CN205773816U - 水的臭氧杀菌系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种水的臭氧杀菌系统,包括紫外线杀菌器、氧化塔、臭氧发生器、氧气发生器,所述紫外线杀菌器通过进水管与经过预处理后的水源连接,所述氧化塔通过管道与紫外线杀菌器连通,所述臭氧发生器通过管道与氧化塔连通,所述氧气发生器通过管道与臭氧发生器连通;经预处理后的水源中含有微生物,水通过进水管进入紫外线杀菌器,消灭水中的一部分微生物,经紫外线杀菌器处理后的水进入氧化塔,氧气发生器产生氧气,氧气进入臭氧发生器生产臭氧,臭氧通过管道进入氧化塔,臭氧对氧化塔内的水中的剩余的微生物进行消毒灭菌,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理领域,尤其是涉及一种水的臭氧杀菌系统。
背景技术
众所周知,微生物污染是饮用水最常见的健康风险之一。
目前,饮用水中发现的病原微生物种类已超过140种,它们对人类健康有着严重的威胁。
根据世界卫生组织(WHO)的数据,每年有400万以上的儿童死于水传疾病(World Health Organization,2011)。
我国在近10年间发生的271起饮用水突发污染公共事件中,微生物污染案例占据主导,造成3万余人罹患疾病。
饮用水是人类生存的基本需求,也是传播疾病的重要媒介。
随着人民生活水平的不断提高,人们对饮用水质量的要求也越来越高。
关注水质,关注饮水与健康是适应时代的发展需要。
当前饮用水中的病原微生物污染,仍是我国最大的危害人们健康的问题之一。
世界卫生组织在其《饮用水水质准则》中指出:“微生物污染的潜在后果使对其控制总是最重要的,绝不允许让步”。
人类对饮用水中污染物对健康危害的认识,最早就是从致病细菌开始的。
基于这一认识,人类对饮用水采取了许多的过滤消毒等手段,来减少病原微生物的威胁。
现有中,通常利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式对水进行预处理,从而将水中的杂质排除在外。
吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方式则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得净化后的水。
经过预处理的水,无法完全去除水中的微生物,为此,发明人发明了本新型水的臭氧杀菌系统,彻底消除水中的微生物,保护人们的身体健康。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供水的臭氧杀菌系统,以解决现有技术中存在的技术问题。
本实用新型提供的水的臭氧杀菌系统,包括紫外线杀菌器、氧化塔、臭氧发生器、氧气发生器,所述紫外线杀菌器通过进水管与经过预处理后的水源连接,所述氧化塔通过管道与紫外线杀菌器连通,所述臭氧发生器通过管道与氧化塔连通,所述氧气发生器通过管道与臭氧发生器连通。
进一步地,所述氧化塔自上而下分别安装高液位开关、中液位开关和低液位开关。
进一步地,所述氧化塔与臭氧检测仪连接。
进一步地,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装射流器。
进一步地,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装压力表。
进一步地,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装单向阀。
进一步地,所述压力表为防震压力表。
进一步地,所述进水管和管道均为不锈钢管。
进一步地,所述进水管上安装流量计。
进一步地,所述臭氧发生器的冷却水进水管和冷却水出水管上分别安装手动球阀。
本实用新型提供的水的臭氧杀菌系统,具有如下优点:
本新型包括紫外线杀菌器、氧化塔、臭氧发生器、氧气发生器,紫外线杀菌器通过进水管与经过预处理后的水源连接,氧化塔通过管道与紫外线杀菌器连通,臭氧发生器通过管道与氧化塔连通,氧气发生器通过管道与臭氧发生器连通。
经预处理后的水源中含有微生物,水通过进水管进入紫外线杀菌器,消灭水中的一部分微生物,经紫外线杀菌器处理后的水进入氧化塔,氧气发生器产生氧气,氧气进入臭氧发生器生产臭氧,臭氧通过管道进入氧化塔,臭氧对氧化塔内的水中的剩余的微生物进行消毒灭菌,杀菌彻底,无残留。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例一提供的结构示意图;
附图标记:
1-紫外线杀菌器; 2-氧化塔; 3-臭氧发生器;
4-氧气发生器; 5-进水管; 6-管道;
7-臭氧检测仪; 21-高液位开关; 22-中液位开关;
23-低液位开关; 11-流量计; 12-手动球阀;
10-单向阀; 31-冷却水进水管; 32-冷却水出水管;
8-射流器; 9-压力表。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例一:
图1为本实用新型实施例一提供的水的臭氧杀菌系统的结构示意图,包括紫外线杀菌器1、氧化塔2、臭氧发生器3、氧气发生器4,紫外线杀菌器1通过进水管5与经过预处理后的水源连接,氧化塔2通过管道6与紫外线杀菌器1连通,臭氧发生器3通过管道6与氧化塔2连通,氧气发生器通4过管道6与臭氧发生器3连通。
紫外线杀菌器1其优点为辐照强度稳定性高,杀菌寿命长达9000小时,高透过率石英玻璃管,透光率≥87%,单价也比同类产品适中,杀菌寿命达8000小时后,其辐照强度在253.7um保持稳定不变,比国内同类产品辐照强度稳定不变。灯管破碎有声光报警提醒。高亮度镜面灭菌反应腔设计。与国外同类产品相比杀菌强度提高了18%—27%,杀菌率能够达到99.99%。
紫外线杀菌器1主体内外均采用304L或316L不锈钢材质,主体内外部抛光处理以加强紫外线辐照度,确保被消毒物在消毒灭菌过程中不会有消毒灭菌不完全的情形出现。
紫外线杀菌器1的杀菌原理是:
紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫射线端的外侧,故称紫外线。
紫外线系来自太阳辐射电磁波之一,通常按照波长把紫外线分为四类如下是物质运行的一种特殊形式,是一粒粒不连接的粒子流。每一粒波长253.7nm的紫外线光子具有4.9eV的能量。
当紫外线照射到微生物时,便发生能量的传递和积累,积累结果造成微生物的灭活,从而达到消毒的目的。
当细菌、病毒吸收超过3600~65000uW/c㎡剂量时,对细菌、病毒的去氧核醣核酸(DNA)及核醣核酸(RNA)具有强大破坏力,能使细菌、病毒丧失生存力及繁殖力进而消灭细菌、病毒,达到消毒灭菌成效。
紫外线一方面可使核酸突变、阻碍其复制、转录封锁及蛋白质的合成;另一方面,产生自由基可引起光电离,从而导致细胞的死亡。
紫外线杀菌器杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度,即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度,与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时,被照消毒物停留时间愈久,离杀菌灯管愈近,其杀菌效果愈好,反之愈差。
臭氧发生器3是用于制取臭氧气体的装置。
臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。
臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。
臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。
臭氧发生器3是利用高压电离(或化学、光化学反应),使空气中的部分氧气分解聚合为臭氧,是氧的同素异形转变过程;亦可利用电解水法获得。臭氧的不稳定性使其很难实现瓶装贮存,一般只能利用臭氧发生器现场生产,随产随用。
臭氧发生器的分类按臭氧产生的方式划分,臭氧发生器主要有三种:一是高压放电式,二是紫外线照射式,三是电解式。
氧气发生器4以空气为原料,不需任何辅料,用变压吸附法将空气中的氧气与氮气分离,并滤除空气中的有害物质,从而获取符合医用标准的高浓度氧。可以提供纯度77%±3的氧气满足各方需求,安装和运行费用低于瓶装或液化氧气。
氧化塔2自上而下分别安装高液位开关21、中液位开关22和低液位开关23。
通过高液位开关21、中液位开关22和低液位开关23控制氧化塔2内的储水量。
氧化塔2与臭氧检测仪7连接。
臭氧检测仪7就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
臭氧发生器3连接氧化塔2的管道6上安装射流器8。
臭氧经射流器8进入氧化塔2。
臭氧发生器3连接氧化塔2的管道6上安装压力表9。
臭氧发生器3连接氧化塔2的管道6上安装单向阀10。
压力表9为防震压力表。
防震压力表是指表壳内灌充液的直接指示式压力表或表壳内有灌充液并带阻尼器的直接指示式压力表。
进水管5和管道6均为不锈钢管。
进水管5上安装流量计11。
流量计11用于计量进水管5的进水量。
流量计11英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。
简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。
臭氧发生器3的冷却水进水管31和冷却水出水管32上分别安装手动球阀12。
手动球阀12是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。
手动球阀12在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
本新型的使用方法是:
经预处理后的水源中含有微生物,水通过进水管5进入紫外线杀菌器1,消灭水中的一部分微生物,经紫外线杀菌器1处理后的水进入氧化塔2,氧气发生器4产生氧气,氧气进入臭氧发生器3生产臭氧,臭氧通过管道6进入氧化塔2,臭氧对氧化塔2内的水中的剩余的微生物进行消毒灭菌,杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。
另外,臭氧对霉菌也有极强的杀灭作用。
由于臭氧的稳定性差,很快会自行分解为氧气或单个氧原子,而单个氧原子能自行结合成氧分子,不存在任何有毒残留物,所以臭氧是一种无污染的消毒剂。
臭氧为气体,能迅速弥漫到整个灭菌空间,灭菌无死角,满足生产线用水工艺要求。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种水的臭氧杀菌系统,其特征在于,包括紫外线杀菌器、氧化塔、臭氧发生器、氧气发生器,所述紫外线杀菌器通过进水管与经过预处理后的水源连接,所述氧化塔通过管道与紫外线杀菌器连通,所述臭氧发生器通过管道与氧化塔连通,所述氧气发生器通过管道与臭氧发生器连通。
2.根据权利要求1所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述氧化塔自上而下分别安装高液位开关、中液位开关和低液位开关。
3.根据权利要求2所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述氧化塔与臭氧检测仪连接。
4.根据权利要求1所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装射流器。
5.根据权利要求4所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装压力表。
6.根据权利要求5所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述臭氧发生器连接氧化塔的管道上安装单向阀。
7.根据权利要求5所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述压力表为防震压力表。
8.根据权利要求1所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述进水管和管道均为不锈钢管。
9.根据权利要求8所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述进水管上安装流量计。
10.根据权利要求1所述的水的臭氧杀菌系统,其特征在于,所述臭氧发生器的冷却水进水管和冷却水出水管上分别安装手动球阀。
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