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一种医疗污水初级沉淀物处理设备及其方法与流程

2022-07-02 04:33:52 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及医疗污水处理领域,具体为一种医疗污水初级沉淀物处理设备及其方法。


背景技术:

2.医疗污水需要经处理后确保污水中的病菌被灭杀后达到排放标准再进行排放,医疗污水来源于各个科室、包括各种药剂且其中可能具有大量可沉淀物,因此现有技术中为方便清理,将沉淀与污水分离后处理。
3.专利号为cn108658385b的申请文件公开了一种多级医疗污水处理装置,装置本体的底部设置有底座,底座的顶部安装有处理箱,处理箱的顶部安装有进水口,处理箱内部的顶部设置有除渣室,除渣室的左上角安装有排渣器,排渣器的一端设置有电动推杆,电动推杆的一端安装有排渣板,除渣室的右上角安装有悬浮物出口,除渣室的底端安装有格栅,除渣室的底部设置有沉淀室,沉淀室的底部设置有生物处理室,生物处理室的底部设置有消毒室,消毒室的右下角安装有清水出口,底座的底部安装有脚轮,本发明电动推杆的一端安装有排渣板,排渣板的表面设置有若干个凸起,能够对较大的悬浮固体进行撞击,使其分散排出的同时,也增强了排渣板的整体强度,延长了其使用寿命。
4.但是现有技术中医疗污水排出沉淀的方式为过滤的方式,但由于过滤沉淀易于使滤板堵塞,若过滤孔太大又不能够起到充分过滤的效果,因此医疗废水中沉淀物的分离不充分,影响后续污水以及沉淀物的处理。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种医疗污水初级沉淀物处理设备及其方法,以解决上述背景技术中提出的污水与沉淀物分离不充分影响后续处理的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
7.一种医疗污水初级沉淀物处理设备,包括污水腔,所述污水腔底部连接有收集机构,收集机构与沉淀腔连通,沉淀腔内设置有输料机构,位于沉淀腔内设置有无氧加热机构,沉淀腔顶部设置气体处理机构,收集机构包括转动连接于污水腔内的外层扇筒,位于外层球套内同轴设置有转动连接于污水腔内的内层扇筒,污水腔底端通过导流管与沉淀腔连通,在污水腔底部连接内层扇筒、外层扇筒,沉淀物沉淀在外层扇筒上,通过封闭内层扇筒,使沉淀物与上层污水隔绝,之后打开外层扇筒能够将沉淀物分离出来送入到沉淀腔进行无氧加热处理,且在分离后外层扇筒闭合使污水中沉淀物持续沉淀,能够连续处理沉淀物。
8.优选的,所述外层扇筒包括两个对称的弧板,弧板贯穿污水腔侧面的密封板并于密封板中部的滑槽内滑动,所述内层扇筒与外侧扇筒形状相同,且内层扇筒半径小于外侧扇筒;外层扇筒及内层扇筒分别设置为两个弧板贴合连接的方式,使内层扇筒、外层扇筒能够在有限的污水腔内活动,能够实现封闭或打开污水腔,且弧板于密封板中部的滑槽内滑动,能够对滑板表面起到清理的作用,避免沉淀物粘附于弧板上。
9.优选的,所述内层扇筒中两个弧板与内传动杆连接,内传动杆包括与内层扇筒中其中一个弧板固定连接的内轴杆,内轴杆外侧同轴套接有与另一弧板固定连接的外轴杆,内轴杆、外轴杆均贯穿污水腔侧壁,内轴杆与外轴杆通过反向传动机构传动连接,所述外层扇筒两个弧板通过贯穿污水筒另一侧壁的外传动杆连接;内层扇筒的两个弧板通过反向传动机构连接,使其中一个弧板向外侧转动时,另一弧板也能够反向转动使两个弧板打开或闭合。
10.优选的,所述反向传动机构包括与内轴杆固定连接的第一齿轮,第一齿轮与外轴杆同轴固定连接的第二齿轮啮合;第一齿轮、第二齿轮啮合实现反向传动,使两个弧板能够以相同的速率转动,保证两个弧板相对转动过程中保持对称。
11.优选的,所述污水腔底部设置有推送机构,推送机构包括滑动连接于污水腔内的限位轴座,限位轴座与推板转动连接,限位轴座与推送丝杆螺纹连接,污水腔底部设置推送机构将落入到污水腔底部的沉淀物在推送机构作用下有序进入到沉淀腔内,使沉淀物在沉淀腔内有序分布。
12.优选的,所述限位轴座的轴孔侧面设置有弧形的限位槽,轴孔内转动连接固定于推板顶端的横轴,横轴端部固定有于限位槽内转动的限位块,所述限位槽设置于横轴前侧,限位槽扇角小于钝角,推板通过横轴与限位轴座连接,使推送过程中推板保持竖直并于污水腔底部贴合,在回程中能够转动,使推板底端位于沉淀物上方。
13.优选的,所述推送丝杆延伸至导流管内,导流管底部与污水腔底部平齐,导流管另一端连接于沉淀腔侧面;限位轴座通过推送丝杆传动,使推送能够稳定移动且易于控制移动距离。
14.优选的,所述无氧加热机构包括转动连接于沉淀腔内的加热轴,加热轴侧面固定有以加热轴的轴线为中心环形阵列的加热板,于沉淀腔端部设置有供气口,供气口与供气管连通,供气管另一端依次连接加热管、气泵、气体罐,供气管另一端与沉淀腔另一端连通;无氧加热机构中的加热轴上连接加热板携带一定量的沉淀物随加热轴转动,使沉淀物均匀分布于沉淀腔中,增大沉淀物与热气流的接触面,同时在加热板转动过程中翻转、抛洒,加速沉淀物的受热,提高沉淀物处理效率。
15.优选的,所述沉淀腔底侧设置有排渣口,排渣口处设置封闭门。
16.一种医疗污水初级沉淀物处理设备的处理方法,将医疗废水通入污水腔内,此时内层扇筒处于打开状态、外层扇筒处于封闭状态,待医疗污水中的沉淀物沉淀后,首先关闭内层扇筒,内层扇筒与外层扇筒之间的空间将沉淀所处的空间隔绝,之后打开外层扇筒,使沉淀物落入到污水腔底部,由污水腔底部的导流管进入到沉淀腔中,由无氧加热机构收集的沉淀物在无氧状态下经加热灭菌后排出,灭菌完成后,再将进一步的沉淀物按上述方式送入到沉淀腔,可连续处理沉淀物,充分将沉淀物灭菌。
17.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
18.1、在污水腔底部连接外层扇筒、内层扇筒,通过控制内层扇筒、外层扇筒的开合使沉淀物位于外层扇筒与内层扇筒之间的空间内,能够将沉淀物与污水分离,能够避免采用过滤的方式导致堵塞,且内层扇筒以及内层扇筒打开或闭合过程对污水的搅动量较小,避免沉淀物在搅动下再次分散在污水中;
19.2、内层扇筒、外层扇筒均采用两个弧板拼接形成,且弧板与密封板贴合滑动连接,
使弧板能够相对于密封板滑动,且弧板能够在污水腔内部的空间滑动,降低对污水自然沉降的影响,且减小设备占用空间,并且在弧板滑动中密封板能够对弧板起到刮净的作用,避免沉降物粘附在弧板上;
20.3、两个对称的弧板通过反向传动机构连接,在驱动其中一个弧板运动时,另一弧板同步反向运动,控制弧板打开较为方便;
21.4、采用推送机构使落入到污水腔底部的沉淀物能够有序进入到沉淀腔内,从而使沉淀物在沉淀腔内均匀分布,便于快速加热沉淀物,实现对沉淀物的快速灭菌,且推板推送过程中竖直,回程中能够转动,使污水腔内底部的沉淀物能够定向移动;
22.5、沉淀腔端面设置供气口与供气管连通,内部转动连接加热轴及加热板,加热板将沉淀物携带翻转,使沉淀物各部分能够与热气流充分接触,加速高温灭菌过程提升灭菌效果,同时采用无氧灭菌的方式,针对好氧菌灭菌效果更佳,在有针对性的灭菌中,可更换气体罐,针对如好氧菌、厌氧菌等不同菌种灭杀。
附图说明
23.图1为本发明的结构示意图;
24.图2为本发明的剖视图;
25.图3为本发明污水腔的剖视图;
26.图4为本发明内层扇筒的局部结构示意图;
27.图5为本发明反向传动机构的剖视图;
28.图6为本发明推送机构于污水腔内的连接图;
29.图7为本发明限位轴座与推板的连接图;
30.图8为本发明沉淀腔的剖视图。
31.图中:1、污水腔;11、污水进口;12、密封板;121、滑槽;13、轴孔;2、沉淀腔;3、反向传动机构;31、内轴杆;32、外轴杆;321、第一齿轮;33、第二齿轮;34、带轮;35、传动带;36、转杆;4、无氧加热机构;5、内层扇筒;51、弧板;52、连接杆;6、外层扇筒;7、气体罐;8、供气管;81、供气口;82、加热管;83、气泵;84、罐连接口;9、推送机构;91、推送丝杆;92、推送电机;93、限位轴座;931、限位槽;932、螺纹孔;94、推板;95、横轴;951、限位块。
具体实施方式
32.实施例1
33.如图1-2所示,一种医疗污水初级沉淀物处理设备,包括污水腔1,污水腔1为矩形腔,污水腔1中部固定连接密封板12,密封板12上设置有贯穿密封板12且与内层扇筒5、外侧扇筒相对滑动的滑槽121,内层扇筒5、外层扇筒6分别包括两个对称的弧板51,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,内层扇筒5的外径小于外层扇筒6的内径且内层扇筒5与外层扇筒6同轴,即内层扇筒5与外层扇筒6为同心圆筒,位于内层扇筒5上方的污水腔1侧面连接污水进口11,位于外层扇筒6的底侧设置推送机构9,推送机构9侧面连通沉淀腔2,沉淀腔2内设置无氧加热机构4,无氧加热机构4包括与沉淀腔2端面的供气口81连通的供气管8,供气管8上依次连接加热管82、气泵83、气体罐7,其中气体罐7中存储的为二氧化碳气体。
34.在对污水进行处理时,将医疗污水通入到污水腔1中,此时内层扇筒5的两个弧板
51在外力控制下为分离状态,外层扇筒6的两个弧板51中部密封贴合,即在外侧弧板51的上方形成容纳医疗污水的容腔,在加入絮凝剂的情况下静置后,污水中沉淀物析出落于外层扇筒6上,在一段时间后,沉淀物积累到一定量后,此时控制内层扇筒5中的两个弧板51相对转动至两个弧板51中部贴合,使沉淀物连同少量的污水位于外层扇筒6与内层扇筒5之间的容腔中,此时打开外层扇筒6中的两个弧板51,使沉淀物落于污水腔1底部,在推送机构9作用下进入到沉淀腔2中处理,且能够使内层扇筒5上部的污水持续沉淀,单次释放完成后,外层扇筒6闭合,内层扇筒5打开继续积累沉淀物,而已排出的沉淀物同步进入到沉淀腔2中在无氧高温状态下处理以达到灭菌的效果,在内层扇筒5或外侧扇筒转动过程中,弧板51均于密封板12上的滑槽121内滑动,即密封板12连通内层扇筒5或外侧扇筒构成封闭板,且弧板51相对于密封板12贴合滑动过程中,密封板12底部能够将弧板51上粘附的沉淀物刮除,对弧板51起到清理作用。
35.实施例2
36.如图1-5所示,一种医疗污水初级沉淀物处理设备,包括污水腔1,污水腔1为矩形腔,污水腔1中部固定连接密封板12,密封板12上设置有贯穿密封板12且与内层扇筒5、外侧扇筒相对滑动的滑槽121,内层扇筒5、外层扇筒6分别包括两个对称的弧板51,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,内层扇筒5的外径小于外层扇筒6的内径且内层扇筒5与外层扇筒6同轴,即内层扇筒5与外层扇筒6为同心圆筒,位于内层扇筒5上方的污水腔1侧面连接污水进口11,位于外层扇筒6的底侧设置推送机构9,推送机构9侧面连通沉淀腔2,沉淀腔2内设置无氧加热机构4,无氧加热机构4包括与沉淀腔2端面的供气口81连通的供气管8,供气管8上依次连接加热管82、气泵83、气体罐7,其中气体罐7中存储的为二氧化碳气体,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,反向传动机构3包括贯穿污水腔1侧面轴孔13且与污水腔1密封转动连接的外轴杆32,外轴杆32中部设置有与内轴杆31贴合的孔,使外轴杆32与内轴杆31同轴密封转动连接,外轴杆32通过连接杆52与内层扇筒5其中一个弧板51固定连接,连接杆52与弧板51连接点位于密封板12上侧,外轴杆32通过另一连接杆52与内层扇筒5另外一个弧板51固定连接,外轴杆32位于污水腔1外侧的部分固定连接第一齿轮321,第一齿轮321与污水腔1外侧转动连接的第二齿轮33啮合,第二齿轮33通过轮轴、皮带与内轴杆31传动连接,内轴杆31端部固定连接有转杆36,外层扇筒6中的两个弧板51通过污水腔1另一侧的反向传动机构3连接。
37.在控制内层扇筒5中的两个弧板51相向或反向转动时,转动转杆36,转杆36带动其固定连接的内轴杆31转动,内轴杆31所固定连接的扇板随之转动,内轴杆31通过皮带、带轮34传动连接的第二齿轮33转动,由于第一齿轮321与第二齿轮33啮合,能够使第二齿轮33随之反向转动,因此在内轴杆31带动内层扇筒5中的弧板51向上方转动时,另一弧板51相对其反向转动也能够向上转动,在封闭内层扇筒5时,转杆36带动内轴杆31所连接的弧板51向下转动,另一弧板51也相互靠拢,因此能够使内层扇筒5中两个弧板51相对或反向转动实现打开或闭合,外侧扇筒通过另一反向传动机构3控制,其控制方式与内层扇筒5的控制方式相同,为避免外层扇筒6所连接的连接杆52对内层扇筒5的转动产产生干涉,将外层扇筒6所连接的连接杆52设置为靠近污水腔1一侧的端部,此一侧设置与内层扇筒5端部贴合的密封层,使内层扇筒5端部与外层扇筒6所连接的连接杆52处于不同竖直面上。
38.实施例3
39.如图1-7所示,一种医疗污水初级沉淀物处理设备,包括污水腔1,污水腔1为矩形腔,污水腔1中部固定连接密封板12,密封板12上设置有贯穿密封板12且与内层扇筒5、外侧扇筒相对滑动的滑槽121,内层扇筒5、外层扇筒6分别包括两个对称的弧板51,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,内层扇筒5的外径小于外层扇筒6的内径且内层扇筒5与外层扇筒6同轴,即内层扇筒5与外层扇筒6为同心圆筒,位于内层扇筒5上方的污水腔1侧面连接污水进口11,位于外层扇筒6的底侧设置推送机构9,推送机构9侧面连通沉淀腔2,沉淀腔2内设置无氧加热机构4,无氧加热机构4包括与沉淀腔2端面的供气口81连通的供气管8,供气管8上依次连接加热管82、气泵83、气体罐7,其中气体罐7中存储的为二氧化碳气体,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,反向传动机构3包括贯穿污水腔1侧面且与污水腔1密封转动连接的外轴杆32,外轴杆32中部设置有与内轴杆31贴合孔,使外轴杆32与内轴杆31同轴密封转动连接,外轴杆32通过连接杆52与内层扇筒5其中一个弧板51固定连接,连接杆52与弧板51连接点位于密封板12上侧,外轴杆32通过另一连接杆52与内层扇筒5另外一个弧板51固定连接,外轴杆32位于污水腔1外侧的部分固定连接第一齿轮321,第一齿轮321与污水腔1外侧转动连接的第二齿轮33啮合,第二齿轮33通过轮轴、皮带与内轴杆31传动连接,内轴杆31端部固定连接有转杆36,外层扇筒6中的两个弧板51通过污水腔1另一侧的反向传动机构3连接,推送机构9包括固定连接于污水腔1外侧推送电机92,推送电机92的输出轴与贯穿污水腔1侧面并于污水腔1内转动的推送丝杆91同轴固定连接,推送丝杆91与限位轴座93上的螺纹孔932螺纹连接,限位轴座93侧面与污水腔1内壁贴合,限位轴座93上连接横轴95的孔侧面设置有限位槽931,限位槽931内滑动设置有与横轴95固定连接的限位块951,横轴95与推板94固定连接,推板94两端与污水腔1两侧壁贴合。
40.沉淀物由外层扇筒6上落下后落于污水腔1底侧,此时推送电机92运行带动推送丝杆91于污水腔1内转动,推送丝杆91上螺纹连接的限位轴座93相对于污水腔1水平移动,限位轴杆带动横杆横移,从而使推板94在污水腔1底部横移,在推送电机92控制下有序将沉淀物推送进入到沉淀腔2中,且能够避免沉淀物在污水腔1底部堆积,推送过程中,推板94底部受力,使横轴95受到作用力具有转动的趋势,而横轴95上固定连接的限位块951与限位槽931端部抵触,从而使推板94在推送过程中保持竖直,在推板94复位反向移动时,避免此时可能已经落下的第二批沉淀物影响推板94的移动,推板94在沉淀物的阻力下能够相对于限位轴座93转动,使推板94底端位于沉淀物上方,从而使推板94顺利复位。
41.实施例4
42.如图1-8所示,一种医疗污水初级沉淀物处理设备,包括污水腔1,污水腔1为矩形腔,污水腔1中部固定连接密封板12,密封板12上设置有贯穿密封板12且与内层扇筒5、外侧扇筒相对滑动的滑槽121,内层扇筒5、外层扇筒6分别包括两个对称的弧板51,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,内层扇筒5的外径小于外层扇筒6的内径且内层扇筒5与外层扇筒6同轴,即内层扇筒5与外层扇筒6为同心圆筒,位于内层扇筒5上方的污水腔1侧面连接污水进口11,位于外层扇筒6的底侧设置推送机构9,推送机构9侧面连通沉淀腔2,沉淀腔2内设置无氧加热机构4,无氧加热机构4包括与沉淀腔2端面的供气口81连通的供气管8,供气管8上依次连接加热管82、气泵83、气体罐7,其中气体罐7中存储的为二氧化碳气体,弧板51通过连接杆52与反向传动机构3连接,反向传动机构3包括贯穿污水腔1侧面且与污水腔1密封转动连接的外轴杆32,外轴杆32中部设置有与内轴杆31贴合孔,使外轴杆32与内轴杆
31同轴密封转动连接,外轴杆32通过连接杆52与内层扇筒5其中一个弧板51固定连接,连接杆52与弧板51连接点位于密封板12上侧,外轴杆32通过另一连接杆52与内层扇筒5另外一个弧板51固定连接,外轴杆32位于污水腔1外侧的部分固定连接第一齿轮321,第一齿轮321与污水腔1外侧转动连接的第二齿轮33啮合,第二齿轮33通过轮轴、皮带与内轴杆31传动连接,内轴杆31端部固定连接有转杆36,外层扇筒6中的两个弧板51通过污水腔1另一侧的反向传动机构3连接,推送机构9包括固定连接于污水腔1外侧推送电机92,推送电机92的输出轴与贯穿污水腔1侧面并于污水腔1内转动的推送丝杆91同轴固定连接,推送丝杆91与限位轴座93上的螺纹孔932螺纹连接,限位轴座93侧面与污水腔1内壁贴合,限位轴座93上连接横轴95的孔侧面设置有限位槽931,限位槽931内滑动设置有与横轴95固定连接的限位块951,横轴95与推板94固定连接,推板94两端与污水腔1两侧壁贴合,沉淀筒内转动连接加热轴,加热轴上连接加热板,加热轴一端贯穿沉淀腔2端部与外置驱动电机连接。
43.在沉淀物由污水腔1进入到沉淀腔2的过程中,加热轴转动带动加热板转动,沉淀物不断进入、加热轴不断转动,使定量的沉淀物落于两个加热板之间,在加热板转动过程中,持续向沉淀腔2内通入加热的高温二氧化碳,沉淀物在随加热板翻转而在沉淀腔2内翻转,增大与高温二氧化碳接触面,从而提高灭菌效率,且采用二氧化碳灭菌,针对好氧菌起到更佳的效果,还可采用更换罐连接口84处所连接的气体罐7的方式加入氧气,氧气经气泵83驱动进入到加热管82中加热,经由供气管8、供气口81进入到沉淀腔2内,针对好氧菌高温浓氧实现灭菌。
再多了解一些

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