用于生物安全实验室的废水处理系统的制作方法

文档序号:4840855阅读:395来源:国知局
专利名称:用于生物安全实验室的废水处理系统的制作方法
技术领域
本实用新型是一种用于生物安全实验室的废水处理系统,属于水处 理及消毒的技术领域。适用于小型生物实验室含菌污水的处理。
技术背景近几年来新的病毒不断出现,各种新的传染病也时有发生,国际生 物恐怖活动的威胁也从未间断。随着国家对生物安全的高度重视,各级 生物安全实验室纷纷得以筹建并进行相关的研究实验活动。相应地各级 生物安全实验室的管理成为重要的课题,如果这些生物安全实验室监管 不善,实验室废弃物和废水排放的处理达不到相关的规范要求,其本身 将成为最直接的污染源。按照世界卫生组织的分类定义,BLS-2实验室主要用于初级卫生服 务、诊断和研究,其实验对象的危害等级为II级(中等个体危害,有限 群体危害),具体定义为"能引起人类或动物发病,但一般情况下对健 康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病源体。实验室感染 不导致严重疾病,具备有效治疗和预防措施,并且传播风险有限"。《生物安全实验室建筑技术规范》明确规定对BLS-2实验室排放的含菌污水 应经高温高压消毒或化学消毒后排放至市政污水排放公用系统。采用高 温高压消毒方法对BLS-2实验室排水进行处理成本过高,因BLS-2实验 室的主要实验对象并无严重的传染危害性,因此对BLS-2实验室的排水 一般参照传染病医院污水处理方法,即采用化学消毒方法处理,而在化学法消毒中又以液氯、臭氧、次氯酸钠溶液、二氧化氯等多 种。虽然液氯具有成本低、杀菌效果好、操作简单等优点。但氯为有毒 气体,泄漏时会伤害人畜。现场制备的臭氧、次氯酸钠和二氧化氯比较 安全,但臭氧、次氯酸钠和二氧化氯发生器管理繁琐、建设和运行费用高。同时,含氯消毒剂也会给水系带来一定程度的氯污染。所以寻找好 的消毒方法具有重要的现实意义。 发明内容本实用新型的目的正是针对上述现有技术的要求而设计提供了一种用于生物安全实验室的废水处理系统,其目的是针对BLS—2实验室含菌 污水化学消毒处理方法存在的弊端,提供一种环保无污染、廉价方便、 快速高效的氧化电位水消系统。本实用新型的目的是通过以下措施来实现的该种用于生物安全实验室的废水处理系统是由软水器、氧化电位水 生成器、酸化水储液箱、碱性水储液箱、酸化水输送泵、碱性水输送泵、 碱性水输送管路、使用氧化电位水清洗消毒的各实验间用水终端、酸化水输送管路、电磁阀、废水调节池、 一体式MBR装置、接触消毒池、实 验间废水管、废水调节池高液位传感器和废水调节池低液位传感器组成, 普通自来水经过软水器软化处理后进入氧化电位水生成器,经过氧化电 位水生成器处理产生的酸性氧化电位水(简称酸化水)和碱性还原电位 水(简称碱性水)分别送到酸化水储液箱和碱性水储液箱储存,再通过 酸化水输送泵和碱性水输送泵将其分别通过酸化水输送管路和碱性水输 送管路输送到使用氧化电位水清洗消毒的各实验间用水终端,消毒产生 的废水经实验间废水管汇集到废水调节池中,当废水调节池内的液位达 到高液位时,高液位传感器输出信号让一体式MBR装置启动,同时打开 电磁阀,MBR处理过的废水与氧化电位水按比例混合流入接触消毒池中进 行消毒,消毒处理后排入市政污水管网。当废水调节池内的液位达到低 液位时,低液位传感器输出信号让一体式MBR装置停止,同时关闭电磁 阀。在实验室内的各实验间分别设立酸化水用水终端和碱性水用水终 端,或设立使用酸化水和碱性水自动感应洗手器。将氧化电位水生成器 装置产生的酸化水和碱性水分别用酸化水储液箱和碱性水储液箱储存起 来,然后在需要时用输送泵将储存起来的酸化水和碱性水分别输送到各 实验间的酸化水用水终端和碱性水用水终端。实验室工作人员的手消毒、 实验器具物品的清洗消毒和实验室房间环境的清洗消毒,均采用酸性氧 化电位水来实现。这样在实验室内各实验间的废水排放前,就已经先用 氧化电位水进行了相应的消毒处理,氧化电位水随废水一同排入下水管 道,在下水管道的流动过程中,氧化电位水仍能发挥一定的杀菌能力。在实验室的废水集中地另设立一废水调节池、 一台MBR装置和一个 接触消毒池。废水调节池用于收集各实验间排放的废水,MBR装置用于将废水调节池内的废水进行去除有机物的处理,处理后的废水与一定比例 的氧化电位水混合后排入接触消毒池内,进行再次的消毒处理。通过这 种方法可以实现实验室废水排放过程的全程消毒。 本实用新型系统的主要优点是
采用氧化电位水在用水终端对实验器具物品和房间环境等进行清洗 消毒,在实验室的废水集中地采用将膜分离技术与生物处理有机结合起 来的膜生物反应器(MBR)来取代传统的活性污泥法,可以使污泥停留时 间和水力停留时间分别控制,污泥停留时间长、浓度高、降解较充分、
占地省,污泥量少,对C0D和NH3-N的去除率能够维持在较高水平。经过 MBR处理后再与一定比例的氧化电位水混合进行再消毒处理,然后达标排 放。整个消毒过程无任何化学试剂产生,不会对环境带来任何负作用。


图1为本发明的应用系统结构示意图。 图2为本发明的废水消毒流程示意图。
附图标记列示如下
l-软水器,2-氧化电位水生成器,3-酸化水储液箱,4-碱性水储液 箱,5-酸化水输送泵,6-碱性水输送泵,7-碱性水输送管路,8-使用氧 化电位水清洗消毒的各实验间用水终端,9-酸化水输送管路,10-电磁阀, 11-废水调节池,12-—体式MBR装置,13-接触消毒池,14-实验间废水 管,15-废水调节池高液位传感器,16-废水调节池低液位传感器。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。 参见附图1 2所示,该种用于生物安全实验室的废水处理系统是由 软水器l、氧化电位水生成器2、酸化水储液箱3、碱性水储液箱4、酸 化水输送泵5、碱性水输送泵6、碱性水输送管路7、使用氧化电位水清 洗消毒的各实验间用水终端8、酸化水输送管路9、电磁阀IO、废水调节 池ll、 一体式MBR装置12、接触消毒池13、实验间废水管14、废水调 节池高液位传感器15和废水调节池低液位传感器16组成,普通自来水 经过软水器1软化处理后进入氧化电位水生成器2,经过氧化电位水生成 器2处理产生的酸化水和碱性水分别送到酸化水储液箱3和碱性水储液 箱4储存,再通过酸化水输送泵5和碱性水输送泵6将其分别通过酸化水输送管路9和碱性水输送管路7输送到使用氧化电位水清洗消毒的各 实验间用水终端8,各实验间按照规定的流程用于实验物品消毒、环境消 毒和实验人员的手清洗消毒,以取代传统的化学消毒剂消毒方式。
消毒产生的废水经实验间废水管14汇集到废水调节池11中,当废 水调节池内的液位达到高液位时,高液位传感器15输出信号让一体式MBR 装置12启动,同时打开电磁阀IO, MBR处理过的废水与氧化电位水按比 例混合流入接触消毒池13中进行消毒,消毒处理后排入市政污水管网。 当废水调节池内的液位达到低液位时,低液位传感器16输出信号让一体 式MBR装置12停止,同时关闭电磁阀IO。
本发明采用氧化电位水在用水终端对实验器具物品和房间环境等进 行清洗消毒,对产生的实验室废水先用一体式MBR装置进行去除有机物 处理,再与一定比例的氧化电位水混合进行消毒杀菌,从而达到排放标 准。有效避免了传统化学洗涤剂和消毒剂的使用和对外部环境的污染危 害。
权利要求1.用于生物安全实验室的废水处理系统,其特征在于该系统是由软水器(1)、氧化电位水生成器(2)、酸化水储液箱(3)、碱性水储液箱(4)、酸化水输送泵(5)、碱性水输送泵(6)、碱性水输送管路(7)、使用氧化电位水清洗消毒的各实验间用水终端(8)、酸化水输送管路(9)、电磁阀(10)、废水调节池(11)、一体式MBR装置(12)、接触消毒池(13)、实验间废水管(14)、废水调节池高液位传感器(15)和废水调节池低液位传感器(16)组成,普通自来水经过软水器(1)软化处理后进入与之连接的氧化电位水生成器(2),经过氧化电位水生成器(2)处理产生的酸性氧化电位水和碱性还原电位水分别送到与之连接的酸化水储液箱(3)和碱性水储液箱(4)储存,再通过与酸化水储液箱(3)连接的酸化水输送泵(5)和与碱性水储液箱(4)连接的碱性水输送泵(6)将其分别通过酸化水输送管路(9)和碱性水输送管路(7)输送到使用氧化电位水清洗消毒的各实验间用水终端(8),消毒产生的废水经实验间废水管(14)汇集到废水调节池(11)中,当废水调节池内的高液位传感器(15)输出的液位达到高液位时的信号让与之连接的一体式MBR装置(12)启动,一体式MBR装置(12)连接并打开电磁阀(10),一体式MBR装置(12)处理过的废水与氧化电位水按比例混合流入接触消毒池(13)中进行消毒,消毒处理后排入市政污水管网,当废水调节池内的低液位传感器(16)输出的液位达到低液位时的信号让与之连接的一体式MBR装置(12)停止,同时关闭电磁阀(10)。
专利摘要本实用新型是一种用于生物安全实验室的废水处理系统,该系统采用氧化电位水在用水终端对实验器具物品和房间环境等进行清洗消毒,在实验室的废水集中地采用将膜分离技术与生物处理有机结合起来的膜生物反应器(MBR)来取代传统的活性污泥法,可以使污泥停留时间和水力停留时间分别控制,污泥停留时间长、浓度高、降解较充分、占地省,污泥量少,对COD和NH<sub>3</sub>-N的去除率能够维持在较高水平。经过MBR处理后再与一定比例的氧化电位水混合进行再消毒处理,然后达标排放。整个消毒过程无任何化学试剂产生,不会对环境带来任何负作用。
文档编号C02F9/14GK201427918SQ20092014612
公开日2010年3月24日 申请日期2009年3月26日 优先权日2009年3月26日
发明者孔祥兵, 张敦杰, 陈志林 申请人:张敦杰
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