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[發明專利]醫療廢水消毒殺菌處理方法在審

專利信息
申請號: 201910566226.0 申請日: 2019-06-27
公開(公告)號: CN110255791A 公開(公告)日: 2019-09-20
發明(設計)人: 包禾欣;韋君杭 申請(專利權)人: 杭州森井醫療科技有限公司
主分類號: C02F9/08 分類號: C02F9/08;B01J23/89
代理公司: 杭州賽科專利代理事務所(普通合伙) 33230 代理人: 馮年群;施王蓉
地址: 310000 浙江省*** 國省代碼: 浙江;33
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 消毒殺菌 醫療廢水 空穴 微納米氣泡 陽極 陰極單元 致密 顆粒物收集 水中顆粒物 微生物吸附 羥基自由基 紫外光 處理裝置 電場作用 電子發生 過氧化氫 還原反應 排放單元 曝氣單元 陽極單元 陽極作用 彌散狀 溶解氧 水分子 陰極腔 上光 出水 溶氧 水中 液面 移除 躍遷 催化劑 半導體 照射 釋放 水質 激發
【權利要求書】:

1.一種醫療廢水消毒殺菌處理方法,基于新型的消毒殺菌處理裝置,

所述消毒殺菌處理裝置包括儀表電控箱單元、機械過濾單元、溶氣發生單元、反應器單元、微納米氣泡釋放和曝氣單元以及設于反應器單元內部的陰極單元、陽極單元和紫外燈單元,反應器單元還設有配套的顆粒物收集排放單元和液位調節單元,其特征在于,所述方法步驟如下:

步驟S1,醫療廢水源出水進入機械過濾單元,除去水中顆粒尺寸≥25μm的顆粒物,降低水質的SS值;

步驟S2,經步驟S1處理后的水全部或部分進入溶氣發生單元,溶氣發生單元將自行吸入的空氣、氧氣或臭氧在一定的壓力下溶解于水,提升水的溶氧濃度;

步驟S3,將經步驟S2溶氧處理后的帶壓溶氣水導入反應器單元內的微納米氣泡釋放和曝氣單元,溶氣水經微納米氣泡釋放和曝氣單元釋壓后,使得溶解氧保持在大氣壓條件下的飽和狀態,多余空氣、氧氣或臭氧還原成氣態在反應器殼體內的陰極區域,產生平均直徑24μm的微納米氣泡,致密彌散狀微納米氣泡將水中顆粒物托浮至液面,并經顆粒物收集排放單元移除,同時水中溶解氧在陰極腔的陰極單元獲取電子,發生還原反應生成H2O2過氧化氫;

步驟S4,將經步驟S3處理后并含有過氧化氫的水引入反應器單元內的陽極區域,也即設置紫外光單元和陽極單元的區域,H2O2經光解產生·OH羥基自由基,同時陽極單元在紫外光的照射下,陽極上光催化劑TiO2半導體的電子被激發躍遷形成空穴,而電子經電場作用轉移至陰極單元,微生物吸附接觸空穴或陽極都將會失去電子發生氧化,而水分子和空穴或陽極作用也形成·OH羥基自由基,完成醫療廢水的消毒殺菌處理。

2.根據權利要求1所述的醫療廢水消毒殺菌處理方法,其特征在于:所述機械過濾單元的進水口與醫療廢水源的出水口連通,溶氣發生單元設于機械過濾單元的下游,進口端與機械過濾單元的出水口連通,反應器單元,包括固定設于轉運支架單元上的反應器殼體,微納米氣泡釋放和曝氣單元,設于溶氣發生單元的下游,進口端與溶氣發生單元的出口端連通,出口端延伸至反應器殼體的內部;陰極單元和陽極單元相對固定設于反應器殼體內,紫外燈單元固定設于陽極單元中,機械過濾單元、溶氣發生單元、陰極單元、陽極單元、紫外燈單元以及液位調節單元的電控部件和采集運行參數的傳感器與電控箱單元電連接。

3.根據權利要求2所述的醫療廢水消毒殺菌處理方法,其特征在于:所述機械過濾單元采用袋式過濾器或者膜過濾器,所述機械過濾單元能夠截留直徑25μm以上的的顆粒物,所述溶氣發生單元采用溶氣泵,所述微納米氣泡釋放和曝氣單元設有若干微納米氣泡釋放通道,能夠產生平均直徑24μm的微納米氣泡,所述微納米氣泡釋放通道的釋放區域覆蓋陰極單元區域和陽極單元區域。

4.根據權利要求2所述的醫療廢水消毒殺菌處理方法,其特征在于:所述反應器殼體呈圓柱形,頂部轉動設有蓋體,殼體居中固定設有圓形或者方形敞口的內殼體,內殼體之外的腔體為陰極腔,固定設置陰極單元,內殼體內部為陽極腔,固定設置陽極單元和紫外燈單元。

5.根據權利要求2所述的醫療廢水消毒殺菌處理方法,其特征在于:所述反應器殼體兩側設有固定轉軸,轉運支架單元上設有適配的固定軸承,通過固定轉軸與固定軸承的配合,反應器殼體與轉運支架單元轉動連接,反應器殼體與轉運支架單元之間還固定設有鎖止結構,打開鎖止結構后,反應器殼體在外力作用下能夠相對轉運支架單元翻轉一定的角度,以方便檢修,反應器殼體復位后,關閉鎖止結構,反應器殼體能夠相對轉運支架單元固定。

6.根據權利要求4所述的醫療廢水消毒殺菌處理方法,其特征在于:陰極單元由金屬材料或任何能夠用于陰極且比表面積大的材料,陰極單元的形狀根據反應器殼體中陰極腔的區域確定,陽極腔的出水經管道匯集進入液位調節單元,通過手動或電動機構改變液位調節單元的出水管高度從而控制反應器殼體內的液位,紫外燈單元中紫外燈數量以及圍繞每支紫外燈四周的陽極單元與紫外燈的距離,依據被處理水量、紫外光在水中的衰減系數模型計算光強和c-t值確定。

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