CN215161796U - 一种活毒废水广谱灭菌应急装置 - Google Patents

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冯丽霞
张晶
翟华宁
陈涛
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孙海悦
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Abstract

本实用新型公开了一种活毒废水广谱灭菌应急装置,包括进水系统、音速流加氯系统、浸没式微孔筛分系统、高强UV辐射系统。活毒废水进入应急装置后,音速流加氯系统注入氯消毒剂进行一次消毒,在浸没式微滤筛分系统作用下,水中的微粒及残留细菌被截留进行二次强化消毒,少量残留病毒随水流透过浸没式微孔筛分系统后进入高强UV辐射系统,在灭菌紫外线作用下,微生物的遗传DNA及RNA被损伤从而被灭活,实现了活毒废水的光谱灭菌。本装置适用于各类活毒废水灭菌应急处理,可彻底去除水中细菌繁殖体、各种传染病病菌等细菌及病毒。本装置为氯消毒‑筛分截留‑UV辐射三级联用灭菌,且装置为一体式可移动装置,运行模式灵活。

Description

一种活毒废水广谱灭菌应急装置
技术领域
本实用新型涉及一种污水处理装置,尤其涉及一种活毒废水广谱灭菌应急装置。
背景技术
活毒废水常产生于医疗机构、生物制药工厂、生化实验室等排污单位,其废水中含有病原性微生物。目前杀菌消毒的常用方法有臭氧法、紫外线法、二氧化氯法、次氯酸钠法等,但是活毒废水中病原性微生物含量高,具有传染性,如不彻底灭菌,危害极大,因此对于处理装置也提出了更高的要求。故本实用新型提出一种活毒废水广谱灭菌应急装置,适用于活毒废水的灭菌处理。
发明内容
针对现有活毒废水处理存在的问题,结合常用废水消毒灭菌方法的相关技术,本实用新型提供一种活毒废水广谱灭菌应急装置。本装置适用于各类活毒废水灭菌应急处理,可彻底去除水中细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病病菌等细菌及病毒。该装置灭菌效率高,运行灵活、出水稳定。
为实现上述目的,本实用新型公开了如下的技术内容:
一种活毒废水广谱灭菌应急装置,其特征在于该装置包括:进水系统A、音速流加氯系统B、浸没式微孔筛分系统C、高强UV辐射系统D;进水系统A、音速流加氯系统B通过管道连接至相接的浸没式微孔筛分系统C以及高强UV辐射系统D;
其中所述的进水系统A包括:进水泵1;进水泵通过管道连接至浸没式微孔筛分系统C;
所述的音速流加氯系统B包括:氯消毒剂储罐2、音速流加氯机水射器3;音速流加氯机水射器通过管道与氯消毒剂储罐2相连;
所述的浸没式微孔筛分系统C包括:膜支架4、微孔筛分膜组件5、抽吸泵6;其中微孔筛分膜组件位于膜支架4内侧,两者组成浸没式微孔筛分系统的主要结构;抽吸泵6位于浸没式微孔筛分系统旁的隔间内,微孔筛分膜组件5与抽吸泵通过管道连接;
所述的高强UV辐射系统D包括:紫外C消毒模块7、自动清洗系统8;自动清洗系统8位于紫外C消毒模块7外侧。
本实用新型更加详细的描述如下:
进水系统A包括:进水泵1;对活毒废水进行提升,进入本实用新型广谱灭菌应急装置;
音速流加氯系统B包括:氯消毒剂储罐2、音速流加氯机水射器3;氯消毒剂储罐储存氯消毒剂为次氯酸钠,经济易得,是一种高效氧化性物质,通过进入生物体内,摧毁蛋白酶,有很强的灭菌消毒效果;通过音速流加氯机水射器3投注到水中;
浸没式微孔筛分系统C包括:膜支架4、微孔筛分膜组件5、抽吸泵6;浸没式微孔筛分系统的作用是截留,微滤膜具有高效的截留性能,能有效分离水中的微粒及细菌;水中的微粒及残留细菌不能通过微孔而被截留于水中进行二次消毒,少量残留细菌及病毒透过浸没式微孔筛分系统后进入高强UV辐射系统;
高强UV辐射系统D包括:紫外C消毒模块7、自动清洗系统8;紫外线消毒法是一种快速高效的物理消毒法,设施设备占地面积小,安全性能高,便于运行维护管理,过程中无消毒药剂添加,避免了消毒物质残留其中对后续处理单元及管道的影响,无二次污染;经紫外线照射几十秒钟即能杀菌,微生物的遗传DNA及RNA被损伤从而被灭活,一般的大肠杆菌的平均去除率可达98%,细菌总数的平均去除率为96.6%,并且减少了音速流加氯系中次氯酸钠的用量。
本实用新型公开的活毒废水广谱灭菌应急装置与现有技术相比所具有的积极效果在于:
(1)本实用新型主要是针对活毒废水,进行氯消毒-筛分截留-UV辐射三级联用灭菌,从而实现病菌光谱去除,消毒灭菌效率高;
(2)本实用新型装置为一体化设备,运行模式灵活,可作为活毒废水灭菌应急装置;
(3)本实用新型装置安全性能高,无二次污染、便于运行维护管理。
附图说明
图1是本实用新型一种活毒废水广谱灭菌应急装置结构示意图;其中:
A:进水系统;1进水泵;
B:音速流加氯系统;2:氯消毒剂储罐、3;音速流加氯机水射器;
C:浸没式微孔筛分系统;4;膜支架、5;微孔筛分膜组件、6;抽吸泵;
D:高强UV辐射系统;7;紫外C消毒模块、8自动清洗系统。
具体实施方式
下面通过具体的实施方案叙述本实用新型,除非特别说明,本实用新型中所用的技术手段均为本领域技术人员所公知的方法,另外,实施方案应理解为说明性的,而非限制本实用新型的范围,本实用新型的实质和范围仅由权利要求书所限定;
实施例1
一种活毒废水广谱灭菌应急装置,其特征在于该装置包括:进水系统A、音速流加氯系统B、浸没式微孔筛分系统C、高强UV辐射系统D;进水系统A、音速流加氯系统B通过管道连接至相接的浸没式微孔筛分系统C以及高强UV辐射系统D;
其中所述的进水系统A包括:进水泵1;进水泵通过管道连接至浸没式微孔筛分系统C;
所述的音速流加氯系统B包括:氯消毒剂储罐2、音速流加氯机水射器3;音速流加氯机水射器通过管道与氯消毒剂储罐相连;
所述的浸没式微孔筛分系统C包括:膜支架4、微孔筛分膜组件5、抽吸泵6;其中微孔筛分膜组件5位于膜支架)内侧,两者组成浸没式微孔筛分系统的主要结构;抽吸泵6位于浸没式微孔筛分系统旁的隔间内,微孔筛分膜组件5与抽吸泵通过管道连接;
所述的高强UV辐射系统D包括:紫外C消毒模块7、自动清洗系统8;自动清洗系统位于紫外C消毒模块外侧。
实施例2
活毒废水通过进水泵进入浸没式微孔筛分系统,利用微滤膜高效的截留性能,能有效分离水中的微粒及细菌;同时,通过音速流加氯系统杀灭废水中的大部分病菌,水中的微粒及残留细菌不能通过微孔而被截留于水中,通过次氯酸钠进行二次消毒,少量残留细菌及病毒透过浸没式微孔筛分系统后进入高强UV辐射系统,经紫外线照射几十秒钟后,微生物的遗传DNA及RNA被损伤从而被灭活;本实用新型活毒废水广谱灭菌应急装置能有效地杀灭细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病病菌等细菌及病毒;
实施例3
医疗结构、生物制药工厂、生化实验室等单位在生活生产过程中会产生大量的活毒废水,经收集输送后进入本实用新型所述处理装置;通过音速流加氯系统杀加入氯消毒剂,实现第一级灭菌;然后通过浸没式微孔筛分系统截留大部分病原性微生物,实现第二级灭菌;最后进入高强UV辐射系统,通过紫外线照射杀灭多种难以处理的病原性微生物,实现了第三级灭菌;以上三级工艺联用,实现光谱消毒灭菌。
实施例4
目前杀菌消毒的常用方法有臭氧法、紫外线法、二氧化氯法、次氯酸钠法等,但是活毒废水中病原性微生物含量高,具有传染性,如不彻底灭菌,危害极大,因此对于处理装置也提出了更高的要求;故本实用新型提出一种活毒废水广谱灭菌应急装置,适用于活毒废水的灭菌处理。
尽管上面结合附图对本实用新型进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨的情况下,还可以做出很多变形,这些均属于本实用新型的保护之内。

Claims (1)

1.一种活毒废水广谱灭菌应急装置,其特征在于该装置包括:进水系统(A)、音速流加氯系统(B)、浸没式微孔筛分系统(C)、高强UV辐射系统(D);进水系统A、音速流加氯系统(B)通过管道连接至相接的浸没式微孔筛分系统(C)以及高强UV辐射系统(D);
其中所述的进水系统A包括:进水泵(1);进水泵(1)通过管道连接至浸没式微孔筛分系统(C);
所述的音速流加氯系统B包括:氯消毒剂储罐(2)、音速流加氯机水射器(3);音速流加氯机水射器(3)通过管道与氯消毒剂储罐(2)相连;
所述的浸没式微孔筛分系统C包括:膜支架(4)、微孔筛分膜组件(5)、抽吸泵(6);其中微孔筛分膜组件(5)位于膜支架(4)内侧,两者组成浸没式微孔筛分系统的主要结构;抽吸泵(6)位于浸没式微孔筛分系统旁的隔间内,微孔筛分膜组件(5)与抽吸泵通过管道连接;
所述的高强UV辐射系统(D)包括:紫外C消毒模块(7)、自动清洗系统(8);自动清洗系统(8)位于紫外C消毒模块(7)外侧。
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