一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置的制作方法

文档序号:29944537发布日期:2022-05-07 15:40阅读:562来源:国知局
一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置的制作方法

1.本发明涉及生物医疗、化学领域,具体为一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置。


背景技术:

2.麻精药品的管理和销毁一直是医药行业的一项重大难题。目前,麻精药品使用机构对于麻精药品残余液的销毁主要采用统一回收与集中焚烧方式,这种集中式销毁模式由于其时间周期与环节冗长,在管理上存在不可避免的漏洞。
3.在药品使用现场对麻精药品就地进行无害化处理与销毁,有望避免现有集中式销毁模式带来的管理与安全隐患。然而目前,我国在麻精药品的现场销毁方面,仍缺少有效的无害化处理方法与装置。


技术实现要素:

4.本发明的目的是为了填补目前麻精药品使用机构在现场销毁方法上的缺失,而提出的基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置。
5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,包括雾化箱,所述雾化箱顶部与左侧分别通过进液管和进气管与外界接通。进液管通向外界口处安装有进液管盖;进气管内部装有风机与滤网。雾化箱右侧通过送雾管与反应管连接,所述送雾管竖直段外壁与陶瓷加热管接触。所述反应管与加热片安装在隔热箱内部,反应管右端与送雾管出口连接,左端与废气吸收箱右端连接。
6.所述雾化箱内部左侧装有液位传感器,右侧与输气管接口处装有报警器,底部装有压电陶瓷雾化片与压电驱动器。所述压电驱动器将带动压电陶瓷雾化片做高频率的简谐振动,将液体麻药分子结构打散形成雾状微米液滴。
7.优选的,进气管内部左侧装有滤网,右侧装有风扇。滤网与风扇均采用圆柱形结构,其外径与进气管内径一致。
8.优选的,液位传感器测量杆高度与雾化箱高度一致,液位传感器的信号转换器与集成控制器连接,可通过集成控制器显示屏知晓雾化箱内液位高度,当雾化箱内液面高度高于设定值时,集成控制器将发出警报。
9.优选的,输气管采用倒l型结构,内壁面经过疏水处理,竖直一段与陶瓷加热管外壁接触。
10.优选的,高温加热箱采用圆筒形封闭加热箱,仅通过高温反应管与输气管、废气吸收箱连接。高温反应箱内壁面上下两侧装有加热片。
11.优选的,高温反应管为耐高温的紫铜管,采用s型结构,安装在高温反应箱轴线处。
12.优选的,废气吸收箱内部填满固体活性炭和碱石灰。
13.与现有的技术相比,本发明的有益效果为:
本发明通过压电驱动器与压电陶瓷雾化片,可将液体麻精药品转化为微米液滴,极大加快了液体麻精药品的销毁速率;同时雾化速度快,可用于液体麻精药品的大剂量销毁。
14.本发明所述高温反应箱温度可达一千摄氏度以上,能完美还原现实中麻精药品残余液焚烧的状态,实现麻精药品残余液有效不可逆销毁。
15.本发明通过废气吸收室将麻精药品残余液销毁过程产生的有毒气体完全吸收,不对工作人员产生危害且无污染,适用于医疗机构日常进行麻精药品残余液销毁,填补了国内对于液体麻精药品现场销毁的空白。
附图说明
16.图1为本发明提出的处理装置的结构示意图。
17.图2为本发明提出的处理装置的雾化箱剖视结构示意图。
18.附图中,各标号所代表的部件列表如下:1、滤网;2、风机;3、进气管;4、进液管盖;5、进液管;6、雾化箱;61、液位传感器;62、压电陶瓷雾化片;63、压电驱动器;7、送雾管;8、陶瓷加热器;9、反应管;10、加热片;11、隔热箱;12、废气吸收箱;13、排气管;14、集成控制器;15、外壳。
具体实施方式
19.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。
20.参照图1-2,本发明的实施例一提供了基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,包括滤网1、风机2、进气管3、进液管盖4、进液管5、雾化箱6、送雾管7、陶瓷加热器8、反应管9、加热片10、隔热箱11、废气吸收箱12、排气管13、集成控制器14与外壳15。其中滤网1、风机2、进气管3、进液管5、雾化箱6、送雾管7、陶瓷加热器8、反应管9、加热片10、隔热箱11、废气吸收箱12、排气管13、集成控制器14置于外壳13之内。
21.如图1所示,雾化箱6顶部通过进液管5与外界接通,进液管5入口为进液口,并装有进液管盖4;雾化箱6左侧通过进气管3与外界接通,进气管3内部装有风机2与滤网1,可向装置内通入无尘空气。雾化箱6右侧通过送雾管7与反应管9连接,送雾管7竖直段外壁与陶瓷加热器8接触。反应管9与加热片10安装在隔热箱11内部,反应管9左端与废气吸收箱12右端连接。废气吸收箱12左端通过排气管13与外界接通。集成控制器14安装于外壳13壁面,并与风机2、液位传感器61,压电驱动器63、陶瓷加热管8、加热片10电气连接,实现自动化控制。
22.如图2所示,雾化室6内部左侧垂直安装液位传感器61,液位传感器61将液位信号传递至集成控制器14,以实时监测雾化箱6内液面高度。雾化箱6底部装有压电陶瓷雾化片62与压电驱动器63,工作时,压电驱动器63施加高频谐振信号带动压电陶瓷雾化片62做高频率的简谐振动,将液体麻精药品的状态打散转化为雾状微米液滴,增大了液体麻精药品的表面积,从而加快了液体麻精药品在反应管9内的反应速率,实现液体麻精药品的快速销毁。同时,压电陶瓷雾化片62雾化速率极快,可实现液体麻精药品的大剂量销毁。
23.雾化箱6内产生的微米液滴将通过送雾管7进入反应管9参与反应。送雾管7采用倒l型结构,入口连接雾化箱6,出口连接至反应管9;送雾管7内壁面经过疏水处理,部分外壁
与陶瓷加热器8接触,陶瓷加热器8将对送雾管7管壁与内部进行预加热,防止雾化后的微米液滴在送雾管7中聚集形成大液滴。
24.隔热箱11内部装有反应管9与加热片10,反应管9安装在隔热箱11内部轴线处,确保管内的微米液滴均匀受热;其结构采用s型,极大延长反应管9反应长度,从而增加管内微米液滴的反应时间,确保液体麻精药品在反应管9内完全销毁。加热片10安装在隔热箱11上下两侧,工作时可将隔热箱内环境温度加热至一千摄氏度,迫使反应管内微米液滴与空气发生氧化焚烧反应,实现液体麻精药品的有效不可逆销毁。
25.废气吸收箱12与反应管9连接,其内部填满活性炭和碱石灰等物质。反应管9中反应产生废气中的有害成分将被废气吸收箱12中活性炭和碱石灰等物质吸收,净化后的无污染气体通过排气管13排出至外界。通过废气吸收室12,本发明在销毁过程中不产生有害气体,不对工作人员产生危害,实现液体麻精药品的无污染销毁,适用于医疗机构日常进行麻精药品残余液销毁。


技术特征:
1.一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:包括雾化箱,所述雾化箱顶部与左侧分别通过进液管和进气管与外界接通;进液管通向外界口处安装有进液管盖;进气管内部装有风机与滤网;雾化箱右侧通过送雾管与反应管连接,所述送雾管竖直段外壁与陶瓷加热管接触;所述反应管与加热片安装在隔热箱内部,反应管左端与废气吸收箱右端连接;所述废气吸收箱左端通过排气管与外界接通;所述雾化箱内部左侧装有液位传感器,右侧与输气管接口处装有报警器,底部装有压电陶瓷雾化片与压电驱动器;所述压电驱动器将带动压电陶瓷雾化片做高频率的简谐振动,将液体麻药分子结构打散形成雾状微米液滴。2.根据权利要求1所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:进气管内部左侧装有滤网,右侧装有风扇;滤网与风扇均采用圆柱形结构,其外径与进气管内径一致。3.根据权利要求1所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:所述液位传感器测量杆高度与雾化箱高度一致,液位传感器的信号转换器与集成控制器连接,可通过集成控制器显示屏知晓雾化箱内液位高度,当雾化箱内液面高度高于设定值时,集成控制器将发出警报。4.根据权利要求1所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:所述输气管采用倒l型结构,内壁面经过疏水处理,竖直一段与陶瓷加热管外壁接触。5.根据权利要求1所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:所述高温加热箱采用圆筒形封闭加热箱,仅通过高温反应管与输气管、废气吸收箱连接;高温反应箱内壁面上下两侧装有加热片。6.根据权利要求5所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:高温反应管为耐高温的紫铜管,采用s型结构,安装在高温反应箱轴线处。7.根据权利要求1所述的一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置,其特征在于:所述废气吸收箱内部填满固体活性炭和碱石灰。

技术总结
本发明公开了一种基于雾化焚烧法的麻精药品残余液无害化处理装置。本发明包括雾化箱,所述雾化箱顶部与左侧分别通过进液管和进气管与外界接通。进液管通向外界口处安装有进液管盖;进气管内部装有风机与滤网。雾化箱右侧通过送雾管与反应管连接,所述送雾管竖直段外壁与陶瓷加热管接触。所述反应管与加热片安装在隔热箱内部,反应管右端与送雾管出口连接,左端与废气吸收箱右端连接。本发明通过压电驱动器与压电陶瓷雾化片,可将麻精药品残余液转化为微米液滴,极大加快了麻精药品残余液的销毁速率;同时雾化速度快,可用于麻精药品残余液的大剂量销毁。残余液的大剂量销毁。残余液的大剂量销毁。


技术研发人员:赵超 张洪平 陈然
受保护的技术使用者:海宁天纵电子科技有限公司
技术研发日:2022.01.26
技术公布日:2022/5/6
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