医疗废气废水协同净化工艺
本发明涉及环境保护技术领域,更具体地说,涉及医疗废气废水协同净化装置,包括:气液输入模块,用于蒋接收的医疗废气和废水进行混合;等离子发生模块,用于产生等离子体;混合处理模块,用于将等离子体和混合后的废气和废水进行充分接触,生成净化的气体;气液输出模块,用于将净化的气体进行气液分离后排出;所述混合处理模块的输入端分别与气液输入模块和等离子发生模块的输出端相连;所述混合处理模块的输出端与气液输出模块输入端相连。本发明不会在处理过程中发生反应生成有害物质。
权利要求书
1.一种医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,包括:
气液输入模块(11),用于蒋接收的医疗废气和废水进行混合;
等离子发生模块(12),用于产生等离子体;
混合处理模块(13),用于将等离子体和混合后的废气和废水进行充分接触,生成净化的气体;
气液输出模块(14),用于将净化的气体进行气液分离后排出;
所述混合处理模块(13)的输入端分别与气液输入模块(11)和等离子发生模块(12)的输出端相连;
所述混合处理模块(13)的输出端与气液输出模块(14)输入端相连。
2.根据权利要求1所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述气液输入模块(11),包括:雾化喷头(2)和混合管道(15);
所述气液输入模块(11)的输入端包括:废气入口和废液入口;
所述混合管道(15)的输入端为废气入口,所述雾化喷头(2)的输入端为废液入口;
所述雾化喷头(2)的喷嘴连通于混合管道(15)输入端与输出端之间;
所述混合管道(15)的输出端为液输入模块(11)的输出端。
3.根据权利要求2所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述气液输入模块(11),还包括:第一涡轮增压器(1)和水泵(6);
所述第一涡轮增压器(1)设置在混合管道(15)的输入端,用于将医疗废气压入混合管道(15)内;
所述水泵(6)设置在雾化喷头(2)的输入端,用于将医疗废水送至雾化喷头(2)内,并结合喷嘴将医疗废水在混合管道(15)内形成雾状与医疗废气混合。
4.根据权利要求1所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述混合处理模块(13)包括多个并行设置的静态混合器(7);
每个静态混合器(7)都为管状结构;
所述气液输入模块(11)的输出端有多个,所述离子发生模块(12)的输出端有多个;
每个气液输入模块(11)的输出端和离子发生模块(12)的输出端都对应连通一个静态混合器(7)的输入端;
每个静态混合器(7)的输出端汇合后与气液输出模块(14)的输入端相通。
5.根据权利要求4所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,每个静态混合器(7)内都设置有螺旋式混合叶片(7.1);
所述混合叶片(7.1)沿对应静态混合器(7)的长度方向设置。
6.根据权利要求1所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述等离子发生模块(12),包括:
DBD低温等离子体发生装置(3),用于生成等离子体;
第二涡轮增压器(4),用于向DBD低温等离子体发生装置(3)内压入空气,使得等离子体流入混合处理模块(13)内;
所述第二涡轮增压器(4)的入口为等离子发生模块(12)的输入端,与大气连通;
所述第二涡轮增压器(4)的出口连接DBD低温等离子体发生装置(3)的入口,所述DBD低温等离子体发生装置(3)的出口为等离子发生模块(12)输出端。
7.根据权利要求6所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述DBD低温等离子体发生装置(3),包括:正极板(3.1)、镀银石墨电极(3.2)、陶瓷挡板(3.3)和外壳(3.4);
所述正极板(3.1)和镀银石墨电极(3.2)分别设置在外壳(3.4)内的两端;
所述陶瓷挡板(3.3)安装在镀银石墨电极(3.2)上,位于正极板(3.1)和镀银石墨电极(3.2)之间;
被第二涡轮增压器(4)送入的空气流过正极板(3.1)和陶瓷挡板(3.3)之间,从而带走等离子体。
8.根据权利要求6所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述等离子发生模块(12),还包括:
干燥剂(5),用于干燥进入DBD低温等离子体发生装置(3)中的空气;
所述干燥剂(5)设置在第二涡轮增压器(4)的入口处。
9.根据权利要求1所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述气液输出模块(14),包括:
冷凝弯管(8),用于将净化的气体中的液体凝结,并排出冷凝后的气体;
储液箱(9),用于收集凝结的液体并排出;
所述混合处理模块(13)的输出端分别与冷凝弯管(8)和储液箱(9)的入口相连;
所述气液输出模块(14)的输出端分为冷凝弯管(8)出口和储液箱(9)的出口;
所述冷凝弯管(8)中的凝结的液体通过冷凝弯管(8)的入口流入储液箱(9)的入口。
10.根据权利要求9所述的医疗废气废水协同净化装置,其特征在于,所述储液箱(9)内设置有传感器(10);
所述传感器(10),用于实时监控储液箱(9)中的液体。
说明书
医疗废气废水协同净化装置
技术领域
本发明涉及环境保护技术领域,更具体地说,涉及医疗废气废水协同净化装置。
背景技术
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。医疗废气则是医疗废物等燃烧产生的有害气体,这种包含了醇、酸及酮类化合物等工业废气,不仅会对环境造成污染,同时还严重的威胁着人类的身心健康。并且这类医疗的有机废气具有量大、面广及降解难的特点,所以处理的工作尤为复杂。
目前大型医院处理医疗废水主要使用含氯消毒剂进行消毒,如次氯酸钠,二氧化氯等,其中次氯酸钠在使用的过程中有残留,容易在杀菌过程中与水中有机物发生反应生成有致癌、致畸作用的化学物质,有一定的危险性,需要专人管理。传统方法有其原理上不可避免的弊端,如设施的建设、维护、管理等费用高,处理需要经过多级处理,过程控制比较复杂等。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供医疗废气废水协同净化装置,其不会在处理过程中发生反应生成有害物质。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
构造一种医疗废气废水协同净化装置,包括:
气液输入模块,用于蒋接收的医疗废气和废水进行混合;
等离子发生模块,用于产生等离子体;
混合处理模块,用于将等离子体和混合后的废气和废水进行充分接触,生成净化的气体;
气液输出模块,用于将净化的气体进行气液分离后排出;
所述混合处理模块的输入端分别与气液输入模块和等离子发生模块的输出端相连;
所述混合处理模块的输出端与气液输出模块输入端相连。
进一步地,所述气液输入模块,包括:雾化喷头和混合管道;
所述气液输入模块的输入端包括:废气入口和废液入口;
所述混合管道的输入端为废气入口,所述雾化喷头的输入端为废液入口;
所述雾化喷头的喷嘴连通于混合管道输入端与输出端之间;
所述混合管道的输出端为液输入模块的输出端。
更进一步地,所述气液输入模块,还包括:第一涡轮增压器和水泵;
所述第一涡轮增压器设置在混合管道的输入端,用于将医疗废气压入混合管道内;
所述水泵设置在雾化喷头的输入端,用于将医疗废水送至雾化喷头内,并结合喷嘴将医疗废水在混合管道内形成雾状与医疗废气混合。
在上述技术方案中,所述混合处理模块包括多个并行设置的静态混合器;
每个静态混合器都为管状结构;
所述气液输入模块的输出端有多个,所述离子发生模块的输出端有多个;
每个气液输入模块的输出端和离子发生模块的输出端都对应连通一个静态混合器的输入端;
每个静态混合器的输出端汇合后与气液输出模块的输入端相通。
进一步地,每个静态混合器内都设置有螺旋式混合叶片;
所述混合叶片沿对应静态混合器的长度方向设置。
在上述技术方案中,所述等离子发生模块,包括:
DBD低温等离子体发生装置,用于生成等离子体;
第二涡轮增压器,用于向DBD低温等离子体发生装置内压入空气,使得等离子体流入混合处理模块内;
所述第二涡轮增压器的入口为等离子发生模块的输入端,与大气连通;
所述第二涡轮增压器的出口连接DBD低温等离子体发生装置的入口,所述DBD低温等离子体发生装置的出口为等离子发生模块输出端。
进一步地,所述DBD低温等离子体发生装置,包括:正极板、镀银石墨电极、陶瓷挡板和外壳;
所述正极板和镀银石墨电极分别设置在外壳内的两端;
所述陶瓷挡板安装在镀银石墨电极上,位于正极板和镀银石墨电极之间;
被第二涡轮增压器送入的空气流过正极板和陶瓷挡板之间,从而带走等离子体。
更进一步地,所述等离子发生模块,还包括:
干燥剂,用于干燥进入DBD低温等离子体发生装置中的空气;
所述干燥剂设置在第二涡轮增压器的入口处。
在上述技术方案中,所述气液输出模块,包括:
冷凝弯管,用于将净化的气体中的液体凝结,并排出冷凝后的气体;
储液箱,用于收集凝结的液体并排出;
所述混合处理模块的输出端分别与冷凝弯管和储液箱的入口相连;
所述气液输出模块的输出端分为冷凝弯管出口和储液箱的出口;
所述冷凝弯管中的凝结的液体通过冷凝弯管的入口流入储液箱的入口。
进一步地,所述储液箱内设置有传感器;
所述传感器,用于实时监控储液箱中的液体。
在本发明中,利用等离子发生模块产生的等离子体对医用废气和废水混合,不会产生有害的化学物质,使得净化过程安全且净化效果明显。另外,本发明能够同时处理医用废气和废水,使得经过效率高。由此,本发明不但操作简单、实用性广泛,而且耗能低、净化效果明显。
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