,落料管23能够与通孔21a相连通实现活性炭颗粒的落料。
具体的,处理筒2的顶端固定连接有用于装载活性炭颗粒的料筒7,料筒7的顶端通过铰链转动连接有开口盖8,料筒7底部设置有便于下料的斜坡,料筒7的底端连通有下料管33,筒状滤网20转动时,下料管33能够与纵向通道20a相连通实现活性炭颗粒的进料。
在上述设置下,在筒状滤网20转动的过程中,当下料管33与纵向通道20a连通时,料筒7内的活性炭颗粒会在重力的作用下进入到纵向通道20a内实现活性炭颗粒的更换;
具体的,处理筒2的底端固定连接有电动推杆4,电动推杆4的活动端固定连接有挡板5,通过挡板5的滑动能够实现对落料管23底部的打开和关闭,污水处理过程中,挡板5需要将落料管23堵住,用于防止污水的泄露。
具体的,处理筒2的底端内侧螺旋连接有排渣冒22,排渣冒22设置在筒状滤网20的底端内侧,通过打开排渣冒22实现被拦截悬浮物的排出。
本发明在处理筒2的底端内侧螺旋连接有排渣冒22,转动打开排渣冒22之后,可以实现对筒状滤网20底端的清理。
实施例3,本实施例为实施例1的进一步改进,请参阅图1-6,汇集筒9的顶端内侧固定连接有第一电机11,第一电机11的主轴末端固定连接有尖端朝上的锥形滤网24,锥形滤网24的孔径大于筒状滤网20,锥形滤网24转动设置在汇集筒9的内侧,锥形滤网24的外缘为圆环部25,汇集筒9的一侧连通有存储室10,存储室10的底端内侧螺旋连接有堵块27,存储室10的进口端设置有倾斜状的刮板26,通过刮板26将圆环部25上的大直径细菌载体引入存储室10。
在上述设置下,汇集筒9通过锥形滤网24实现对大直径细菌载体的过滤和拦截,第一电机11的转动能够带动锥形滤网24进行转动,在转动的过程中,产生离心力,被拦截的大直径细菌载体会分散在锥形滤网24外侧的圆环部25上,并在倾斜的状的刮板26作用下,被刮板26引入存储室10,保证锥形滤网24的通透性,转动打开存储室10上的堵块27,实现对存储室10的清理,清理出的大直径细菌载体可以经过焚烧处理。
本发明还公开了一种医疗污水处理装置的污水处理方法,其步骤在于:
S1:口腔问题治理中所产生的污水由进水管12进入到汇集筒9的内侧,首先过滤到一些大直径的颗粒物,如牙结石或碎牙,完成初次过滤;
S2:经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒2的内侧,在处理筒2的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加后续紫外线的穿透效果;
S3:二次过滤之后的污水在处理箱1与处理筒2之间循环,在处理箱1的内侧,污水会在多个横板18在处理箱1的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,长波紫外线灯19用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯19对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性;
S4:处理箱1的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯13,短波紫外线灯13照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种医疗污水处理装置,包括用于起到灭菌消毒作用的处理箱(1)和用于起到过滤污水杂质的处理筒(2),其特征在于:处理箱(1)底端连通有带有阀门的排水管(14),所述处理箱(1)的内侧固定连接有上下水平分布的三个横板(18),所述横板(18)的末端与处理箱(1)内侧之间存在供水流通的缺口,在上下相邻的两个横板(18)中,其末端处的缺口位置相反,多个所述横板(18)在处理箱(1)的内侧形成供污水流动的“S”状的流动通道,上下两个相邻的横板(18)之间设置有若干个扰流条(15),所述扰流条(15)迎着水的来向一侧固定连接有倾斜部(6);
所述横板(18)的上下位置均设置有长波紫外线灯(19),所述处理箱(1)的顶端内侧开设有通气孔(31),所述处理箱(1)的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯(13),所述处理箱(1)和处理筒(2)之间通过上下两个循环泵(3)实现液体循环,所述处理筒(2)的内侧转动设置有筒状滤网(20),所述筒状滤网(20)的顶端内侧连通有汇集筒(9),所述汇集筒(9)上连通有用于污水进入的进水管(12);
所述处理箱(1)的顶端内侧通过转轴转动连接有转辊(32),所述转辊(32)的外侧固定连接有转板(16),所述转板(16)上设置有弧型部(16a),工作时,处理箱(1)内的水位不高于转辊(32);
所述处理筒(2)的内侧固定连接有第二电机(28),所述第二电机(28)的主轴末端固定连接有齿轮(29),所述筒状滤网(20)的顶端固定连接有齿环(30),所述齿轮(29)与齿环(30)相啮合,通过所述第二电机(28)的转动能够带动齿环(30)和筒状滤网(20)进行转动,所述筒状滤网(20)上均匀的开设有上下贯穿的纵向通道(20a),所述纵向通道(20a)用于存贮活性炭颗粒,所述筒状滤网(20)的底端固定连接有底环(21),所述底环(21)的内侧均匀的开设有与纵向通道(20a)相对应的通孔(21a),所述处理筒(2)的底端内侧固定连接有落料管(23),筒状滤网(20)转动时,所述落料管(23)能够与通孔(21a)相连通实现活性炭颗粒的落料;
所述汇集筒(9)的顶端内侧固定连接有第一电机(11),所述第一电机(11)的主轴末端固定连接有尖端朝上的锥形滤网(24),锥形滤网(24)的孔径大于筒状滤网(20),所述锥形滤网(24)转动设置在汇集筒(9)的内侧,所述锥形滤网(24)的外缘为圆环部(25),所述汇集筒(9)的一侧连通有存储室(10),所述存储室(10)的底端内侧螺旋连接有堵块(27),所述存储室(10)的进口端设置有倾斜状的刮板(26),通过所述刮板(26)将圆环部(25)上的大直径细菌载体引入存储室(10)。
2.根据权利要求1所述的一种医疗污水处理装置,其特征在于:上侧的所述循环泵(3)的入口端与处理筒(2)的内侧相连通,上侧的所述循环泵(3)的出口端连通有出水框(17),所述出水框(17)设置在处理箱(1)内最上侧横板(18)的上侧,下侧的所述循环泵(3)的出口端与处理筒(2)的内侧相连通,下侧的所述循环泵(3)的进口端设置在处理箱(1)内最下侧横板(18)的下侧。
3.根据权利要求2所述的一种医疗污水处理装置,其特征在于:所述处理筒(2)的底端固定连接有电动推杆(4),所述电动推杆(4)的活动端固定连接有挡板(5),通过所述挡板(5)的滑动能够实现对落料管(23)底部的打开和关闭。
4.根据权利要求3所述的一种医疗污水处理装置,其特征在于:所述处理筒(2)的底端内侧螺旋连接有排渣冒(22),所述排渣冒(22)设置在筒状滤网(20)的底端内侧,通过打开排渣冒(22)实现被拦截悬浮物的排出。
5.根据权利要求4所述的一种医疗污水处理装置,其特征在于:所述处理筒(2)的顶端固定连接有用于装载活性炭颗粒的料筒(7),所述料筒(7)的顶端通过铰链转动连接有开口盖(8),料筒(7)底部设置有便于下料的斜坡,所述料筒(7)的底端连通有下料管(33),筒状滤网(20)转动时,所述下料管(33)能够与纵向通道(20a)相连通实现活性炭颗粒的进料。
6.一种如权利要求5所述的医疗污水处理装置的污水处理方法,其特征在于,其步骤在于:
S1:口腔问题治理中所产生的污水由进水管(12)进入到汇集筒(9)的内侧,首先过滤掉一些大直径的颗粒物,完成初次过滤;
S2:经过初次过滤后的污水然后进入到处理筒(2)的内侧,在处理筒(2)的内侧进行二次过滤,用于过滤污水中的悬浮物,增加污水的通透性,增加后续紫外线的穿透效果;
S3:二次过滤之后的污水在处理箱(1)与处理筒(2)之间循环,在处理箱(1)的内侧,污水会在多个所述横板(18)在处理箱(1)的内侧形成的“S”状的流动通道内流动,长波紫外线灯(19)用于实现对“S”状流动通道内的污水进行照射消毒,通过增加紫外线照射的路径来增加紫外线照射的时间,防止细菌出现“假死”的现象,分布的多个长波紫外线灯(19)对污水进行分层照射,增加污水照射消毒的均匀性;
S4:处理箱(1)的顶端内侧固定连接有短波紫外线灯(13),短波紫外线灯(13)照射时会产生臭氧,臭氧能够进一步对循环中的污水进行氧化杀菌,进一步增加对细菌的灭活效果。
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