本实用新型涉及医疗废水处理技术领域,尤其涉及一种半自动式医疗废水消毒系统。
背景技术:
废水处理就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以达到废水回收、重复利用及充分利用水资源的目的;医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、x片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院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。
如果含有病原微生物的医院污水,不经过消毒处理排放进入城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病及传染病,严重危害人们的身体健康;但是现有的医疗废水消毒系统对医疗废水的收集过程当中,污水都是通过自流的方式进入到污水消毒池中进行消毒处理,该收集方式不仅收集污水的效率慢,降低医疗废水消毒系统的消毒效率,而且当污水的流速或者水压不够时,污水无法自然流动到消毒池中,进而使得污水沉积到管道中不能得到及时的消毒。
技术实现要素:
有鉴于此,本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供一种半自动式医疗废水消毒系统,不仅能够有效的提高污水收集效率,医疗废水消毒系统的消毒效率大幅增加,同时还能避免污水沉积到管道中不能得到及时的消毒的问题。
本实用新型实施例提供一种半自动式医疗废水消毒系统,包括有二氧化氯溶液箱体、污水处理箱体、第一计量泵、第二计量泵、水量传感器、液位传感器和中央控制器,所述二氧化氯溶液箱体固定于所述污水处理箱体的一端,所述第一计量泵固定于所述二氧化氯溶液箱体和污水处理箱体之间且用于将二氧化氯溶液箱体内部的二氧化氯溶液传递到污水处理箱体内,所述第二计量泵的一端连通有污水流管,另一端通过管道与所述污水处理箱体连通,所述水量传感器固定于所述污水流管内,所述液位传感器固定于所述二氧化氯溶液箱体内,所述中央控制器分别与第一计量泵、第二计量泵、水量传感器和液位传感器电性连接。
进一步的,所述污水流管的一端还设置有防倒流装置,所述防倒流装置包括有集水箱、污水进水管、隔板、污水出水管和密封组件,所述污水进水管一端连通有污水进口,另一端与所述集水箱连通,所述隔板固定于所述集水箱内,所述污水进水管一端与所述污水流管连通,另一端与所述集水箱连通,所述密封组件固定于所述污水进水管的出水端且用于控制所述污水进水管的开合。
进一步的,所述密封组件包括有弹簧和挡板,所述污水进水管位于所述集水箱的一端开设有安装槽,所述弹簧的一端固定于所述安装槽内,另一端与所述挡板固定连接。
进一步的,所述污水出水管的进水端固定有用于防止污水倒流的防回流件。
进一步的,所述防回流件的孔径由上至下依次减小。
进一步的,所述污水处理箱体的一端还设置有出水检测箱体,所述出水检测箱体的一端通过过水弯管与所述污水处理箱体连通,另一端通过出水管管道与所述污水流管连通且用于将消毒后的医疗废水排出。
进一步的,所述出水检测箱体内部还固定有两个过滤层,两个所述过滤层之间相互交错设置。
进一步的,所述污水流管上还设置有应急阀。
进一步的,所述第一计量泵的一端设置有二氧化氯输入管道,另一端设置有二氧化氯输出管,所述二氧化氯输入管道的一端与所述二氧化氯溶液箱体连通,另一端与所述第一计量泵连通,所述二氧化氯输出管道的一端与所述污水处理箱体连通,另一端与所述第一计量泵连通。
进一步的,所述第二计量泵的一端设置有污水吸取管道,另一端设置有污水排除管道,所述污水吸取管道的一端与所述污水流管连通,另一端与所述第二计量泵连通,所述污水排除管道的一端与所述污水处理箱体连通,另一端与所述第二计量泵连通。
与现有技术相比本实用新型的有益效果如下:
(1)由于设置有二氧化氯溶液箱体、污水处理箱体、第一计量泵、第二计量泵、水量传感器、液位传感器和中央控制器,使得医疗废水在处理的过程当中,可以通过第二计量泵对污水的抽取,将污水快速的抽取到污水处理箱体中,相对于现有技术中的自流收取污水方式,不仅提高了污水收集效率,而且使得医疗废水消毒系统的消毒效率大幅增加,同时配合设置在污水流管中的水量传感器和中央控制器,当污水沉积到管道中不能得到及时的消毒时,水量传感器会检测到管道中有污水积水,从而反馈给中央控制器,中央控制器接收到反馈后,开启第二计量泵,对管道内的污水积水进行及时的抽取,避免污水沉积到管道中不能得到及时的消毒的问题,当污水沉积到管道中没有积水时,水量传感器会检测到管道中没有污水,从而反馈给中央控制器,中央控制器接收到反馈后,关闭第二计量泵,防止第二计量泵空转损耗能量。
(2)由于设置有二氧化氯溶液箱体、第一计量泵、液位传感器和中央控制器,使得医疗废水在处理的过程当中,可以通过液位传感器对二氧化氯溶液箱体内部二氧化氯溶液的液位进行感应,当二氧化氯溶液箱体内部二氧化氯溶液液位过低时,液位传感器反馈给中央控制器,中央控制器收到反馈后,关闭第一计量泵,防止第一计量泵空转损耗能量。
附图说明
利用附图对实用新型作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本实用新型的一种半自动式医疗废水消毒系统的整体结构示意图。
图2是本实用新型中防倒流装置使用时挡板向下移动的整体结构示意图。
图3是本实用新型中防倒流装置使用时挡板向上回收的整体结构示意图。
图中包括有:二氧化氯溶液箱体1、污水处理箱体2、第一计量泵3、二氧化氯输入管道31、二氧化氯输出管32、第二计量泵4、污水吸取管道41、污水排除管道42、水量传感器5、液位传感器6、中央控制器7、污水流管8、应急阀81、防倒流装置9、集水箱91、污水进水管92、隔板93、污水出水管94、防回流件941、密封组件95、弹簧951、挡板952、出水检测箱体10、过水弯管101、过滤层102、出水管管道103。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。
以下结合附图1-3所示,对本实用新型的具体实施方式作进一步详述,以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。
在本实施例中,需要理解的是,术语“中间”、“上”、“下”、“顶部”、“右侧”、“端部”、“前方”、“背面”、“中部”、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实用新型,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实用新型的限制。
另,在本具体实施方式中如未特别说明部件之间的连接或固定方式,其连接或固定方式均可为通过现有技术中常用的螺栓固定或钉销固定,或销轴连接等方式,因此,在本实施例中不在详述。
如图1-3所示,本实用新型实施例提供一种半自动式医疗废水消毒系统,包括有二氧化氯溶液箱体1、污水处理箱体2、第一计量泵3、第二计量泵4、水量传感器5、液位传感器6和中央控制器7,所述二氧化氯溶液箱体1固定于所述污水处理箱体2的一端,所述第一计量泵3固定于所述二氧化氯溶液箱体1和污水处理箱体2之间且用于将二氧化氯溶液箱体1内部的二氧化氯溶液传递到污水处理箱体2内,所述第二计量泵4的一端连通有污水流管8,另一端通过管道与所述污水处理箱体2连通,所述水量传感器5固定于所述污水流管8内,所述液位传感器6固定于所述二氧化氯溶液箱体1内,所述中央控制器7分别与第一计量泵3、第二计量泵4、水量传感器5和液位传感器6电性连接。
由于设置有二氧化氯溶液箱体1、污水处理箱体2、第一计量泵3、第二计量泵4、水量传感器5、液位传感器6和中央控制器7,使得医疗废水在处理的过程当中,可以通过第二计量泵4对污水的抽取,将污水快速的抽取到污水处理箱体2中,相对于现有技术中的自流收取污水方式,不仅提高了污水收集效率,而且使得医疗废水消毒系统的消毒效率大幅增加,同时配合设置在污水流管8中的水量传感器5和中央控制器7,当污水沉积到管道中不能得到及时的消毒时,水量传感器5会检测到管道中有污水积水,从而反馈给中央控制器7,中央控制器7接收到反馈后,开启第二计量泵4,对管道内的污水积水进行及时的抽取,避免污水沉积到管道中不能得到及时的消毒的问题,当污水沉积到管道中没有积水时,水量传感器5会检测到管道中没有污水,从而反馈给中央控制器7,中央控制器7接收到反馈后,关闭第二计量泵4,防止第二计量泵4空转损耗能量。
由于设置有二氧化氯溶液箱体1、第一计量泵3、液位传感器6和中央控制器7,使得医疗废水在处理的过程当中,可以通过液位传感器6对二氧化氯溶液箱体1内部二氧化氯溶液的液位进行感应,当二氧化氯溶液箱体1内部二氧化氯溶液液位过低时,液位传感器6反馈给中央控制器7,中央控制器7收到反馈后,关闭第一计量泵3,防止第一计量泵3空转损耗能量。
在优选实施例中,所述污水流管8的一端还设置有防倒流装置9,所述防倒流装置9包括有集水箱91、污水进水管92、隔板93、污水出水管94和密封组件95,所述污水进水管92一端连通有污水进口,另一端与所述集水箱91连通,所述隔板93固定于所述集水箱91内,所述污水进水管92一端与所述污水流管8连通,另一端与所述集水箱91连通,所述密封组件95固定于所述污水进水管92的出水端且用于控制所述污水进水管92的开合,进一步的,所述密封组件95包括有弹簧951和挡板952,所述污水进水管92位于所述集水箱91的一端开设有安装槽921,所述弹簧951的一端固定于所述安装槽921内,另一端与所述挡板952固定连接,当污水进入到污水进水管92时,推动挡板952下移,污水顺着污水进水管92进入到集水箱91内,进入到集水箱91内部的污水顺着污水出水管94流入到污水流管8,当污水停止传输时,挡板952受到弹簧951的弹力上升,将污水进水管92堵住,有效防止废气废水倒流。
在优选实施例中,所述污水出水管94的进水端固定有用于防止污水倒流的防回流件941,所述防回流件941的孔径由上至下依次减小,避免污水从污水出水管94中回流到集水箱91内。
在优选实施例中,所述污水处理箱体2的一端还设置有出水检测箱体10,所述出水检测箱体10的一端通过过水弯管101与所述污水处理箱体2连通,另一端通过出水管管道103与所述污水流管8连通且用于将消毒后的医疗废水排出,所述出水检测箱体10内部还固定有两个过滤层102,两个所述过滤层102之间相互交错设置,通过检查箱体10的污水后,再次通过过滤层102的过滤,使得污水更加干净的排除到城市下水管道或环境水体,避免造成水体的污染,引发各种疾病及传染病,以及严重危害人们的身体健康。
在优选实施例中,所述污水流管8上还设置有应急阀81,应急阀81用于消毒系统因为故障无法使用时开启,将废水排出。
在优选实施例中,所述第一计量泵3的一端设置有二氧化氯输入管道31,另一端设置有二氧化氯输出管32,所述二氧化氯输入管道31的一端与所述二氧化氯溶液箱体1连通,另一端与所述第一计量泵3连通,所述二氧化氯输出管32道的一端与所述污水处理箱体2连通,另一端与所述第一计量泵3连通。
在优选实施例中,所述第二计量泵4的一端设置有污水吸取管道41,另一端设置有污水排除管道42,所述污水吸取管道41的一端与所述污水流管8连通,另一端与所述第二计量泵4连通,所述污水排除管道42的一端与所述污水处理箱体2连通,另一端与所述第二计量泵4连通。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
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