CN218435375U - 一种实验室污水处理器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及污水处理技术领域,提供一种实验室污水处理器,包括加热炉和沉淀槽,加热炉右端设置有冷凝管,加热炉上端设置有穿插至其内部的连接管二;沉淀槽有利于对污水的污染物分离,侧盒为分液漏斗提供萃取剂,依靠分液漏斗来将污水中各种成分分别提取出来,多个分液瓶有利于收集分液漏斗分离污水中的各种成分,分液漏斗内部所剩下的水依靠加热炉蒸馏和冷凝管冷凝来分离和提纯,实现了将污水净化、萃取和蒸馏合三为一的功用,既能让处理之后的污水达标排放,又能实现污水中的有毒有害物质回收,解决了现有的实验室污水处理器不便于处理污水中的各种有害成分、加大了污水的腐蚀性和毒性、不利于污水回收循环利用和达标排放的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,提供一种实验室污水处理器。
背景技术
随着科学技术发展,科学实验的项目越来越多、且内容越来越广泛和丰富,实验室使用的实验器材和化学药品的种类也越来越多样,所产生的污水主要来源于清洗实验器材和使用化学药品等两个源头,简单来说,实验室污水就是在实验室用完之后排除的水。实验室的污水危害性远远高于生活污水和化工污水,对实验室污水进行无害化处理就变得迫在眉睫,实验室污水达标排放和回收利用成为降低环境污染的有效手段之一。为了降低污水排放量和节约水资源,采用专用的实验室污水处理器替代传统的手动处理方式,使实验室回收净化并循环使用,有利于节约时间并提升处理污水的效率,减少对实验室污水排放量并提高水资源利用率。
实验室污水除了各种物理颗粒物,主要含有酸、碱、盐类、化合物、残留试剂、催化剂残留物、各种无机盐和有机物等多种成分,且这些成分主要来自于各种化学药品和器材残留的污渍,使得污水中的污染物具有腐蚀性和毒性,同时该污染物还会呈现出液态、糊膏状、固态和气态等多种物理形态,成分多样且危害性大,难以将多种成分从污水中分离,万一污水处理不当,容易被污水中的酸和碱腐蚀双手和皮肤,另外不小心接触到污水中有毒性的成分则会引起中毒,处理过程中繁琐,不利于污水回收循环利用和达标排放。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种实验室污水处理器,解决了现有的实验室污水处理器不便于处理污水中的各种有害成分、加大了污水的腐蚀性和毒性、不利于污水回收循环利用和达标排放的问题。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种实验室污水处理器,包括加热炉和沉淀槽;
所述加热炉右端设置有冷凝管,所述加热炉上端设置有穿插至其内部的连接管二,所述连接管二下端固定有位于加热炉内部的减压阀,所述减压阀下端开设有多个与连接管二贯通的渗透孔;
所述沉淀槽内部设置有药块,所述药块外表面设置有海绵过滤层,所述沉淀槽右端下侧安装有泵体二;
所述沉淀槽与加热炉之间设置有分液漏斗,所述分液漏斗内顶端设置有侧盒,所述侧盒下端安装有节流阀三;
所述分液漏斗下端设置有集液盒,所述集液盒下端设置有多个分液瓶,所述分液瓶上端与集液盒下端之间通过可拆卸连接有多个控制阀,所述集液盒右端与加热炉左端之间安装有控制阀二。
在本实用新型较佳的技术方案中,所述泵体二上端与分液漏斗左端之间通过法兰连接有连接管一,所述连接管一下端与泵体二上端通过法兰连接。
在本实用新型较佳的技术方案中,所述分液漏斗与集液盒之间安装有节流阀一,所述集液盒分别与加热炉、分液漏斗、分液瓶贯通。
在本实用新型较佳的技术方案中,所述分液漏斗内部上下两侧分别安装有水位传感器一和水位传感器二。
在本实用新型较佳的技术方案中,所述连接管二上端与冷凝管左端通过法兰连接,所述冷凝管右端设置有接料盒。
在本实用新型较佳的技术方案中,多个所述分液瓶之间下方设置有热水箱和冷水箱,所述热水箱与冷水箱之间安装有节流阀二,所述冷水箱下端安装有泵体一,所述冷凝管下端右侧与泵体一右端之前安装有输入管,所述冷凝管上端左侧与热水箱上端之间安装有输出管。
与现有技术相比,本实用新型实现的有益效果:
直接将污水通过管道注入到沉淀槽内部,通过设置沉淀槽有利于对污水的污染物分离,海绵过滤层和药块污水起到净化大的作用,泵体二起到将净化的污水从沉淀槽转移到分液漏斗内部的作用,水位传感器一和水位传感器二配合使用从而有利于控制分液漏斗内部的水量,侧盒为分液漏斗提供萃取剂,依靠分液漏斗来将污水中各种成分分别提取出来,设置多个分液瓶有利于收集分液漏斗分离污水中的各种成分,分液漏斗内部所剩下的水依靠加热炉蒸馏和冷凝管冷凝来进行分离和提纯,最终处理之后的污水被收集在接料盒内部,泵体一、节流阀二、输入管、输出管、热水箱和冷水箱配合使用对冷凝管表面降温,实现了将污水净化、萃取和蒸馏合三为一的功用,既能够让处理之后的污水达标排放,又能够实现污水中的有毒有害物质进行回收,让污水能够及时、恰当处理,降低了酸、碱、盐类、化合物、残留试剂、催化剂残留物、各种无机盐和有机物等多种成分在污水中的含量,避免手部和皮肤直接接触到污水引起俯视和中毒的现象,简化了实验室污水处理的过程。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的分液漏斗内部结构示意图;
图3为本实用新型的加热炉内部结构示意图;
图4为本实用新型的减压阀仰视图;
图5为本实用新型的减压阀内部结构示意图。
图中:1-加热炉、2-冷凝管、3-接料盒、4-渗透孔、5-热水箱、6-冷水箱、7-泵体一、8-输入管、9-输出管、10-减压阀、11-连接管一、12-泵体二、13-控制阀一、14-沉淀槽、15-集液盒、16-分液瓶、17-节流阀一、18-连接管二、19-海绵过滤层、20-药块、21-节流阀二、22-分液漏斗、23-侧盒、24-水位传感器一、25-节流阀三、26-水位传感器二、27-控制阀二。
具体实施方式
请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种实验室污水处理器,包括加热炉1和沉淀槽14;所述加热炉1右端设置有冷凝管2,所述加热炉1上端设置有穿插至其内部的连接管二18,所述连接管二18下端固定有位于加热炉1内部的减压阀10,所述减压阀10下端开设有多个与连接管二18贯通的渗透孔4;
所述沉淀槽14内部设置有药块20,所述药块20外表面设置有海绵过滤层19,所述沉淀槽14右端下侧安装有泵体二12;所述沉淀槽14与加热炉1之间设置有分液漏斗22,所述分液漏斗22内顶端设置有侧盒23,所述侧盒23下端安装有节流阀三25;
所述分液漏斗22下端设置有集液盒15,所述集液盒15下端设置有多个分液瓶16,所述分液瓶16上端与集液盒15下端之间通过可拆卸连接有多个控制阀13,所述集液盒15右端与加热炉1左端之间安装有控制阀二27;
将药块20外部用海绵过滤层19包裹着并塞入到沉淀槽14内部,直接将污水通过管道注入到沉淀槽14内部,在重力作用下,污水流过海绵过滤层19,依靠海绵过滤层19粗滤污水中的泥沙、灰尘等物理颗粒物而进行物理沉降,污水渗透过海绵过滤层19进入到药块20,依靠药块20来吸收污水中的化学成分进行化学沉降,淀槽14有利于对污水的污染物分离,海绵过滤层19和药块20对污水起到净化的作用;
泵体二12上端与分液漏斗22左端之间通过法兰连接有连接管一11,连接管一11下端与泵体二12上端通过法兰连接,启动泵体二12,泵体二12将沉淀槽14内部的污水抽出并通过连接管一11输送到分液漏斗22,分液漏斗22内部上下两侧分别安装有水位传感器一24和水位传感器二26,污水在分液漏斗22内部淹没过水位传感器二26,随着水位在分液漏斗22内部上升,水位逐渐达到水位传感器一24,水位传感器一24通过PLC控制的方式关闭泵体二12,泵体二12停止对分液漏斗22内部供水,泵体二12起到将净化的污水从沉淀槽14转移到分液漏斗22内部的作用,当分液漏斗22内部的水位降低到水位传感器二26以下时,水位传感器二26重新启动泵体二12对分液漏斗22内部补充水,待到水位达到水位传感器一24时便停止对分液漏斗22补充水,使得分液漏斗22内部的水位保持在水位传感器一24和水位传感器二26之间的位置,水位传感器一24和水位传感器二26配合使用从而有利于控制分液漏斗22内部的水量;
侧盒23上面设置配套的密封盖板,开启该密封盖板来对侧盒23内部注入萃取剂,电动开启节流阀三25从而将侧盒23内部的萃取剂注入到分液漏斗22内部,侧盒23为分液漏斗22提供萃取剂,萃取剂在分液漏斗22内部与污水结合,萃取剂使得污水在分液漏斗22内部形成不同成分按照密度进行分层的现象,依靠分液漏斗22来将污水中各种成分分别提取出来,设置多个分液瓶16有利于收集分液漏斗22分离污水中的各种成分;
分液漏斗22与集液盒15之间安装有节流阀一17,集液盒15分别与加热炉1、分液漏斗22、分液瓶16贯通,开启节流阀一17而使得成份在分液漏斗22内部逐渐向下流动,从而让成份从分液漏斗22进入到集液盒15内部,从左到右逐一开启多个控制阀一13,且每一次只开启其中一个控制阀一13,该控制阀一13将集液盒15与对应的分液瓶16保持贯通的状态,使得集液盒15内部的成份流进开启的控制阀一13内部,且成份从该控制阀一13进入到对应的分液瓶16内部,利用分液瓶16来收集分液漏斗22萃取污水的不同成分,将每一个分液瓶16从集液盒15下端取出并更换空置的分液瓶16,有利于回收污水萃取的不同成分并循环利用;
关闭所有的控制阀一13而使得所有的分液瓶16同时与集液盒15分离,分液漏斗22内部萃取剩余的水集中到集液盒15内部,开启控制阀二27将加热炉1与集液盒15出于贯通的状态,而使得水从集液盒15进入到加热炉1内部,加热炉1通电对水加热,直到水在加热炉1内部沸腾,水沸腾的水蒸汽向上飘动到减压阀10的每一个渗透孔4内部,减压阀10减轻了加热炉1内部的气压,连接管二18上端与冷凝管2左端通过法兰连接,水蒸气顺着渗透孔4内部向上进入到连接管二18内部,水蒸汽顺着连接管二18进入到冷凝管2内部,冷凝管2内部为双层结构并嵌套另一个玻璃管,水蒸气在冷凝管2内部嵌套的玻璃管内冷凝,实现了冷凝管2对水蒸气液化的作用,冷凝管2右端设置有接料盒3,冷凝的水流入到接料盒3内部变成蒸馏水,分液漏斗22内部所剩下的水依靠加热炉1蒸馏和冷凝管2冷凝来进行分离和提纯,最终处理之后的污水被收集在接料盒3内部,实现了污水通过实验室蒸馏法变成蒸馏水的效果,蒸馏之后的污水可以直接用于各种科学实验,让污水变废为宝;
多个分液瓶16之间下方设置有热水箱5和冷水箱6,热水箱5与冷水箱6之间安装有节流阀二21,冷水箱6下端安装有泵体一7,冷凝管2下端右侧与泵体一7右端之前安装有输入管8,冷凝管2上端左侧与热水箱5上端之间安装有输出管9,热水箱5和冷水箱6分别用于盛装热水和冷水,泵体一7将热水箱5内部的冷水经过输入管8抽入到冷凝管2的两层玻璃管之间的嵌套空间结构内,该冷水顺着冷凝管2自下而上流动,水从冷凝管2向上流出到输出管9、且依靠输出管9来将水导入到热水箱5内部,水在热水箱5内部蒸发而实现降温并变成冷水,开启节流阀二21从而将水从热水箱5流回到冷水箱6内部,保持冷凝管2出于低温的状态,防止冷凝管2温度过高而爆裂,从而对冷凝管2内部的水蒸气进行冷凝,泵体一7、节流阀二21、输入管8、输出管9、热水箱5和冷水箱6配合使用对冷凝管2表面降温;
综合上述实施过程来分析可得知,实现了将污水净化、萃取和蒸馏合三为一的功用,既能够让处理之后的污水达标排放,又能够实现污水中的有毒有害物质进行回收,让污水能够及时、恰当处理,降低了酸、碱、盐类、化合物、残留试剂、催化剂残留物、各种无机盐和有机物等多种成分在污水中的含量,避免手部和皮肤直接接触到污水引起俯视和中毒的现象,简化了实验室污水处理的过程。
Claims (6)
1.一种实验室污水处理器,包括加热炉(1)和沉淀槽(14),其特征在于:
所述加热炉(1)右端设置有冷凝管(2),所述加热炉(1)上端设置有穿插至其内部的连接管二(18),所述连接管二(18)下端固定有位于加热炉(1)内部的减压阀(10),所述减压阀(10)下端开设有多个与连接管二(18)贯通的渗透孔(4);
所述沉淀槽(14)内部设置有药块(20),所述药块(20)外表面设置有海绵过滤层(19),所述沉淀槽(14)右端下侧安装有泵体二(12);
所述沉淀槽(14)与加热炉(1)之间设置有分液漏斗(22),所述分液漏斗(22)内顶端设置有侧盒(23),所述侧盒(23)下端安装有节流阀三(25);
所述分液漏斗(22)下端设置有集液盒(15),所述集液盒(15)下端设置有多个分液瓶(16),所述分液瓶(16)上端与集液盒(15)下端之间通过可拆卸连接有多个控制阀(13),所述集液盒(15)右端与加热炉(1)左端之间安装有控制阀二(27)。
2.如权利要求1所述的一种实验室污水处理器,其特征在于:所述泵体二(12)上端与分液漏斗(22)左端之间通过法兰连接有连接管一(11),所述连接管一(11)下端与泵体二(12)上端通过法兰连接。
3.如权利要求1所述的一种实验室污水处理器,其特征在于:所述分液漏斗(22)与集液盒(15)之间安装有节流阀一(17),所述集液盒(15)分别与加热炉(1)、分液漏斗(22)、分液瓶(16)贯通。
4.如权利要求1所述的一种实验室污水处理器,其特征在于:所述分液漏斗(22)内部上下两侧分别安装有水位传感器一(24)和水位传感器二(26)。
5.如权利要求1所述的一种实验室污水处理器,其特征在于:所述连接管二(18)上端与冷凝管(2)左端通过法兰连接,所述冷凝管(2)右端设置有接料盒(3)。
6.如权利要求1所述的一种实验室污水处理器,其特征在于:多个所述分液瓶(16)之间下方设置有热水箱(5)和冷水箱(6),所述热水箱(5)与冷水箱(6)之间安装有节流阀二(21),所述冷水箱(6)下端安装有泵体一(7),所述冷凝管(2)下端右侧与泵体一(7)右端之前安装有输入管(8),所述冷凝管(2)上端左侧与热水箱(5)上端之间安装有输出管(9)。
Priority Applications (1)
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CN202222391451.5U CN218435375U (zh) | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 一种实验室污水处理器 |
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CN202222391451.5U Active CN218435375U (zh) | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 一种实验室污水处理器 |
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