CN217578592U - 一种纯化水机巴氏消毒*** - Google Patents

一种纯化水机巴氏消毒*** Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种纯化水机巴氏消毒***,其特征在于,水过滤***、换热单元、一级增压泵、两级反渗透单元、电去离子单元,所述水过滤***通过管道与换热***连接,换热***通过一级增压泵分两条管路,一条管路与两级反渗透单元连接,另一条管路与水过滤***的进水端连接,所述两级反渗透单元通过管路与所述电去离子单元连接,所述电去离子单元通过管路分流,一条管路与水过滤***连接,另一条管路使水进入到水循环中,通过对***内部管路的合理设计,实现利用***内部换热器对***内所有组成部分进行周期性巴氏消毒,满足了纯化水机运行过程中的消毒要求,保障了***的产水水质,提高生产效率,同时对***和管道消毒效果好,维护成本低。

Description

一种纯化水机巴氏消毒***
技术领域
本实用新型涉及纯化水生产技术领域,具体是涉及一种纯化水机巴氏消毒***。
背景技术
稳定可靠的制药用水***是医药企业的生产的重要一环,其中纯化水作为制药用水中不可或缺的一部分,但大部分纯化水生产装置只对纯化水储罐及其输送管路进行周期性的巴氏消毒,存在前处理部分各工段细菌容易滋生,使终端巴氏消毒的频率和周期很难稳定,使纯水存在细菌随时超标的风险。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
一种纯化水机巴氏消毒***,其特征在于,包括:水过滤***、换热单元、一级增压泵、两级反渗透单元、电去离子单元,所述水过滤***通过管道与换热***连接,换热***通过一级增压泵分两条管路,一条管路与两级反渗透单元连接,另一条管路与水过滤***的进水端连接,所述两级反渗透单元通过管路与所述电去离子单元连接,所述电去离子单元通过管路分流,一条管路与水过滤***连接,另一条管路使水进入到水循环中。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述水过滤***包括原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器,所述原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器通过管路依次连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述换热单元包括换热器、温度探头一、温度探头二、所述换热器通过管路与工业蒸汽管路连接,所述换热器的进水口与所述温度探头一管路连接,所述换热器的出水口与所述温度探头二管路连接,所述温度探头一的另一端通过管路与所述水过滤***中的精密过滤器连接,所述温度探头二的另一端与一级增压泵管路连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述换热器为板式换热器。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述两级反渗透单元包括一级反渗透单元、二级增压泵、二级反渗透单元,所述一级反渗透单元有进水口、产水出水口和浓水出水口,进水口与所述增压泵连接,产水出水口通过管路与二级增压泵、二级反渗透单元依次连接,一级反渗透单元的浓水出水口分为两条管路,第一条管路分出上下2条管线,2条管线汇成1条后,最终排出浓水,第二条管路与温度探头一右端的管路连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述二级反渗透单元包括浓水出水口和产水出水口,所述浓水出水口与所述温度探头一右端的管路连接,所述产水出水口管路分成两条管路,第一条产水管路在电去离子单元前再次分成两条管路且与所述电去离子单元的2个进水口连接,第二条产水管路与所述二级反渗单元的浓水管路连接汇合成1条管路,然后此管路与所述温度探头一右端的管路连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电去离子单元包括2个进水口,2个出水口,所述出水口,一个是浓水出水口通过管路与所述原水罐连接,另一个是产水出水口通过管路,进行分流,其中一个管路直接将产水流出到下一工序,另一条管路与所述二级反渗透单元的第二条产水分流管路连接,汇合成1条管路,此管路再与二级反渗透单元浓水出水管路汇合成1条管路。
本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型提供一种纯化水机巴氏消毒***,是保障纯化水机正常运行的重要组成部分,通过对***内部管路的合理设计,实现利用***内部换热器对***内各组成部分分别进行周期性巴氏消毒,杜绝微生物滋生的死角,满足了纯化水机运行过程中的消毒要求,保障了***的产水水质,提高生产效率。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型的主视结构示意图。
图中:1、原水罐;2、原水泵;3、多介质过滤罐;4、软化器一;5、软化器二;6、活性炭过滤罐;7、精密过滤器;8、温度探头一;9、换热器;10、温度探头二;11、一级增压泵;12、一级反渗透单元;13、二级增压泵;14、二级反渗透单元;15、电去离子单元;16、工业蒸汽管路;17、产水流出口;18、废水排放口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
如图1所示,本实用新型一种纯水机巴氏消毒***,包括水过滤***、换热单元、一级增压泵、两级反渗透单元、电去离子单元,所述水过滤***通过管道与换热***连接,换热***通过一级增压泵分两条管路,一条管路与两级反渗透单元连接,另一条管路与水过滤***的进水端连接,所述两级反渗透单元通过管路与所述电去离子单元连接,所述电去离子单元通过管路分流,一条管路与水过滤***连接,另一条管路使水进入到水循环中。
具体的,所述水过滤***包括原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器,所述原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器通过管路依次连接。
具体的,所述换热单元包括换热器、温度探头一、温度探头二、所述换热器通过管路与工业蒸汽管路连接,所述换热器的进水口与所述温度探头一管路连接,所述换热器的出水口与所述温度探头二管路连接,所述温度探头一的另一端通过管路与所述水过滤***中的精密过滤器连接,所述温度探头二的另一端与一级增压泵管路连接,原水通过水过滤***处理后,经过换热单元,水温升高,再通过2个温度探头检测水温,工业蒸汽管路中的工业蒸汽温度是143度左右、压力是3公斤左右,巴氏消毒时在管路中阀门的控制下,通过换热器把工业蒸汽的热量转移到管路中的水中,将水加热到80-83度,此过程一直通过控制阀门的开度来控制工业蒸汽的流量,从而控制管路中的水温。
具体的,所述换热器为板式换热器、根据产水量确定板式换热器的大小及规格。
具体的,所述两级反渗透单元包括一级反渗透单元、二级增压泵、二级反渗透单元,所述一级反渗透单元有进水口、产水出水口和浓水出水口,进水口与所述增压泵连接,产水出水口通过管路与二级增压泵、二级反渗透单元依次连接,一级反渗透单元的浓水出水口分为两条管路,第一条管路分出上下2条管线,2条管线汇成1条后,最终由废水排放口排出浓水,当反渗透单元更换反渗透膜后,首次冲洗时开启这2条管线中的上方管线、关闭下方管线,冲洗完成后上方管线永久关闭、下方管线永久打开,直到下一次更换反渗透膜时重复以上步骤。上方管线的作用为反渗透膜冲洗时的排放管线,下方管线的作用为***运行时的排放管线;第二条管路与温度探头一右端的管路连接,此管路中的浓水,进入换热器,再次进入到水循环中。
所述二级反渗透单元包括浓水出水口和产水出水口,所述浓水出水口与所述温度探头一右端的管路连接,此管路中的浓水,进入换热器,再次进入到水循环中,所述产水出水口管路进行分流,分成两条管路,第一条产水管路在电去离子单元前再次分成两条管路且与所述电去离子单元的2个进水口连接,第二条产水管路与所述二级反渗单元的浓水管路连接汇合成1条管路,使汇合在一起的水通过管路进入换热器,再次进入到水循环中。
具体的所述一级反渗透单元和二级反渗透单元均由一定数量的反渗透膜壳和反渗透膜组成,根据产水量确定膜壳和膜的数量。
具体的,所述电去离子单元包括2个进水口,2个出水口,所述进水口一个是浓水进水口,另一个是淡水进水口,所述出水口,一个是浓水出水口通过管路与所述原水罐连接,使浓水回流到原水罐中,另一个是产水出水口通过管路,进行分流,其中一个管路直接将产水流出到下一工序,另一条管路与所述二级反渗透单元的第二条产水分流管路连接,汇合成1条管路,此管路再与二级反渗透单元浓水出水管路汇合成1条管路,使水进入换热器,从而进入到水循环中。
两级反渗透单元的工作原理:
通过增压泵将管路中水流的压力增大,利用的反渗透膜的反向渗透原理,让水中的水分子透过反渗透膜变成产水,水中其他的有机物、无机盐、细菌等无法透过反渗透膜,变成浓水。
电去离子单元的相关说明:
将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成电去离子单元,又在这个单元两边设置阴、阳电极,在直流电作用下,将离子从其进水中进一步清除,当电去离子单元被巴氏消毒时,电去离子单元是不工作状态,也是不通电状态,电去离子单元是在电场的作用下实现离子的定向迁移,从而达到水的深度除盐。
消毒操作及原理:
水过滤***消毒,原水通过控制阀门进入原水罐中储存,原水罐中水通过原水泵增压依次进入多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器、换热器,最终在经过一级增压泵后回流到原水罐中,一直循环,此过程水被换热器加热,缓慢升温超过80℃后,开始计时,水温维持在80-83℃一小时后,预处理部分巴氏消毒结束,每3个月进行一次巴氏消毒。
换热单元消毒,巴氏消毒时,通过143℃左右的工业蒸汽将常温水加热到80-83℃来给纯化水机巴氏消毒。通过两个温度探头检测水温,当两个温度探头示数均在80-83℃后开始计时,温度持续一个小时,巴氏消毒完成。
两级反渗透单元通过管路与电去离子单元同时消毒,预处理产水通过一级增加泵增压后,进入一级反渗透单元,一级反渗透浓水分为两路,第一路排放,第二路回流进入水循环,一级反渗透产水通过二级增压泵增压进入二级反渗透单元,二级反渗透单元浓水回流进入水循环,二级反渗透产水分两路,其中一路进入电去离子单元,另一路进入水循环,水进入电去离子单元后,浓水回流到原水罐中,产水分两路,一路进入到下一工序,一路进入到水循环中,在这样管路的特别设计中,水经过换热器时被换热器缓慢升温,换热器进出口温度均在80-83℃之间开始计时,1小时后消毒完成,微生物清除完成。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种纯化水机巴氏消毒***,其特征在于,包括:水过滤***、换热单元、一级增压泵、两级反渗透单元、电去离子单元,所述水过滤***通过管道与换热***连接,换热***通过一级增压泵分两条管路,一条管路与两级反渗透单元连接,另一条管路与水过滤***的进水端连接,所述两级反渗透单元通过管路与所述电去离子单元连接,所述电去离子单元通过管路分流,一条管路与水过滤***连接,另一条管路使水进入到水循环中。
2.如权利要求1所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述水过滤***包括原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器,所述原水罐、原水泵、多介质过滤罐、软化器一、软化器二、活性炭过滤罐、精密过滤器通过管路依次连接。
3.如权利要求1所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述换热单元包括换热器、温度探头一、温度探头二、所述换热器通过管路与工业蒸汽管路连接,所述换热器的进水口与所述温度探头一管路连接,所述换热器的出水口与所述温度探头二管路连接,所述温度探头一的另一端通过管路与所述水过滤***中的精密过滤器连接,所述温度探头二的另一端与一级增压泵管路连接。
4.如权利要求3所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述换热器为板式换热器。
5.如权利要求1所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述两级反渗透单元包括一级反渗透单元、二级增压泵、二级反渗透单元,所述一级反渗透单元有进水口、产水出水口和浓水出水口,进水口与所述增压泵连接,产水出水口通过管路与二级增压泵、二级反渗透单元依次连接,一级反渗透单元的浓水出水口分为两条管路,第一条管路分出上下2条管线,2条管线汇成1条后,最终排出浓水,第二条管路与温度探头一右端的管路连接。
6.如权利要求5所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述二级反渗透单元包括浓水出水口和产水出水口,所述浓水出水口与所述温度探头一右端的管路连接,所述产水出水口管路分成两条管路,第一条产水管路在电去离子单元前再次分成两条管路且与所述电去离子单元的2个进水口连接,第二条产水管路与所述二级反渗透单元的浓水管路连接汇合成1条管路,然后此管路与所述温度探头一右端的管路连接。
7.如权利要求5所述的纯化水机巴氏消毒***,其特征在于:所述电去离子单元包括2个进水口,2个出水口,所述出水口,一个是浓水出水口通过管路与原水罐连接,另一个是产水出水口通过管路,进行分流,其中一个管路直接将产水流出到下一工序,另一条管路与二级反渗透单元的第二条产水分流管路连接,汇合成1条管路,此管路再与二级反渗透单元浓水出水管路汇合成1条管路。
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