JP2021194628A - Dialysis wastewater neutralization system, control apparatus, dialysis wastewater neutralization method and dialysis wastewater neutralization program - Google Patents

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Abstract

To provide a neutralization technology for dialysis wastewater that can be used in tight spaces.SOLUTION: A dialysis wastewater neutralization system, comprising: a sensor S1 that is placed in a wastewater line 7 that discharges wastewater from a dialysis machine 8 to the outside and measures the pH value of the wastewater; and a controller 1 that neutralizes the wastewater in the wastewater line 7 by directly injecting carbonated water into the wastewater line 7 when the pH value is alkaline above a predetermined value.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、透析排水中和システム、制御装置、透析排水中和方法および透析排水中和プログラムに関する。 The present invention relates to a dialysis effluent neutralization system, a controller, a dialysis effluent neutralization method and a dialysis effluent neutralization program.

透析治療に用いられる透析装置は、毎日、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒剤で洗浄し、さらに、週2〜3回、酢酸などの酸性系消毒剤で洗浄している。そのため、洗浄中の透析装置から排出される排水には、次亜塩素酸水溶液、酢酸水溶液などの洗浄液が含まれる。このような洗浄液を含む排水は、水道法上のpH基準を逸脱し、そのまま下水などの外部に放出することはできず、浄化槽などの排水処理設備で処理する必要がある。特許文献1には、透析装置の排水を処理するための透析排水貯留装置が記載されている。 The dialysis machine used for dialysis treatment is washed daily with a chlorine-based disinfectant such as sodium hypochlorite, and further washed with an acidic disinfectant such as acetic acid 2-3 times a week. Therefore, the wastewater discharged from the dialysis machine during cleaning includes a cleaning solution such as an aqueous solution of hypochlorous acid and an aqueous solution of acetic acid. Wastewater containing such a cleaning liquid deviates from the pH standard under the Waterworks Law and cannot be discharged to the outside such as sewage as it is, and must be treated by wastewater treatment equipment such as a septic tank. Patent Document 1 describes a dialysis wastewater storage device for treating wastewater from a dialysis machine.

特開2000−210682号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-210682

透析装置の洗浄中、透析装置からの排水のpHが水道法上の基準を逸脱する状態は、45分程度ある。処理が必要な排水の量を1回の洗浄で1床当たり毎分0.5Lとすると、透析ベッド20床の医療施設では、毎分10Lとなる。毎分10Lで45分間、排出される場合、450Lの処理すべき排水が排出されるため、450L以上のタンクを備える大規模な排水処理設備が必要になる。 During cleaning of the dialysis machine, the pH of the wastewater from the dialysis machine deviates from the standard under the Waterworks Law for about 45 minutes. Assuming that the amount of wastewater that needs to be treated is 0.5 L / min per bed in one wash, it is 10 L / min in a medical facility with 20 dialysis beds. When discharged at 10 L / min for 45 minutes, 450 L of wastewater to be treated is discharged, so a large-scale wastewater treatment facility equipped with a tank of 450 L or more is required.

しかしながら、ビルのテナントに入居している透析クリニックなどでは、大規模な排水処理設備を設置するスペースがなく、また、大掛かりな設置工事を行うことは難しい。 However, in dialysis clinics and the like that are occupying tenants of buildings, there is no space to install large-scale wastewater treatment equipment, and it is difficult to carry out large-scale installation work.

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、狭いスペースで使用可能な透析排水中和システム、制御装置、透析排水中和方法および透析排水中和プログラムを提供することにある。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a dialysis wastewater neutralization system, a control device, a dialysis wastewater neutralization method, and a dialysis wastewater neutralization program that can be used in a narrow space. It is in.

上記課題を解決するために、本発明の一態様は、透析排水中和システムであって、透析装置からの排水を外部に排出する排水ラインに配置され、前記排水のpH値を測定するセンサと、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する制御装置と、を備える。 In order to solve the above problems, one aspect of the present invention is a dialysis wastewater neutralization system, which is arranged in a drainage line for discharging wastewater from a dialysis apparatus to the outside, and a sensor for measuring the pH value of the wastewater. When the pH value is alkaline above a predetermined value, a control device is provided for neutralizing the drainage of the drainage line by directly pouring carbonated water into the drainage line.

本発明の一態様は、制御装置であって、センサから、透析装置の排水ラインに流れる排水のpH値を受信する受信部と、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性か否かを判定する判定部と、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する中和処理部と、を備える。 One aspect of the present invention is a control device, which is a receiving unit that receives the pH value of the drainage flowing through the drainage line of the dialysis device from the sensor, and determines whether or not the pH value is alkaline above a predetermined value. A determination unit and a neutralization treatment unit for neutralizing the wastewater from the drainage line by directly pouring carbonated water into the drainage line when the pH value is alkaline above a predetermined value are provided.

本発明の一態様は、透析排水中和方法であって、センサが、透析装置の排水ラインに流れる排水のpH値を測定する測定ステップを行い、制御装置が、前記センサから前記排水のpH値を受信する受信ステップと、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性か否かを判定する判定ステップと、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する中和ステップと、を行う。 One aspect of the present invention is a method for neutralizing dialysis wastewater, in which a sensor performs a measurement step of measuring the pH value of the wastewater flowing through the drainage line of the dialysis device, and the control device controls the pH value of the drainage from the sensor. A receiving step for receiving the above, a determination step for determining whether or not the pH value is alkaline above a predetermined value, and when the pH value is alkaline above a predetermined value, carbonated water is directly charged into the drainage line. Then, a neutralization step of neutralizing the drainage of the drainage line is performed.

本発明の一態様は、上記制御装置として、コンピュータを機能させる透析排水中和プログラムである。 One aspect of the present invention is a dialysis wastewater neutralization program that causes a computer to function as the control device.

本発明によれば、狭いスペースで使用可能な透析排水中和システム、制御装置、透析排水中和方法および透析排水中和プログラムを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a dialysis wastewater neutralization system, a control device, a dialysis wastewater neutralization method, and a dialysis wastewater neutralization program that can be used in a narrow space.

本発明の実施形態に係る透析排水中和システムの全体構成図である。It is an overall block diagram of the dialysis wastewater neutralization system which concerns on embodiment of this invention. 洗浄時における透析装置から排出される排水のpH値の推移の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the transition of the pH value of the wastewater discharged from a dialysis machine at the time of washing. 本実施形態の制御装置1の中和処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the neutralization process of the control apparatus 1 of this embodiment. 炭酸水の作成手順を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the procedure of making carbonated water.

以下、本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(システムの構成)
図1は、本実施形態の透析排水中和システムの構成を示す構成図である。本実施形態の透析排水中和システム(以下、「システム」という)は、制御装置1と、水供給部2と、炭酸水作成部3と、炭酸ガス供給部4と、溶液格納部6と、pHセンサS1、S2と、ポンプP1、P2と、流量計R1、R2と、レベルセンサLと、弁SV1−SV9とを備える。なお、制御装置1は、pHセンサS1、S2と、ポンプP1、P2と、流量計R1、R2と、レベルセンサLと、弁SV1−SV9と、無線または有線で通信可能なように接続されている。
(System configuration)
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the dialysis wastewater neutralization system of the present embodiment. The dialysis wastewater neutralization system (hereinafter referred to as "system") of the present embodiment includes a control device 1, a water supply unit 2, a carbonated water preparation unit 3, a carbon dioxide gas supply unit 4, a solution storage unit 6, and the like. It includes pH sensors S1 and S2, pumps P1 and P2, flow meters R1 and R2, a level sensor L, and valves SV1-SV9. The control device 1 is connected to the pH sensors S1 and S2, the pumps P1 and P2, the flow meters R1 and R2, the level sensor L, and the valves SV1-SV9 so as to be able to communicate wirelessly or by wire. There is.

pHセンサS1、S2は、透析装置8からの排水を外部に排出する排水ライン7に配置され、排水ライン7を流れる排水の水素イオン濃度(以下、「pH」)の値を測定する。排水ライン7は、透析装置8から出力される排水を、下水道などの外部に放流(排出)するためのパイプ・管である。 The pH sensors S1 and S2 are arranged in a drainage line 7 for draining the drainage from the dialysis apparatus 8 to the outside, and measure the value of the hydrogen ion concentration (hereinafter, “pH”) of the drainage flowing through the drainage line 7. The drainage line 7 is a pipe / pipe for discharging (discharging) the drainage output from the dialysis machine 8 to the outside such as a sewer.

本実施形態では、2つのpHセンサS1、S2を備える。pHセンサS1は、透析装置8の排出口に近い位置の排水ライン7に配置され、透析装置8の排水のpHを測定する。pHセンサS1は、透析装置8の排出直後の排水を測定できる位置に設置することが好ましい。 In this embodiment, two pH sensors S1 and S2 are provided. The pH sensor S1 is arranged in the drainage line 7 located near the discharge port of the dialysis apparatus 8, and measures the pH of the drainage of the dialysis apparatus 8. The pH sensor S1 is preferably installed at a position where the drainage immediately after the discharge of the dialysis apparatus 8 can be measured.

pHセンサS2は、排水ライン7の外部への放出地点の手前に配置され、外部へ放出される前の排水のpHを測定する。各pHセンサS1、S2は、所定のタイミングで(例えば、10秒毎に)、排水ライン7を流れる排水のpHを測定する。各pHセンサS1、S2は、通信機能を備え、測定したpHを無線または有線で制御装置1に送信する。pHセンサS1、S2は、例えばプローブ(電極)を排水ライン7の排水に浸すことで、排水のpHを測定する。 The pH sensor S2 is arranged in front of the discharge point to the outside of the drainage line 7, and measures the pH of the drainage before being discharged to the outside. Each pH sensor S1 and S2 measures the pH of the drainage flowing through the drainage line 7 at a predetermined timing (for example, every 10 seconds). Each of the pH sensors S1 and S2 has a communication function, and transmits the measured pH to the control device 1 wirelessly or by wire. The pH sensors S1 and S2 measure the pH of the drainage, for example, by immersing the probe (electrode) in the drainage of the drainage line 7.

透析装置8から排出される排水には、透析治療時に生じる透析排水と、透析装置8の洗浄時に排出される洗浄排水とが含まれる。洗浄排水には、次亜塩素酸ナトリウム水溶液などの塩素系消毒剤で洗浄した際に排出されるアルカリ性排水と、酢酸などの酸性系消毒剤で洗浄した際に排出される酸性排水とが含まれる。塩素系消毒剤による洗浄は毎日行われ、酸性系消毒剤による洗浄は、週2回〜3回行われる。ここでは、塩素系消毒剤として次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用い、酸性系消毒剤として酢酸を用いるもとする。 The wastewater discharged from the dialysis apparatus 8 includes dialysis wastewater generated during dialysis treatment and wash drainage discharged during cleaning of the dialysis apparatus 8. The cleaning wastewater includes alkaline wastewater discharged when cleaning with a chlorine-based disinfectant such as sodium hypochlorite aqueous solution and acidic wastewater discharged when cleaning with an acidic disinfectant such as acetic acid. .. Cleaning with a chlorine-based disinfectant is performed daily, and cleaning with an acid-based disinfectant is performed 2 to 3 times a week. Here, an aqueous solution of sodium hypochlorite is used as a chlorine-based disinfectant, and acetic acid is used as an acidic disinfectant.

図2は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液による洗浄時における、透析装置8から排出される排水のpH値の推移の一例を示す図である。透析装置8が次亜塩素酸ナトリウム水溶液で洗浄されることで、透析装置8から排出される排水のpHは急激に上昇する。 FIG. 2 is a diagram showing an example of changes in the pH value of waste water discharged from the dialysis machine 8 during washing with an aqueous solution of sodium hypochlorite. When the dialysis machine 8 is washed with an aqueous solution of sodium hypochlorite, the pH of the waste water discharged from the dialysis machine 8 rises sharply.

制御装置1は、pHセンサS1から受信したpH値に基づいて、排水ライン7の排水を中和し、当該排水を水道法上の基準値(pH5−9)に収まるように処理する。図示する制御装置1は、受信部11と、判定部12と、中和処理部13と、監視部14とを備える。 The control device 1 neutralizes the wastewater from the drainage line 7 based on the pH value received from the pH sensor S1 and treats the wastewater so as to be within the reference value (pH 5-9) under the Waterworks Law. The illustrated control device 1 includes a receiving unit 11, a determination unit 12, a neutralization processing unit 13, and a monitoring unit 14.

受信部11は、センサS1から、透析装置8の排水ライン7に流れる排水のpH値を受信する。判定部12は、pHセンサS1から受信したpH値が、所定の値以上のアルカリ性か否かを判定する。また、判定部12は、pHセンサS1から受信したpH値が所定の値以下の酸性であるか否かを判定する。 The receiving unit 11 receives the pH value of the drainage flowing through the drainage line 7 of the dialysis apparatus 8 from the sensor S1. The determination unit 12 determines whether or not the pH value received from the pH sensor S1 is alkaline above a predetermined value. Further, the determination unit 12 determines whether or not the pH value received from the pH sensor S1 is acidic at a predetermined value or less.

中和処理部13は、pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を排水ライン7に直接投入して、排水ライン7の排水を中和する。ここでは、中和処理部13は、弁SV1−SV8およびポンプP1を制御することで排水を中和する。本実施形態の弁SV1−SV8は電磁弁であって、中和処理部13からの制御信号によりONまたはOFFに制御され、流体を止めたり流したりする。本実施形態では、ONで弁が開放されて流体が流れ、OFFで弁が閉じて流体が止められるものとする。制御装置1は、弁SV1−SV8およびポンプP1と、無線または有線で通信可能なように接続されている。 When the pH value is alkaline above a predetermined value, the neutralization treatment unit 13 directly inputs carbonated water into the drainage line 7 to neutralize the wastewater in the drainage line 7. Here, the neutralization treatment unit 13 neutralizes the waste water by controlling the valves SV1-SV8 and the pump P1. The valves SV1-SV8 of the present embodiment are solenoid valves, which are controlled to be ON or OFF by a control signal from the neutralization processing unit 13 to stop or flow the fluid. In the present embodiment, it is assumed that the valve is opened and the fluid flows when it is ON, and the valve is closed and the fluid is stopped when it is OFF. The control device 1 is connected to the valves SV1-SV8 and the pump P1 so as to be able to communicate wirelessly or by wire.

具体的には、中和処理部13は、炭酸水作成部3と水供給部2と間の弁SV1、SV2を制御して、炭酸水作成部3に水を注入し、炭酸水作成部3と炭酸ガス供給部4と間の弁SV4、SV6を制御して炭酸水作成部3に炭酸ガスを注入して炭酸水を作成する。そして、中和処理部13は、炭酸水作成部3と排水ライン7と間の弁SV7、SV8を制御して、作成した炭酸水を排水ライン7に投入する。各弁のSV1−SV8の制御については後述する。 Specifically, the neutralization treatment unit 13 controls the valves SV1 and SV2 between the carbonated water preparation unit 3 and the water supply unit 2, injects water into the carbonated water preparation unit 3, and causes the carbonated water preparation unit 3. The valves SV4 and SV6 between the water and the carbonated water supply unit 4 are controlled to inject carbonated water into the carbonated water creating unit 3 to produce carbonated water. Then, the neutralization treatment unit 13 controls the valves SV7 and SV8 between the carbonated water preparation unit 3 and the drainage line 7, and puts the created carbonated water into the drainage line 7. The control of SV1-SV8 of each valve will be described later.

炭酸水作成部3は、注入された水と炭酸ガスとを撹拌混合するためのポンプP1を備える。ポンプP1が作動することで炭酸水作成部3に注入された水と炭酸ガスとが循環ライン5を循環することで撹拌混合される。これにより、炭酸ガスの混合効率(水に炭酸ガスが溶け込む量)を高めることができる。また、ポンプP1は、炭酸水作成部3の炭酸水を排水ライン7に投入する際にも作動する。中和処理部13は、作動を指示するON信号、または、停止を指示するOFF信号をポンプP1に送信することで、ポンプP1を制御する。 The carbonated water preparation unit 3 includes a pump P1 for stirring and mixing the injected water and carbon dioxide gas. When the pump P1 operates, the water injected into the carbonated water preparation unit 3 and the carbon dioxide gas circulate in the circulation line 5 to be agitated and mixed. This makes it possible to increase the mixing efficiency of carbon dioxide gas (the amount of carbon dioxide gas dissolved in water). The pump P1 also operates when the carbonated water of the carbonated water creating unit 3 is charged into the drainage line 7. The neutralization processing unit 13 controls the pump P1 by transmitting an ON signal instructing operation or an OFF signal instructing stop to the pump P1.

循環ライン5は、炭酸水作成部3の水と炭酸ガスとを循環させて撹拌混合するためのパイプ・管である。炭酸水作成部3から排出された炭酸水は、循環ライン5を介して炭酸水作成部3に再び供給され、炭酸ガスがさらに注入される。循環ライン5は、図示しない弁(電磁弁)を備えていてもよい。この場合、制御装置1の中和処理部13は、ポンプP1を作動するタイミングで、循環ライン5の弁を開放し、炭酸水作成部3の炭酸水を、循環ライン5を介して循環させる。また、中和処理部13は、炭酸水作成部3の炭酸水を排水ライン7に排出するタイミングで、循環ライン5の弁を閉じて循環ライン5への炭酸水の流入を停止する。これにより、炭酸水を排水ライン7に排出する際に、循環ライン5に炭酸水が分岐することなく、炭酸水の流量を適切に制御することができる。 The circulation line 5 is a pipe / pipe for circulating and stirring and mixing the water of the carbonated water preparation unit 3 and the carbon dioxide gas. The carbonated water discharged from the carbonated water preparation unit 3 is supplied again to the carbonated water preparation unit 3 via the circulation line 5, and carbon dioxide gas is further injected. The circulation line 5 may include a valve (solenoid valve) (not shown). In this case, the neutralization processing unit 13 of the control device 1 opens the valve of the circulation line 5 at the timing when the pump P1 is operated, and circulates the carbonated water of the carbonated water preparation unit 3 via the circulation line 5. Further, the neutralization treatment unit 13 closes the valve of the circulation line 5 and stops the inflow of the carbonated water into the circulation line 5 at the timing when the carbonated water of the carbonated water preparation unit 3 is discharged to the drainage line 7. Thereby, when the carbonated water is discharged to the drainage line 7, the flow rate of the carbonated water can be appropriately controlled without branching the carbonated water to the circulation line 5.

なお、炭酸水では、水に溶け込む炭酸ガスの量は、ポンプP1による撹拌混合の時間と、注入する炭酸ガスの圧に依存する。したがって、本システムが設置される医療機関の規模(透析装置の数)等などに応じて、ポンプP1による撹拌混合の時間、および炭酸ガス供給部4の圧の少なくとも1つを調整する。炭酸ガスの圧の調整には、例えば、炭酸ガスボンベ(炭酸ガス供給部4)に付属するレギュレーターなどを用いる。 In carbonated water, the amount of carbon dioxide gas dissolved in the water depends on the time of stirring and mixing by the pump P1 and the pressure of the carbon dioxide gas to be injected. Therefore, at least one of the stirring and mixing time by the pump P1 and the pressure of the carbon dioxide gas supply unit 4 is adjusted according to the scale of the medical institution where the system is installed (the number of dialysis machines) and the like. For adjusting the pressure of carbon dioxide gas, for example, a regulator attached to a carbon dioxide gas cylinder (carbon dioxide gas supply unit 4) is used.

炭酸水作成部3は、供給される水の水位を検知するレベルセンサLを備える。レベルセンサLは、水供給部2からの水が炭酸水作成部3の所定の水位(レベル)まで注入されたことを検知すると、制御装置1の中和処理部13に検知信号を送信する。中和処理部13は、レベルセンサLから検知信号を受信すると、現在、注入している炭酸水作成部3への水の注入を停止する。レベルセンサLと制御装置1とは、無線または有線で通信可能なように接続されている。 The carbonated water preparation unit 3 includes a level sensor L that detects the water level of the supplied water. When the level sensor L detects that the water from the water supply unit 2 has been injected to a predetermined water level (level) of the carbonated water preparation unit 3, it transmits a detection signal to the neutralization processing unit 13 of the control device 1. When the neutralization processing unit 13 receives the detection signal from the level sensor L, the neutralization processing unit 13 stops the injection of water into the carbonated water producing unit 3 currently being injected. The level sensor L and the control device 1 are connected so as to be able to communicate wirelessly or by wire.

本システムは、炭酸水作成部3を少なくとも1つ備える。図1に示すシステムでは、2つの炭酸水作成部3を備えるが、これに限定されず、炭酸水作成部3は、1つであっても3つ以上でもよい。炭酸水作成部3を複数備える場合、中和処理部13は、第1の炭酸水作成部3で炭酸水を作成後に、第2の炭酸水作成部3で炭酸水を作成する。 This system includes at least one carbonated water preparation unit 3. The system shown in FIG. 1 includes two carbonated water producing units 3, but is not limited to this, and the carbonated water producing unit 3 may be one or three or more. When a plurality of carbonated water preparation units 3 are provided, the neutralization treatment unit 13 creates carbonated water in the second carbonated water preparation unit 3 after the first carbonated water preparation unit 3 creates carbonated water.

また、本実施形態では、炭酸水作成部3と排水ライン7との間に流量計R1を備える。流量計R1は、炭酸水作成部3から排水ライン7に投入された炭酸水の流量(総量)を計測し、計測した流量を制御装置1の中和処理部13に送信する。中和処理部13は、受信した流量を用いて、現在使用している炭酸水作成部3の炭酸水が空になるタイミングを判定し、別の炭酸水作成部3に切り替えて当該別の炭酸水作成部3で作成した炭酸水を排水ライン7に排水するように制御する。 Further, in the present embodiment, a flow meter R1 is provided between the carbonated water preparation unit 3 and the drainage line 7. The flow meter R1 measures the flow rate (total amount) of the carbonated water input from the carbonated water preparation unit 3 to the drainage line 7, and transmits the measured flow rate to the neutralization processing unit 13 of the control device 1. The neutralization treatment unit 13 uses the received flow rate to determine the timing at which the carbonated water of the carbonated water preparation unit 3 currently in use becomes empty, and switches to another carbonated water preparation unit 3 to obtain the other carbonated water. The carbonated water created by the water preparation unit 3 is controlled to be drained to the drain line 7.

炭酸ガス供給部4は、炭酸ガス(CO2)を炭酸水作成部3に供給する。炭酸ガス供給部4には、例えば炭酸ガスボンベなどが用いられる。 The carbon dioxide gas supply unit 4 supplies carbon dioxide gas (CO2) to the carbonated water preparation unit 3. For the carbon dioxide gas supply unit 4, for example, a carbon dioxide gas cylinder or the like is used.

水供給部2は、炭酸水作成部3に水を供給する。水供給部2の水には、水道水、RO水(ろ過水)などが用いられる。RO水は、例えば水道水などをろ過、イオン交換などの処理を行った後に、逆浸透膜によって精製された水である。なお、不純物のないRO水を用いることが好ましい。 The water supply unit 2 supplies water to the carbonated water preparation unit 3. Tap water, RO water (filtered water), or the like is used as the water of the water supply unit 2. RO water is water purified by a reverse osmosis membrane after, for example, tap water or the like is filtered, ion exchanged, or the like. It is preferable to use RO water without impurities.

また、中和処理部13は、センサS1から受信したpH値が所定の値以下の酸性の場合、炭酸水素ナトリウム(NaHCO)溶液、またはセスキ炭酸ナトリウム(NaH(CO)溶液を排水ライン7に直接投入して、排水を中和する。ここでは、中和処理部13は、弁SV9およびポンプP2を制御することで排水を中和する。弁SV9は、弁SV1−8と同様の電磁弁である。制御装置1は、弁SV9およびポンプP2と、無線または有線で通信可能なように接続されている。具体的には、中和処理部13は、溶液格納部6と排水ライン7との間の弁SV9を制御して、炭酸水素ナトリウム溶液またはセスキ炭酸ナトリウム溶液を排水ライン7に直接投入する。 Further, neutralization processing unit 13, when the pH value received from the sensor S1 is less acidic predetermined value, sodium bicarbonate (NaHCO 3) solution or sodium sesquicarbonate (Na 3 H (CO 3) 2) solution, Is directly put into the drainage line 7 to neutralize the drainage. Here, the neutralization treatment unit 13 neutralizes the wastewater by controlling the valve SV9 and the pump P2. The valve SV9 is a solenoid valve similar to the valve SV1-8. The control device 1 is connected to the valve SV9 and the pump P2 so as to be able to communicate wirelessly or by wire. Specifically, the neutralization treatment unit 13 controls the valve SV9 between the solution storage unit 6 and the drainage line 7, and directly feeds the sodium hydrogen carbonate solution or the sodium sesquicarbonate solution into the drainage line 7.

溶液格納部6には、酸性の排水を中和するアルカリ性の中和剤として、炭酸水素ナトリウム溶液またはセスキ炭酸ナトリウム溶液が格納される。本実施形態では、アルカリ性の中和剤として炭酸水素ナトリウム溶液が溶液格納部6に格納されているものとする。 A sodium hydrogen carbonate solution or a sodium sesquicarbonate solution is stored in the solution storage unit 6 as an alkaline neutralizing agent for neutralizing acidic wastewater. In the present embodiment, it is assumed that the sodium hydrogen carbonate solution is stored in the solution storage unit 6 as an alkaline neutralizing agent.

本システムが設置される医療機関の規模(透析装置の数)、使用する薬剤に応じて、溶液格納部6に格納されて炭酸水素ナトリウム溶液の濃度、流量などを予め調整する。 Depending on the scale of the medical institution where this system is installed (the number of dialysis machines) and the drug to be used, the concentration, flow rate, etc. of the sodium hydrogen carbonate solution stored in the solution storage unit 6 are adjusted in advance.

溶液格納部6は、溶液格納部6の炭酸水素ナトリウム溶液を排水ライン7に投入する際に流量を調整するためのポンプP2を備える。中和処理部13は、作動を指示するON信号、または、停止を指示するOFF信号を送信することで、ポンプP2を制御する。 The solution storage unit 6 includes a pump P2 for adjusting the flow rate when the sodium hydrogen carbonate solution of the solution storage unit 6 is charged into the drainage line 7. The neutralization processing unit 13 controls the pump P2 by transmitting an ON signal instructing operation or an OFF signal instructing stop.

また、本実施形態では、溶液格納部6と排水ライン7との間に流量計R2を備える。流量計R2は、溶液格納部6から排水ライン7に投入された炭酸水素ナトリウム溶液の流量(総量、単位時間当たりの流量)を計測し、計測した流量を制御装置1の中和処理部13に送信する。中和処理部13は、受信した流量を用いてポンプP2を制御し、排水ライン7に投入する炭酸水素ナトリウム溶液の流量を調整してもよい。 Further, in the present embodiment, a flow meter R2 is provided between the solution storage unit 6 and the drainage line 7. The flow meter R2 measures the flow rate (total amount, flow rate per unit time) of the sodium hydrogen carbonate solution charged into the drainage line 7 from the solution storage unit 6, and transfers the measured flow rate to the neutralization processing unit 13 of the control device 1. Send. The neutralization treatment unit 13 may control the pump P2 using the received flow rate to adjust the flow rate of the sodium hydrogen carbonate solution to be charged into the drainage line 7.

監視部14は、センサS2から送信されるpH値を受信し、記憶部に記憶する。センサS2から送信されるpH値を記録することで、外部に放流される排水が水道法上の基準(pH5−9)を満たしているか否かをモニタリングすることができる。また、監視部14は、センサS2から受信したpH値が基準を満たしているか否かを判別し、基準を満たしていない場合、アラーム(警告)を制御処置1のディスプレイ、スピーカ等の出力装置から出力してもよい。また、監視部14は、アラームを、他の管理者端末に送信してもよい。 The monitoring unit 14 receives the pH value transmitted from the sensor S2 and stores it in the storage unit. By recording the pH value transmitted from the sensor S2, it is possible to monitor whether or not the wastewater discharged to the outside meets the standard (pH 5-9) under the Waterworks Law. Further, the monitoring unit 14 determines whether or not the pH value received from the sensor S2 satisfies the standard, and if the pH value does not meet the standard, an alarm (warning) is issued from the output device such as the display or the speaker of the control measure 1. It may be output. Further, the monitoring unit 14 may transmit an alarm to another administrator terminal.

また、監視部14は、センサS2から受信したpH値が基準を満たしていない場合、当該pH値を中和処理部13に出力(フィードバック)してもよい。中和処理部13は、監視部14から出力されたpH値を受け付けると、中和が不十分であるとみなし、例えばポンプP1、P2などを制御して、炭酸水または炭酸水素ナトリウム溶液の単位時間当たりの流量を増加することで、排水のpH値を基準値の範囲内に収まるように排水を中和してもよい。 Further, when the pH value received from the sensor S2 does not satisfy the standard, the monitoring unit 14 may output (feedback) the pH value to the neutralization processing unit 13. When the neutralization treatment unit 13 receives the pH value output from the monitoring unit 14, it considers that the neutralization is insufficient, and controls, for example, the pumps P1 and P2 to control the unit of carbonated water or sodium hydrogen carbonate solution. By increasing the flow rate per hour, the wastewater may be neutralized so that the pH value of the wastewater is within the range of the reference value.

(制御装置の動作)
図3は、本実施形態の制御装置1の中和処理を示すフローチャートである。
(Operation of control device)
FIG. 3 is a flowchart showing a neutralization process of the control device 1 of the present embodiment.

センサS1は、所定のタイミングで(例えば、10秒毎)、排水ライン7を流れる排水のpHを測定し、測定したpH値を制御装置1に送信する。制御装置1は、所定のタイミングでセンサS1からpH値を受信する(S11)。 The sensor S1 measures the pH of the drainage flowing through the drainage line 7 at a predetermined timing (for example, every 10 seconds), and transmits the measured pH value to the control device 1. The control device 1 receives the pH value from the sensor S1 at a predetermined timing (S11).

制御装置1は、受信したpH値がアルカリ性の所定の値以上(例えば8以上)の場合(S12:YES)、炭酸水を作成し、炭酸水を排水ライン7へ投入する(S13)。図2に示すように、透析中は透析液(pH7前後)が排水ライン7に排出されるが、次亜塩素酸ナトリウムによる透析装置の洗浄が開始されると、数分後にはpHが11近くまで上昇する。S13の処理は、後述する。 When the received pH value is equal to or more than a predetermined alkaline value (for example, 8 or more) (S12: YES), the control device 1 creates carbonated water and puts the carbonated water into the drainage line 7 (S13). As shown in FIG. 2, the dialysate (around pH 7) is discharged to the drain line 7 during dialysis, but when the washing of the dialysis machine with sodium hypochlorite is started, the pH is close to 11 after a few minutes. Ascend to. The processing of S13 will be described later.

センサS1から受信したpH値がアルカリ性の所定の値未満であって(S12:NO)、酸性の所定の値以下(例えば6以下)の場合(S14:YES)、制御装置1は、溶液格納部6に貯蔵された炭酸水素ナトリウム溶液を排水ライン7へ投入する(S15)。酢酸による透析装置8の洗浄が開始されると、数分後に排水ライン7の排水のpH値が2〜3に低下する。 When the pH value received from the sensor S1 is less than the predetermined alkaline value (S12: NO) and equal to or less than the acidic predetermined value (for example, 6 or less) (S14: YES), the control device 1 is the solution storage unit. The sodium hydrogen carbonate solution stored in No. 6 is put into the drainage line 7 (S15). When the washing of the dialysis machine 8 with acetic acid is started, the pH value of the drainage of the drainage line 7 drops to 2 to 3 after a few minutes.

センサS1から受信したpH値が酸性の所定の値を超える場合、すなわち、水道法上の基準を満たしている場合であって(S14:NO)、炭酸水または炭酸水素ナトリウム溶液を排水ライン7に投入中の場合(S16:YES)、制御装置1は、炭酸水または炭酸水素ナトリウム溶液の投入を停止し(S17)、S11に戻る。炭酸水または炭酸水素ナトリウム溶液を排水中でない場合(S16:NO)、制御装置1は、S11に戻る。 When the pH value received from the sensor S1 exceeds a predetermined value of acidity, that is, when the standard under the Waterworks Law is satisfied (S14: NO), carbonated water or a sodium hydrogen carbonate solution is sent to the drain line 7. In the case of charging (S16: YES), the control device 1 stops charging the carbonated water or the sodium hydrogen carbonate solution (S17), and returns to S11. When the carbonated water or the sodium hydrogen carbonate solution is not being drained (S16: NO), the control device 1 returns to S11.

図4は、図3のS13で投入される炭酸水の作成手順を説明するための説明図である。ここでは2つの炭酸水作成部3を用いて炭酸水を作成する場合を例として説明する。 FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the procedure for creating the carbonated water charged in S13 of FIG. Here, a case where carbonated water is produced by using two carbonated water producing units 3 will be described as an example.

制御装置1は、排水ライン7の排水のpH値が8以上になった場合、弁SV1〜SV8、ポンプP1、流量計R1を制御し、炭酸水作成工程を開始する。 When the pH value of the drainage of the drainage line 7 becomes 8 or more, the control device 1 controls the valves SV1 to SV8, the pump P1, and the flow meter R1 to start the carbonated water preparation step.

制御装置1は、水を第1の炭酸水作成部3に注入する(S21)。具体的には、制御装置1は、弁SV1を開放し、水供給部2から第1の炭酸水作成部3に、所定の水位まで水を注入する。また、制御装置1は、水を注入する際に、第1の炭酸水作成部3に設置された弁SV3を開放して、第1の炭酸水作成部3の空気を抜く。 The control device 1 injects water into the first carbonated water preparation unit 3 (S21). Specifically, the control device 1 opens the valve SV1 and injects water from the water supply unit 2 into the first carbonated water preparation unit 3 to a predetermined water level. Further, when injecting water, the control device 1 opens the valve SV3 installed in the first carbonated water making unit 3 to remove the air from the first carbonated water making unit 3.

制御装置1は、水が注入された第1の炭酸水作成部3に炭酸ガスを注入し、炭酸水を生成する(S22)。具体的には、制御装置1は、弁SV4を開放し、ガス供給部4の炭酸ガスを第1の炭酸水作成部3に注入する。また、制御装置1は、炭酸ガスを注入する際に、ポンプP1(図4のP1)にON信号(制御信号)を送信する。これにより、ポンプP1が作動し、第1の炭酸水作成部3の水と炭酸ガスとが循環ライン5を循環することで、炭酸ガスを水に溶け込ませ、炭酸水が作成される。循環ライン5に弁(不図示)が設けられている場合は、制御装置1は、制御信号を送信し、当該弁を開放してONの状態にする。 The control device 1 injects carbon dioxide gas into the first carbonated water creating unit 3 into which water has been injected to generate carbonated water (S22). Specifically, the control device 1 opens the valve SV4 and injects the carbon dioxide gas of the gas supply unit 4 into the first carbonated water preparation unit 3. Further, the control device 1 transmits an ON signal (control signal) to the pump P1 (P1 1 in FIG. 4) when injecting carbon dioxide gas. As a result, the pump P1 operates, and the water of the first carbonated water making unit 3 and the carbon dioxide gas circulate in the circulation line 5, so that the carbon dioxide gas is dissolved in the water and the carbonated water is made. When the circulation line 5 is provided with a valve (not shown), the control device 1 transmits a control signal and opens the valve to turn it on.

制御装置1は、第1の炭酸水作成部3の炭酸水を、排水ライン7に投入する(S23)。具体的には、制御装置1は、弁SV7を開放するとともにポンプP1を作動させて、排水ライン7に炭酸水を送出する。循環ライン5に弁(不図示)が設けられている場合は、制御装置1は、制御信号を送信して当該弁を閉じてOFFの状態とする。 The control device 1 puts the carbonated water of the first carbonated water creating unit 3 into the drainage line 7 (S23). Specifically, the control device 1 opens the valve SV7 and operates the pump P1 to deliver carbonated water to the drainage line 7. When the circulation line 5 is provided with a valve (not shown), the control device 1 transmits a control signal to close the valve and turn it off.

なお、流量計R1は、第1の炭酸水作成部3および第2の炭酸水作成部3から排出される炭酸水の流量を所定のタイミングで計測し、計測結果を制御装置1に送信する。制御装置1は、受信した流量が、目標とする流量と乖離する場合、ポンプP1の回転量を変更し、目標とする流量となるように制御してもよい。 The flow meter R1 measures the flow rate of the carbonated water discharged from the first carbonated water preparation unit 3 and the second carbonated water preparation unit 3 at a predetermined timing, and transmits the measurement result to the control device 1. When the received flow rate deviates from the target flow rate, the control device 1 may change the rotation amount of the pump P1 and control the pump P1 so that the flow rate becomes the target flow rate.

制御装置1は、S23で第1の炭酸水作成部3から炭酸水を排水ライン7に排出するとともに、第2の炭酸水作成部3に水を注入する(S31)。具体的には、制御装置1は、弁SV2を開放し、水供給部2から第2の炭酸水作成部3に所定の水位まで水を注入する。また、制御装置1は、水を注入する際に、弁SV5を開放して第2の炭酸水作成部3の空気を抜く。 The control device 1 discharges carbonated water from the first carbonated water preparation unit 3 to the drainage line 7 in S23, and injects water into the second carbonated water preparation unit 3 (S31). Specifically, the control device 1 opens the valve SV2 and injects water from the water supply unit 2 into the second carbonated water preparation unit 3 to a predetermined water level. Further, when the control device 1 injects water, the valve SV5 is opened to remove the air from the second carbonated water making unit 3.

制御装置1は、水が注入された第2の炭酸水作成部3に炭酸ガスを注入し、炭酸水を生成する(S32)。具体的には、制御装置1は、弁SV6を開放し、ガス供給部4の炭酸ガスを第2の炭酸水作成部3に注入する。また、制御装置1は、炭酸ガスを注入する際に、ポンプP1(図4のP1)にON信号(制御信号)を送信する。これにより、ポンプP1が作動し、第2の炭酸水作成部3内で水と炭酸ガスとを循環させることで、炭酸ガスを水に溶け込ませ、炭酸水が作成される。 The control device 1 injects carbon dioxide gas into the second carbonated water creating unit 3 into which water has been injected to generate carbonated water (S32). Specifically, the control device 1 opens the valve SV6 and injects the carbon dioxide gas of the gas supply unit 4 into the second carbonated water preparation unit 3. Further, the control device 1 transmits an ON signal (control signal) to the pump P1 (P1 2 in FIG. 4) when injecting carbon dioxide gas. As a result, the pump P1 operates, and the carbon dioxide gas is dissolved in the water by circulating the water and the carbon dioxide gas in the second carbonated water creating unit 3, so that the carbonated water is produced.

制御装置1は、流量計R1からの測定結果に基づいて、第1の炭酸水作成部3の炭酸水が全て排出されたと判定すると、第2の炭酸水作成部3に切り替えて、第2の炭酸水作成部3の炭酸水を排水ライン7に排出する(S33)。具体的には、制御装置1は、弁SV7を閉じるとともに、弁SV8を開放する。また、制御装置1は、第2の炭酸水作成部3のポンプP1を作動させて、排水ライン7に炭酸水を送出する。また、制御装置1は、必要に応じてポンプP1の回転量を変更し、目標とする流量となるように制御してもよい。 When the control device 1 determines that all the carbonated water of the first carbonated water preparation unit 3 has been discharged based on the measurement result from the flow meter R1, the control device 1 switches to the second carbonated water preparation unit 3 and the second The carbonated water of the carbonated water preparation unit 3 is discharged to the drain line 7 (S33). Specifically, the control device 1 closes the valve SV7 and opens the valve SV8. Further, the control device 1 operates the pump P1 of the second carbonated water creating unit 3 to send the carbonated water to the drainage line 7. Further, the control device 1 may change the rotation amount of the pump P1 as necessary and control it so as to have a target flow rate.

制御装置1は、上記S21〜S23およびS31〜S33の工程を、図3のS17で停止するまで繰り返し行う。 The control device 1 repeats the steps S21 to S23 and S31 to S33 until it is stopped at S17 in FIG.

なお、図3のS15で炭酸水素ナトリウム溶液を排水ライン7に投入する場合、制御装置1は、溶液格納部6の炭酸水素ナトリウム溶液を排水ライン7に排出する。具体的には、制御装置1は、弁SV9を開放するとともにポンプP2を作動させて、排水ライン7に炭酸水素ナトリウム溶液を送出する。流量計R2は、溶液格納部6から排出される炭酸水素ナトリウム溶液の流量を所定のタイミングで計測し、計測結果を制御装置1に送信する。制御装置1は、受信した流量が、目標とする流量と乖離する場合、ポンプP2の回転量を変更し、目標とする流量となるように制御してもよい。
(本実施形態の効果)
以上説明した本実施形態の透析排水中和システムは、透析装置8からの排水を外部に排出する排水ライン7に配置され、排水のpH値を測定するセンサS1と、前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を排水ライン7に直接投入して、排水ライン7の排水を中和する制御装置1とを備える。
When the sodium hydrogen carbonate solution is put into the drain line 7 in S15 of FIG. 3, the control device 1 discharges the sodium hydrogen carbonate solution of the solution storage unit 6 into the drain line 7. Specifically, the control device 1 opens the valve SV9 and operates the pump P2 to deliver the sodium hydrogen carbonate solution to the drainage line 7. The flow meter R2 measures the flow rate of the sodium hydrogen carbonate solution discharged from the solution storage unit 6 at a predetermined timing, and transmits the measurement result to the control device 1. When the received flow rate deviates from the target flow rate, the control device 1 may change the rotation amount of the pump P2 and control the pump P2 so that the flow rate becomes the target flow rate.
(Effect of this embodiment)
The dialysis wastewater neutralization system of the present embodiment described above is arranged in a drainage line 7 that discharges wastewater from the dialysis apparatus 8 to the outside, and has a sensor S1 that measures the pH value of the wastewater and the pH value is a predetermined value. In the above alkaline case, the control device 1 is provided by directly pouring carbonated water into the drainage line 7 to neutralize the drainage of the drainage line 7.

このように本実施形態では、炭酸水を排水ライン7に投入して、水道法の基準を満たすように排水ライン7の排水を直接中和する。これにより、本実施形態では、排水を処理するための大きな貯水槽を設ける必要がなく、また、貯水槽に排水を誘導するための設備もいらない。したがって、本実施形態の透析排水中和システムは、システム(装置)の小型化を実現でき、狭いスペースでも設置することができる。そのため、ビルのテナントなどに入居している小規模な透析クリニックであっても、本実施形態の透析排水中和システムを容易に設置することができる。 As described above, in the present embodiment, carbonated water is put into the drainage line 7 to directly neutralize the drainage of the drainage line 7 so as to satisfy the standard of the Waterworks Law. As a result, in the present embodiment, it is not necessary to provide a large water storage tank for treating the wastewater, and there is no need for equipment for guiding the wastewater to the water storage tank. Therefore, the dialysis wastewater neutralization system of the present embodiment can realize the miniaturization of the system (device) and can be installed even in a narrow space. Therefore, even a small-scale dialysis clinic occupying a tenant of a building can easily install the dialysis wastewater neutralization system of the present embodiment.

また、本実施形態の透析排水中和システムは、制御装置1、炭酸水作成部3、溶液格納部6、炭酸ガス供給部4などの構成要素が、一体型ではなく分散して配置できるため、各構成要素がそれぞれ設置可能なスペースがあれば、取り付けることができる。 Further, in the dialysis wastewater neutralization system of the present embodiment, the components such as the control device 1, the carbonated water preparation unit 3, the solution storage unit 6, and the carbon dioxide gas supply unit 4 can be arranged in a dispersed manner rather than being integrated. If there is enough space for each component to be installed, it can be installed.

また、本実施形態では、炭酸水を排水ライン7に直接投入するコンパクト設備であるため、大掛かりな設備工事が不要で、低コストでの設置可能である。したがって、本実施形態は、コストパフォーマンスに優れている。 Further, since the present embodiment is a compact facility in which carbonated water is directly injected into the drainage line 7, a large-scale facility work is not required and the facility can be installed at low cost. Therefore, this embodiment is excellent in cost performance.

また、本実施形態では、アルカリ性の排水の中和剤として炭酸水を用いる。炭酸水は、炭酸ガスと比較して、中和速度が極めて高いため、炭酸水を排水ライン7に投入することで、短時間でアルカリ性の排水の中和することができる。また、炭酸水は、有毒ガスの発生がなく、取り扱いが容易で安全である。 Further, in the present embodiment, carbonated water is used as a neutralizing agent for alkaline wastewater. Since carbonated water has an extremely high neutralization rate as compared with carbon dioxide gas, it is possible to neutralize alkaline wastewater in a short time by putting carbonated water into the drainage line 7. In addition, carbonated water does not generate toxic gas, is easy to handle, and is safe.

(ハードウェア構成)
上記説明した制御装置1には、例えば、CPU(Central Processing Unit、プロセッサ)と、メモリと、ストレージ(HDD:Hard Disk Drive、SSD:So lid State Drive)と、通信装置と、入力装置と、出力装置とを備える汎用的なコンピュータシステムを用いることができる。メモリおよびストレージは、記憶装置である。このコンピュータシステムにおいて、CPUがメモリ上にロードされた所定のプログラムを実行することにより、制御装置1の各機能が実現される。また、制御装置1は、1つのコンピュータで実装されてもよく、あるいは複数のコンピュータで実装されても良い。また、制御装置1は、コンピュータに実装される仮想マシンであっても良い。また、制御装置1に、ラズベリーパイ(Raspberry Pi)などのシングルボードコンピュータ(超小型コンピュータ)を用いてもよい、
制御装置1用のプログラムは、HDD、SSD、USB(Universal Serial Bus)メモリ、CD (Compact Disc)、DVD (Digital Versatile Disc)などのコンピュータ読取り可能な記録媒体に記憶することも、ネットワークを介して配信することもできる。
(Hardware configuration)
The control device 1 described above includes, for example, a CPU (Central Processing Unit, processor), a memory, a storage (HDD: Hard Disk Drive, SSD: So lid State Drive), a communication device, an input device, and an output. A general-purpose computer system equipped with a device can be used. Memory and storage are storage devices. In this computer system, each function of the control device 1 is realized by executing a predetermined program loaded on the memory by the CPU. Further, the control device 1 may be mounted on one computer or may be mounted on a plurality of computers. Further, the control device 1 may be a virtual machine mounted on a computer. Further, a single board computer (ultra-small computer) such as a Raspberry Pi may be used for the control device 1.
The program for control device 1 can be stored in a computer-readable recording medium such as HDD, SSD, USB (Universal Serial Bus) memory, CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc), or via a network. It can also be delivered.

なお、本発明は上記実施形態および変形例に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の変形が可能である。 The present invention is not limited to the above-described embodiment and modification, and many modifications can be made within the scope of the gist thereof.

1 :制御装置
11:受信部
12:判定部
13:中和処理部
14:監視部
2 :水供給部
3 :炭酸水作成部
4 :炭酸ガス供給部
6 :溶液格納部
7 :排水ライン
S1、S2:pHセンサ
1: Control device 11: Receiver
12: Judgment unit 13: Neutralization processing unit 14: Monitoring unit 2: Water supply unit 3: Carbonated water preparation unit 4: Carbon dioxide gas supply unit 6: Solution storage unit 7: Drainage line S1, S2: pH sensor

Claims (7)

透析装置からの排水を外部に排出する排水ラインに配置され、前記排水のpH値を測定するセンサと、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する制御装置と、を備えること
を特徴とする透析排水中和システム。
A sensor that is placed in the drainage line that drains the drainage from the dialysis machine to the outside and measures the pH value of the drainage,
A dialysis wastewater neutralization system comprising a control device for neutralizing the wastewater of the drainage line by directly pouring carbonated water into the drainage line when the pH value is alkaline above a predetermined value. ..
前記制御装置は、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水作成部に水と炭酸ガスを注入して前記炭酸水を作製し、前記炭酸水作成部で作製した炭酸水を前記排水ラインに直接投入すること
を特徴とする請求項1記載の透析排水中和システム。
The control device is
When the pH value is alkaline above a predetermined value, water and carbon dioxide gas are injected into the carbonated water making section to prepare the carbonated water, and the carbonated water prepared by the carbonated water making section is directly put into the drainage line. The dialysis wastewater neutralization system according to claim 1, wherein the dialysis wastewater is neutralized.
前記炭酸水作成部を、複数備え、
前記制御装置は、第1の炭酸水作成部の炭酸水を生成後、第2の炭酸水作成部で炭酸水を生成すること
を特徴とする請求項2記載の透析排水中和システム。
A plurality of the carbonated water making units are provided.
The dialysis wastewater neutralization system according to claim 2, wherein the control device produces carbonated water in a second carbonated water producing unit after generating carbonated water in a first carbonated water producing unit.
請求項1から3のいずれか1項に記載の透析排水中和システムであって、
前記制御装置は、前記pH値が所定の値以下の酸性の場合、炭酸水素ナトリウム溶液またはセスキ炭酸ナトリウム溶液を前記排水ラインに直接投入して、前記排水を中和すること
を特徴とする透析排水中和システム。
The dialysis wastewater neutralization system according to any one of claims 1 to 3.
The control device is characterized in that when the pH value is acidic below a predetermined value, a sodium hydrogen carbonate solution or a sodium sesquicarbonate solution is directly added to the drainage line to neutralize the drainage. Neutralization system.
センサから、透析装置の排水ラインに流れる排水のpH値を受信する受信部と、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性か否かを判定する判定部と、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する中和処理部と、を備えること
を特徴とする制御装置。
A receiver that receives the pH value of the wastewater flowing through the drainage line of the dialysis machine from the sensor,
A determination unit for determining whether or not the pH value is alkaline above a predetermined value,
A control device including a neutralization treatment unit that neutralizes the wastewater of the drainage line by directly pouring carbonated water into the drainage line when the pH value is alkaline of a predetermined value or more.
センサが、
透析装置の排水ラインに流れる排水のpH値を測定する測定ステップを行い、
制御装置が、
前記センサから前記排水のpH値を受信する受信ステップと、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性か否かを判定する判定ステップと、
前記pH値が所定の値以上のアルカリ性の場合、炭酸水を前記排水ラインに直接投入して、前記排水ラインの排水を中和する中和ステップと、を行うこと
を特徴とする透析排水中和方法。
The sensor
Perform a measurement step to measure the pH value of the drainage flowing through the drainage line of the dialysis machine.
The control device
A receiving step of receiving the pH value of the wastewater from the sensor,
A determination step for determining whether or not the pH value is alkaline above a predetermined value, and
When the pH value is alkaline above a predetermined value, a neutralization step of directly pouring carbonated water into the drainage line to neutralize the drainage of the drainage line is performed. Method.
請求項5に記載の制御装置として、コンピュータを機能させることを特徴とする透析排水中和プログラム。 A dialysis wastewater neutralization program comprising operating a computer as the control device according to claim 5.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7199590B1 (en) 2022-07-04 2023-01-05 株式会社グリンク Dialysis wastewater treatment system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001009473A (en) 1999-07-01 2001-01-16 Yuji Tanaka Method and device for treating construction waste water
JP2002153890A (en) 2000-11-20 2002-05-28 Setsuo Kobayashi Ph controlling agent
JP4500071B2 (en) 2004-02-08 2010-07-14 節夫 小林 Dialysis equipment cleaning, disinfection wastewater neutralization treatment equipment
JP2009269014A (en) 2008-04-10 2009-11-19 Daicel Chem Ind Ltd Method for treating drainage including dialysis treatment drainage produced via dialysis treatment

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7199590B1 (en) 2022-07-04 2023-01-05 株式会社グリンク Dialysis wastewater treatment system
JP2024006785A (en) * 2022-07-04 2024-01-17 株式会社グリンク Dialysis wastewater treatment system

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