医院特殊废水自动处理技术

发布时间:2018-7-4 17:46:16

  申请日2013.05.22

  公开(公告)日2013.10.23

  IPC分类号C02F9/06

  摘要

  本实用新型公开的一种医院特殊废水自动处理设备,其包括废液收集装置、废水处理装置、酸液投配药装置、碱液投配药装置、PAM投配药装置和控制系统,其中,所述废水处理装置包括依次连通设置的微电解反应区、混凝反应区、斜管沉淀区和活性炭过滤区,进一步所述微电解反应区和所述斜管沉淀区中设有pH在线检测仪,所述控制系统控制所述PAM液加药泵进行定量输液,以及通过所述pH在线检测仪传输的pH值来控制所述酸液加药泵和所述碱液加药泵的开启和关闭;整个废水处理过程自动进行,对废水集中处理、效率高、方便管理和控制且能减少人工参与。

 

  权利要求书

  1.一种医院特殊废水自动处理设备,其特征在于,其包括废液收集装置、废水处理装置、酸液投配药装置、碱液投配药装置、PAM投配药装置和控制系统,其中,所述废液收集装置与所述废水处理装置经由提升水管连通,且所述提升水管的中间段设有废水提升泵,所述废水处理装置包括依次连通设置的微电解反应区、混凝反应区、斜管沉淀区和活性炭过滤区,所述微电解反应区和所述混凝反应区的底部设有气搅拌装置,所述箱活性炭过滤区的一端设有排水口,所述微电解反应区经由所述提升水管与所述废液收集装置连通,所述酸液投配药装置与所述微电解反应区连通,且它们之间设有酸液加药泵,所述碱液投配药装置和所述PAM投配药装置与所述混凝反应区连通,且它们之间分别对应设有碱液加药泵和PAM液加药泵,进一步于所述微电解反应区和所述斜管沉淀区内设有pH在线检测仪,所述控制系统控制所述PAM液加药泵进行定量输液,以及通过所述pH在线检测仪传输的pH值来控制所述酸液加药泵和所述碱液加药泵的开启和关闭。

  2.根据权利要求1所述的医院特殊废水自动处理设备,其特征在于,所述微电解反应区与所述混凝反应区之间于上部分连通,所述混凝反应区与所述斜管沉淀区之间于下部分连通,所述斜管沉淀区与所述活性炭过滤区之间于上部分连通。

  3.根据权利要求2所述的医院特殊废水自动处理设备,其特征在于,于所述斜管沉淀区内设有集液槽,所述集液槽位于所述斜管沉淀区和所述活性炭过滤区之间的隔板上,于所述活性炭过滤区设有穿孔布水管连通所述集液槽,所述穿孔布水管具体包括与所述集液槽连通的横向布水管和连通所述横向布水管设置的纵向布水管。

  说明书

  一种医院特殊废水自动处理设备

  技术领域

  本实用新型属于环境工程水污染防治领域,具体涉及一种医院特殊废水自动处理设备。

  背景技术

  医院废水主要包括酸性废水、含氰废水、含汞废水及含铬废水等,且分别使用以下技术方法及处理方式进行处理:

  1、酸性废水处理

  医院多数检验项目、制作化学清洗剂时,经常使用大量的硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质,对酸性废水通常采用NaOH和Ca(OH)2为中和剂,将碱性中和剂投加到废水中搅拌达到中和目的,使废水中的pH值达到6-9即可排放,通常直接人工收集酸性废水,人工投放中和剂进行中和。

  2、含氰废水处理

  在血液、血渣、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等氰化合物,由此产生的含氰废水和废液,对含氰废水、废液应单独收集处理,主要处理方法有:化学法、电解法、离子交换法、活性炭吸附法和生物法等,少量的含氰废水量最简单的处理方法是将含氰废水放入处理槽内,向槽内投加碱液使废水的pH值达到10-12,然后再投加液氯或次氯酸钠,控制余氯量为2-7mg/L,处理后的含氰废水浓度可达到标准0.5mg/L。通常直接人工收集含氰废水,人工投放碱液和次氯酸钠或其他氧化剂进行氧化还原反应。

  3、含汞废水处理

  金属汞主要来自各钟口腔门诊和计测仪器表中使用汞,如血压计、温度计、血液气体测定装置、自动血球计算器等,当盛有汞的玻璃管、温度计被打破或者操作不当时都会造成汞的流失,在分析检查和诊断中常只用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质,口腔科为了制作汞合金,汞的用量也比较多,这些都是含汞废水的来源。

  含汞废水的处理方法有铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。采用硫氰化钠沉淀处理含汞废水是一种简单易行的方法,采用硫氰化钠法是将含汞废水先经沉淀后加盐酸将pH值调至5以下,再加入硫氰化钠,pH调至8-9,再加入硫酸铝溶液进行混凝沉淀,经此处理后可使排水中的汞的浓度低于0.05mg/L以下。硫化钠沉淀法是向含汞废水中投加硫化钠后生成硫化汞沉淀,再经活性炭吸附处理,汞的去除率可达99.9%,出水含汞浓度可达到0.02mg/L以下。

  4、含铬废水处理

  重铬酸钾、三氯化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查及化验等工作中使用的化学品,这些废液采用单独收集,铬化物中有三价铬和六价铬两种存在形式,六价铬的危害大于三价铬,是重点控制的水污染之一。含铬废水处理的方法很多,最简单实用的方法是化学还原沉淀法,其原理是在酸性条件下,向废水中投加还原剂,将六价铬还原成三价铬,然后再加碱中和调节pH值至8-9,使之形成氢氧化铬沉淀,出水中铬含量小于0.5mg/L,采用亚硫酸钠和亚硫酸氢钠还原剂处理含铬废水,通常直接人工收集含铬废水,人工依次投放酸液、还原剂、碱液进行反应。

  针对上述医院酸性废水 、含氰废水、含汞废水、含铬废水的处理方法 及技术,仍存在一系列的缺陷,总结如下:

  其一、无成套设备或装置在医院特殊废水处理中使用;

  其二、上述医院特殊废水目前一般都单独分类收集,单独分类处理,由于水量极少,每类废水处理的成套设备成本高,运行管理不便;

  其三、上述废水来自医院不同科室,都需要人工单独收集,要求收集桶必须具备耐腐蚀性,且必须编号管理,但管理困难;

  其四、上述废水对人体毒害大,且一般采用的处理方法都离不开人工操作,故操作人员的操作环境恶劣,危害操作人员的身体健康。

  实用新型内容

  针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种医院特殊废水自动处理设备,它能自动集中处理医院废水,效率高、方便管理和控制且能减少人工参与。

  本实用新型提供的一种医院特殊废水自动处理设备,其包括废液收集装置、废水处理装置、酸液投配药装置、碱液投配药装置、PAM投配药装置和控制系统,其中,所述废液收集装置与所述废水处理装置经由提升水管连通,且所述提升水管的中间段设有废水提升泵,所述废水处理装置包括依次连通设置的微电解反应区、混凝反应区、斜管沉淀区和活性炭过滤区,所述微电解反应区和所述混凝反应区的底部设有气搅拌装置,所述箱活性炭过滤区的一端设有排水口,所述微电解反应区经由所述提升水管与所述废液收集装置连通,所述酸液投配药装置与所述微电解反应区连通,且它们之间设有酸液加药泵,所述碱液投配药装置和所述PAM投配药装置与所述混凝反应区连通,且它们之间分别对应设有碱液加药泵和PAM液加药泵, 进一步于所述微电解反应区和所述斜管沉淀区内设有pH在线检测仪,所述控制系统控制所述PAM液加药泵进行定量输液,以及通过所述pH在线检测仪传输的pH值来控制所述酸液加药泵和所述碱液加药泵的开启和关闭。

  具体地,所述微电解反应区与所述混凝反应区之间于上部分连通,所述混凝反应区与所述斜管沉淀区之间于下部分连通,所述斜管沉淀区与所述活性炭过滤区之间于上部分连通。

  具体地,于所述斜管沉淀区内设有集液槽,所述集液槽位于所述斜管沉淀区和所述活性炭过滤区之间的隔板上,于所述活性炭过滤区设有穿孔布水管连通所述集液槽,所述穿孔布水管具体包括与所述集液槽连通的横向布水管和连通所述横向布水管设置的纵向布水管。

  基于以上技术方案的公开,本实用新型具备如下有益效果:

  本实用新型提供的一种医院特殊废水自动处理设备,其包括废液收集装置、废水处理装置、酸液投配药装置、碱液投配药装置、PAM投配药装置和控制系统,其中,所述废液收集装置与所述废水处理装置经由提升水管连通,且所述提升水管的中间段设有废水提升泵,所述废水处理装置包括依次连通设置的微电解反应区、混凝反应区、斜管沉淀区和活性炭过滤区,所述微电解反应区和所述混凝反应区的底部设有气搅拌装置,所述箱活性炭过滤区的一端设有排水口,所述微电解反应区经由所述提升水管与所述废液收集装置连通,所述酸液投配药装置与所述微电解反应区连通,且它们之间设有酸液加药泵,所述碱液投配药装置和所述PAM投配药装置与所述混凝反应区连通,且它们之间分别对应设有碱液加药泵和PAM液加药泵,进一步于所述微电解反应区和所述斜管沉淀区内设有pH在线检测仪,所述控制系统控制所述PAM液加药泵进行定量输液,以及通过所述pH在线检测 仪传输的pH值来控制所述酸液加药泵和所述碱液加药泵的开启和关闭;整个废水处理过程自动进行且对废水进行集中处理,因而效率高、方便管理和控制且减少人工参与。

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