CN110304772A - 一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,包括进水预处理组件、第二碳滤罐和反渗消毒组件,所述进水预处理组件的左下角设置有砂滤罐,且砂滤罐的右侧安置有第一碳滤罐,所述第二碳滤罐设置于第一碳滤罐的右侧,且第二碳滤罐的上方固定有控制器,所述第二碳滤罐的右侧安置有软水罐,且软水罐的右侧外壁固定有盐水泵,所述盐水泵的右侧连接有盐水管的一端,且盐水管的另一端安装有盐水罐,所述反渗消毒组件设置于盐水罐的右侧。本发明在整个水处理装置方便医护人员日常检查记录装置内部的水压压力和水质情况,并且能够自动更换碳滤罐零件,有利于保证整个水处理装置的除菌能力的稳定。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体为一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置。
背景技术
现代化的综合医院涉及了众多科室,血液透析室做为当中的一员也有着重要的作用,医院是关系到人们生命安全、人体健康的重要地方,所以用到每一个设备都应该性能优质,血液透析纯水设备更是要如此,医院血液透析用水对于水质的要求非常非常的高,所以在工艺方面要求也是非常之高,血液透析水处理设备的工艺必须严谨,自来水要先进入南方泵加压让水达到足够压力,原水就进入了能去除杂质的多介质过滤器,经过能除余氯的活性炭过滤器以及能降低硬度的软水器,完成上述的预处理原水就可以到达二级反渗透主机,进一步去除重金属离子、细菌等,由纯化水箱到纯水泵到消毒装置的紫外线杀菌器净化异味,最后到达精密的微孔过滤器过滤就可以出水了。
目前市场上的透析用水处理装置不仅难以对供水进行充分杀毒,同时还不便于医护人员的日常管理,难以对装置各个环节的供水压力以及供水水质进行测定,并且水处理装置中的碳滤罐在长期使用以后,容易阻塞,不便于进行更换,易导致整个水处理设备的除菌能力下降的问题,为此,我们提出一种实用性更高的自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,解决了现有的目前市场上的透析用水处理装置不仅难以对供水进行充分杀毒,同时还不便于医护人员的日常管理,难以对装置各个环节的供水压力以及供水水质进行测定,并且水处理装置中的碳滤罐在长期使用以后,容易阻塞,不便于进行更换,易导致整个水处理设备的除菌能力下降的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,包括进水预处理组件、第二碳滤罐和反渗消毒组件,所述进水预处理组件的左下角设置有砂滤罐,且砂滤罐的右侧安置有第一碳滤罐,所述第二碳滤罐设置于第一碳滤罐的右侧,且第二碳滤罐的上方固定有控制器,所述第二碳滤罐的右侧安置有软水罐,且软水罐的右侧外壁固定有盐水泵,所述盐水泵的右侧连接有盐水管的一端,且盐水管的另一端安装有盐水罐,所述反渗消毒组件设置于盐水罐的右侧。
优选的,所述进水预处理组件包括进水管、单向阀、压力表、供水增压泵、流量调节阀、压力罐和出水管,且进水管的右端连接有单向阀,所述单向阀的右侧固定有压力表,且压力表的右侧安装有供水增压泵,所述供水增压泵的右侧设置有流量调节阀,且流量调节阀的右侧安装有压力罐,并且压力罐的右侧连接有出水管。
优选的,所述单向阀的数量设置为11个,并且压力表的数量设置为10个,所述进水管与压力罐的内部相连通,且压力罐通过出水管与砂滤罐之间构成连通结构。
优选的,所述砂滤罐的内部安装有石英砂滤层,且石英砂滤层的下方设置有锰砂滤层,所述石英砂滤层和锰砂滤层的内部贯穿有第一外导管,且第一外导管的一端连接有导水头,并且第一外导管的另一端与第一碳滤罐相连通。
优选的,所述导水头包括透水孔和过滤网,且导水头的外壁均匀分布有透水孔,并且透水孔的内部安装有过滤网,同时过滤网的结构为镂空网状结构。
优选的,所述第一碳滤罐的内部安装有活性炭滤层,且活性炭滤层的内部贯穿有第二导水管,所述第一外导管的上方安装有电磁三通转换头,且电磁三通转换头的上端连接有连接管的一端,并且连接管的另一端与第二碳滤罐相连通,同时电磁三通转换头通过导线与控制器电性连接。
优选的,所述第一碳滤罐内部的结构与第二碳滤罐的内部结构相吻合,且第二碳滤罐的内部贯穿有第三导水管的一端,并且第三导水管的另一端与软水罐相连通,所述软水罐的内部安装有树脂层,且树脂层的内侧中间位置贯穿有第四导水管。
优选的,所述反渗消毒组件包括反渗膜芯、纯水管、消毒箱和分水总管,且反渗膜芯的右端安装有纯水管的一端,并且纯水管的另一端连接有消毒箱,同时消毒箱的左上角固定有分水总管。
优选的,所述消毒箱包括消毒通道和紫外线杀毒灯,且消毒箱的内部开设有消毒通道,所述消毒通道的内壁固定有紫外线杀毒灯,且消毒通道的外形结构为波形。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明设置压力表,可以实时测得供水增压泵两侧的水压大小,以便于方便医护人员调节水处理装置的供水水压的大小,同时压力表与单向阀相互配合,安装在每一个处理环节的两侧,同时与压力表相对的位置还安装了取样管道,以便于医护人员日常检查记录装置内部的水压压力和水质情况;
2.本发明在整个水处理装置的进水过程中设置单向阀,可以有效避免供水回流,污染供水源头,而设置的压力罐可以对供水进行一定程度的缓冲,避免供水直接冲入砂滤罐内部,避免水流过急而造成震动,维持水流量的稳定;
3.本发明设置砂滤罐中的石英砂滤层主要对自来水中的大粒径悬浮物,如淤泥、胶质等进行阻隔过滤,避免这些颗粒物对后续的处理环节造成破坏和阻塞,并且设置的锰砂滤层还可以有效吸附自来水中的铁质杂质,而设置的导水头的结构,可以阻隔颗粒杂质,避免污染物被排进第一外导管;
4.由于碳滤罐极易堵塞,因此设置第一碳滤罐和第二碳滤罐是两个相并列的处理罐,通过电磁三通转换头与第一外导管相连接,同时电磁三通转换头可由控制器控制启闭,有利于在第一碳滤罐内部堵塞时,自动关闭第一外导管与第一碳滤罐之间的连接,并且连通第一外导管和第二碳滤罐,进行水处理的二级过滤,有利于保证整个水处理装置的除菌能力的稳定;
5.设置反渗消毒组件主要对供水进行反渗过滤和消毒杀菌,其中消毒箱虽然外体型小,但是通过设置的波形的消毒通道和紫外线杀毒灯,使得供水可以在消毒箱内部充分回环流动,有利于增强紫外线杀毒灯对供水的杀毒灭菌效果,继而进一步提高供水的纯净度。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明砂滤罐与第一碳滤罐连接处局部结构示意图;
图3为本发明第二碳滤罐与软水罐连接处局部结构示意图;
图4为本发明结构消毒箱内部示意图;
图5为本发明导水头结构示意图。
图中:1、进水预处理组件;2、进水管;3、单向阀;4、压力表;5、供水增压泵;6、流量调节阀;7、压力罐;8、出水管;9、砂滤罐;10、石英砂滤层;11、锰砂滤层;12、第一外导管;13、导水头;131、透水孔;132、过滤网;14、电磁三通转换头;15、第一碳滤罐;16、活性炭滤层;17、第二导水管;18、控制器;19、连接管;20、第二碳滤罐;21、第三导水管;22、软水罐;23、树脂层;24、第四导水管;25、盐水管;26、盐水泵;27、盐水罐;28、反渗消毒组件;29、反渗膜芯;30、纯水管;31、消毒箱;311、消毒通道;312、紫外线杀毒灯;32、分水总管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,包括进水预处理组件1、进水管2、单向阀3、压力表4、供水增压泵5、流量调节阀6、压力罐7、出水管8、砂滤罐9、石英砂滤层10、锰砂滤层11、第一外导管12、导水头13、透水孔131、过滤网132、电磁三通转换头14、第一碳滤罐15、活性炭滤层16、第二导水管17、控制器18、连接管19、第二碳滤罐20、第三导水管21、软水罐22、树脂层23、第四导水管24、盐水管25、盐水泵26、盐水罐27、反渗消毒组件28、反渗膜芯29、纯水管30、消毒箱31、消毒通道311、紫外线杀毒灯312和分水总管32,进水预处理组件1的左下角设置有砂滤罐9,且砂滤罐9的右侧安置有第一碳滤罐15,第二碳滤罐20设置于第一碳滤罐15的右侧,且第二碳滤罐20的上方固定有控制器18,第二碳滤罐20的右侧安置有软水罐22,且软水罐22的右侧外壁固定有盐水泵26,盐水泵26的右侧连接有盐水管25的一端,且盐水管25的另一端安装有盐水罐27,反渗消毒组件28设置于盐水罐27的右侧;
进水预处理组件1包括进水管2、单向阀3、压力表4、供水增压泵5、流量调节阀6、压力罐7和出水管8,且进水管2的右端连接有单向阀3,单向阀3的右侧固定有压力表4,且压力表4的右侧安装有供水增压泵5,供水增压泵5的右侧设置有流量调节阀6,且流量调节阀6的右侧安装有压力罐7,并且压力罐7的右侧连接有出水管8,单向阀3的数量设置为11个,并且压力表4的数量设置为10个,进水管2与压力罐7的内部相连通,且压力罐7通过出水管8与砂滤罐9之间构成连通结构,在整个水处理装置的进水过程中设置了一套进水预处理组件1,其中十一个单向阀3分别安装在每一个处理环节的两侧,可以有效避免供水回流,污染供水源头,而安装在供水增压泵5两侧的压力表4,可以实时测得供水增压泵5两侧的水压大小,以便于方便医护人员调节水处理装置的供水水压的大小,而其他几个压力表4,分别与单向阀3相互配合,安装在每一个处理环节的两侧,同时与压力表4相对的位置还安装了取样管道,以便于医护人员日常检查记录装置内部的水压压力和水质情况,同时设置的压力罐7可以对供水进行一定程度的缓冲,避免供水直接冲入砂滤罐9内部,避免水流过急而造成震动,维持水流量的稳定;
砂滤罐9的内部安装有石英砂滤层10,且石英砂滤层10的下方设置有锰砂滤层11,石英砂滤层10和锰砂滤层11的内部贯穿有第一外导管12,且第一外导管12的一端连接有导水头13,并且第一外导管12的另一端与第一碳滤罐15相连通,导水头13包括透水孔131和过滤网132,且导水头13的外壁均匀分布有透水孔131,并且透水孔131的内部安装有过滤网132,同时过滤网132的结构为镂空网状结构,设置砂滤罐9中的石英砂滤层10主要对自来水中的大粒径悬浮物,如淤泥、胶质等进行阻隔过滤,避免这些颗粒物对后续的处理环节造成破坏和阻塞,并且设置的锰砂滤层11还可以有效吸附自来水中的铁质杂质,而设置的导水头13的结构,可以阻隔颗粒杂质,避免污染物被排进第一外导管12,进一步提高了整个砂滤罐9的过滤作用;
第一碳滤罐15的内部安装有活性炭滤层16,且活性炭滤层16的内部贯穿有第二导水管17,第一外导管12的上方安装有电磁三通转换头14,且电磁三通转换头14的上端连接有连接管19的一端,并且连接管19的另一端与第二碳滤罐20相连通,同时电磁三通转换头14通过导线与控制器18电性连接,第一碳滤罐15内部的结构与第二碳滤罐20的内部结构相吻合,且第二碳滤罐20的内部贯穿有第三导水管21的一端,并且第三导水管21的另一端与软水罐22相连通,软水罐22的内部安装有树脂层23,且树脂层23的内侧中间位置贯穿有第四导水管24,由于碳滤罐极易堵塞,因此设置第一碳滤罐15和第二碳滤罐20是两个相并列的处理罐,通过电磁三通转换头14与第一外导管12相连接,同时电磁三通转换头14可由控制器18控制启闭,有利于在第一碳滤罐15内部堵塞时,自动关闭第一外导管12与第一碳滤罐15之间的连接,并且连通第一外导管12和第二碳滤罐20,进行水处理的二级过滤,有利于保证整个水处理装置的除菌能力的稳定;
反渗消毒组件28包括反渗膜芯29、纯水管30、消毒箱31和分水总管32,且反渗膜芯29的右端安装有纯水管30的一端,并且纯水管30的另一端连接有消毒箱31,同时消毒箱31的左上角固定有分水总管32,消毒箱31包括消毒通道311和紫外线杀毒灯312,且消毒箱31的内部开设有消毒通道311,消毒通道311的内壁固定有紫外线杀毒灯312,且消毒通道311的外形结构为波形,设置反渗消毒组件28主要对供水进行反渗过滤和消毒杀菌,其中消毒箱31虽然外体型小,但是通过设置的波形的消毒通道311和紫外线杀毒灯312,使得供水可以在消毒箱31内部充分回环流动,有利于增强紫外线杀毒灯312对供水的杀毒灭菌效果,继而进一步提高供水的纯净度。
工作原理:对于这类的自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,首先通过进水预处理组件1对供水进行水压调节处理,进水管2的左端连接供水水源,先启动供水增压泵5,同时打开型号为H12W-16P的单向阀3和流量调节阀6,供水增压泵5将自来水压进进水管2内部,通过单向阀3和流量调节阀6输送进压力罐7内部进行缓冲,此时位于供水增压泵5两侧的型号为T-60BF的压力表4可以检测到两侧的水压压力,通过操纵流量调节阀6,控制流向压力罐7内部的水流大小;
由于压力罐7处于密封状态,因此压力罐7中的自来水经过出水管8输送到砂滤罐9内部,在砂滤罐9内部经过石英砂滤层10和锰砂滤层11的双重过滤,分离掉大颗粒悬浮物,过滤后的水流到砂滤罐9的底部,同理砂滤罐9的底部的水会在气压作用下透过透水孔131和过滤网132,压进导水头13内部,由于初始状态下,第一外导管12是与第一碳滤罐15内部相通的,因此水流顺着第一外导管12流向第一碳滤罐15内部,在活性炭滤层16中进行第二次过滤,然后过滤后的水通过第二导水管17流进软水罐22内部,与树脂层23之间发生离子交换,树脂层23失去钠离子,获得硬水粒子和钙镁离子,由于树脂层23中的钠离子减少,因此需要定时补充,进行补充钠离子时,先启动盐水泵26,盐水泵26将盐水罐27内部的饱和盐水压进盐水管25内部,再输送进软水罐22中,补充钠离子即可,软水罐22过滤后的水通过第四导水管24输送进反渗消毒组件28中的型号为HYR4040的反渗膜芯29内部,在反渗膜芯29内部进行反渗过滤,过滤后的水通过纯水管30进入消毒箱31内部,然后启动紫外线杀毒灯312,水流经过消毒通道311回环流动,同时被紫外线杀毒灯312照射,进行杀菌消毒,消毒后的水通过分水总管32可以流向医院中透析室的分管路;
当第一碳滤罐15内部堵塞时,第二导水管17上的压力表4读数则会异常,此时压力表4可以将异常信息传递给型号为AT89C51的控制器18,控制器18对信息进行分析处理,然后控制型号为SEA21.10的电磁三通转换头14,使其关闭第一外导管12与第一碳滤罐15之间的连接,同时接通第一外导管12与连接管19之间的连接,使得第一外导管12将过滤水输送进第二碳滤罐20内部进行过滤,第二碳滤罐20可以通过第三导水管21将过滤后的水输送进软水罐22内部,就这样完成整个自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置的使用过程。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,包括进水预处理组件(1)、第二碳滤罐(20)和反渗消毒组件(28),其特征在于:所述进水预处理组件(1)的左下角设置有砂滤罐(9),且砂滤罐(9)的右侧安置有第一碳滤罐(15),所述第二碳滤罐(20)设置于第一碳滤罐(15)的右侧,且第二碳滤罐(20)的上方固定有控制器(18),所述第二碳滤罐(20)的右侧安置有软水罐(22),且软水罐(22)的右侧外壁固定有盐水泵(26),所述盐水泵(26)的右侧连接有盐水管(25)的一端,且盐水管(25)的另一端安装有盐水罐(27),所述反渗消毒组件(28)设置于盐水罐(27)的右侧。
2.根据权利要求1所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述进水预处理组件(1)包括进水管(2)、单向阀(3)、压力表(4)、供水增压泵(5)、流量调节阀(6)、压力罐(7)和出水管(8),且进水管(2)的右端连接有单向阀(3),所述单向阀(3)的右侧固定有压力表(4),且压力表(4)的右侧安装有供水增压泵(5),所述供水增压泵(5)的右侧设置有流量调节阀(6),且流量调节阀(6)的右侧安装有压力罐(7),并且压力罐(7)的右侧连接有出水管(8)。
3.根据权利要求2所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述单向阀(3)的数量设置为11个,并且压力表(4)的数量设置为10个,所述进水管(2)与压力罐(7)的内部相连通,且压力罐(7)通过出水管(8)与砂滤罐(9)之间构成连通结构。
4.根据权利要求1所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述砂滤罐(9)的内部安装有石英砂滤层(10),且石英砂滤层(10)的下方设置有锰砂滤层(11),所述石英砂滤层(10)和锰砂滤层(11)的内部贯穿有第一外导管(12),且第一外导管(12)的一端连接有导水头(13),并且第一外导管(12)的另一端与第一碳滤罐(15)相连通。
5.根据权利要求4所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述导水头(13)包括透水孔(131)和过滤网(132),且导水头(13)的外壁均匀分布有透水孔(131),并且透水孔(131)的内部安装有过滤网(132),同时过滤网(132)的结构为镂空网状结构。
6.根据权利要求4所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述第一碳滤罐(15)的内部安装有活性炭滤层(16),且活性炭滤层(16)的内部贯穿有第二导水管(17),所述第一外导管(12)的上方安装有电磁三通转换头(14),且电磁三通转换头(14)的上端连接有连接管(19)的一端,并且连接管(19)的另一端与第二碳滤罐(20)相连通,同时电磁三通转换头(14)通过导线与控制器(18)电性连接。
7.根据权利要求1所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述第一碳滤罐(15)内部的结构与第二碳滤罐(20)的内部结构相吻合,且第二碳滤罐(20)的内部贯穿有第三导水管(21)的一端,并且第三导水管(21)的另一端与软水罐(22)相连通,所述软水罐(22)的内部安装有树脂层(23),且树脂层(23)的内侧中间位置贯穿有第四导水管(24)。
8.根据权利要求1所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述反渗消毒组件(28)包括反渗膜芯(29)、纯水管(30)、消毒箱(31)和分水总管(32),且反渗膜芯(29)的右端安装有纯水管(30)的一端,并且纯水管(30)的另一端连接有消毒箱(31),同时消毒箱(31)的左上角固定有分水总管(32)。
9.根据权利要求8所述的一种自动更换零部件的循环消毒式透析用水处理装置,其特征在于:所述消毒箱(31)包括消毒通道(311)和紫外线杀毒灯(312),且消毒箱(31)的内部开设有消毒通道(311),所述消毒通道(311)的内壁固定有紫外线杀毒灯(312),且消毒通道(311)的外形结构为波形。
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