本实用新型专利技术公开了一种实验室综合废水收集净化处理设备,包括:罐体,设置在所述罐体容纳腔内的多个过滤室,以及设置在所述过滤室的电解棒,所述罐体与所述过滤室的壳体之间间隔的容纳腔为臭氧室,锥体结构的所述过滤室包括第一过滤室、第二过滤室,所述第一过滤室套接所述第二过滤室,且两个所述过滤室的壳体之间间隔形成容纳腔,所述第一过滤室套接在所述第二过滤室容纳腔内的壳体为网格,所述第二过滤室的壳体为活性炭壳体,所述电解棒连接所述第一过滤室,所述罐体连接封盖,所述壳体设置出液口,所述罐体设置操控板;本实用新型专利技术提供了一种结构新颖的实验室废水处理设备,能够节省安装空间,多层过滤净化,满足不同性质的实验室废水综合净化处理,净化速度快,净化度高,能够将净化水循环利用。
【技术实现步骤摘要】
实验室综合废水收集净化处理设备
本技术涉及污水处理设备,尤其涉及一种实验室综合废水收集净化处理设备。
技术介绍
据实验室污水中所含主要污染物的性质,可以分为有机废水、无机废水和含病原微生物废水,其中无机废水中含有重金属、重金属络合物、酸碱、硫化物、氰化物以及其它无机离子等;有机废水中含有常用的有机溶剂如有机酸、酚类、醚类油脂类等物质;含病原微生物实验废水主要是生物实验室化验废水、解剖台冲洗废水等。根据实验室污水中所含污染物的主要成分来分类,可以分为酸性废水、碱性废水、重金属废水、含酚废水、卤类废水等。根据实验室污水中污染物含量的不同,可以分为高浓度实验废水、低浓度实验废水和无污染水,其中高浓度实验废水一般包括液态失效试剂、液态实验废弃物或中间产物、各种洗涤液;低浓度实验废水包括实验仪器、实验产物的低浓度洗涤废水和实验室各项保洁卫生用水;无污染水则包括实验过程中用到的冷却水、水浴及恒温等加热用水、其它清洁用水等。实验室污水对人体和环境都是有害的,它们有些很难降解,可以在环境中长期存在,有的在降解过程中产生二次污染,更严重的通过食物链的富集进入人体造成毒害。
技术实现思路
本技术克服了现有技术的不足,提供一种实验室综合废水收集净化处理设备,能够节省安装空间,多层过滤净化,满足不同性质的实验室废水综合净化处理,净化速度快,净化度高,符合环保排放。为达到上述目的,本技术采用的技术方案为:一种实验室综合废水收集净化处理设备,包括:罐体,设置在所述罐体容纳腔内的多个过滤室,以及设置在所述过滤室的电解棒,其特征在于,所述罐体与所述过滤室的壳体之间间隔的容纳腔为臭氧室,锥体结构的所述过滤室包括第一过滤室、第二过滤室,所述第一过滤室套接所述第二过滤室,且两个所述过滤室的壳体之间间隔形成容纳腔,所述第一过滤室套接在所述第二过滤室容纳腔内的壳体为网格,所述第二过滤室的壳体为活性炭壳体,所述电解棒连接所述第一过滤室,所述罐体连接封盖,所述壳体设置出液口,所述罐体设置操控板。本技术一个较佳实施例中,锥体结构的所述过滤室的中轴线两端横截面为圆形结构,直径大的圆形截面朝上,直径小的圆形截面朝下。本技术一个较佳实施例中,所述第一过滤室伸出所述第二过滤室的一端的壳体为密封壳体。本技术一个较佳实施例中,所述第一过滤室的横截面直径小的一端连接滤渣斗,所述滤渣斗能够旋转取下清洗。本技术一个较佳实施例中,所述第二过滤室横截面直径小的一端设置滴漏孔。本技术一个较佳实施例中,所述电解棒绕所述第一过滤室的轴线旋转。本技术一个较佳实施例中,所述电解棒连接旋转轴套,旋转轴套连接所述第一过滤室的壳体。本技术一个较佳实施例中,所述旋转轴套为中间镂空的圆环形结构。本技术一个较佳实施例中,所述封盖上设置进液口,且进液管能够贯穿进液口连通旋转轴套的内壁。本技术一个较佳实施例中,所述操控板上设置两组按键,所述操控板上的其中一组按键与所述电解棒电性连接,所述操控板上的另一组按键与臭氧室内的臭氧器电性连接。本技术一个较佳实施例中,所述电解棒将所述第一过滤室内的废水搅拌旋转,形成水旋涡,将残渣沉淀进入滤渣斗中。本技术一个较佳实施例中,所述封盖周边设置密封圈,所述密封圈能够提高所述封盖与所述罐体闭合时罐体内的密封性。本技术解决了
技术介绍
中存在的缺陷,本技术具备以下有益效果:(1)本技术提供了一种结构新颖的实验室废水处理设备,能够节省安装空间,多层过滤净化,满足不同性质的实验室废水综合净化处理,净化速度快,净化度高,符合环保排放。(2)本技术多个过滤室的逐层过滤,使得固液分离,便于集中处理净化残渣,锥体结构的过滤室,能够提高残渣的集中沉淀,防止造成二次污染。(3)本技术中的电解棒不仅能够促进污水中不溶于水的物质被电解,还具有搅拌作用,使电解的更加均匀彻底,促进不能被电解的残渣下沉至滤渣斗中,集中处理。(4)本技术中第二过滤室的壳体使用活性炭制成,能够吸附废水中的细小颗粒,臭氧器在水中排放臭氧,能去除废水中的病毒菌,同时去除异味或毒气。附图说明下面结合附图和实施例对本技术进一步说明;图1是本技术的优选实施例的立体结构图;图2是本技术的优选实施例的立体结构图;图3是本技术的优选实施例的立体结构图;图4是本技术的优选实施例的立体结构图;图中:罐体1;封盖2;第二过滤室3;第一过滤室4;出液口5;进液口6;旋转轴套7;电解棒8;滤渣斗9。具体实施方式现在结合附图和实施例对本技术作进一步详细的说明,这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本技术的基本结构,因此其仅显示与本技术有关的构成。需要说明的是,当部件被称为“固定于”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者也可以存在居中的部件。当一个部件被认为是“连接”另一个部件,它可以是直接连接到另一个部件或者可能同时存在居中部件。本文所使用的术语“上”、“下”、“内”、“外”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。如图1-4所示,一种实验室综合废水收集净化处理设备,包括:罐体1,设置在罐体1容纳腔内的多个过滤室,以及设置在过滤室的电解棒8,罐体1与过滤室的壳体之间间隔的容纳腔为臭氧室,锥体结构的过滤室包括第一过滤室4、第二过滤室3,第一过滤室4套接第二过滤室3,且两个过滤室的壳体之间间隔形成容纳腔,第一过滤室4套接在第二过滤室3容纳腔内的壳体为网格,第二过滤室3的壳体为活性炭壳体,电解棒8连接第一过滤室4,罐体1连接封盖2,壳体设置出液口5,罐体1设置操控板,第二过滤室3的壳体使用活性炭制成,能够吸附废水中的细小颗粒。锥体结构的过滤室的中轴线两端横截面为圆形结构,直径大的圆形截面朝上,直径小的圆形截面朝下,其中第一过滤室4伸出第二过滤室3的一端的壳体为密封壳体,第一过滤室4的横截面直径小的一端连接滤渣斗9,第二过滤室3横截面直径小的一端设置滴漏孔,多个过滤室的逐层过滤,使得固液分离,便于集中处理净化残渣,锥体结构的过滤室,能够提高残渣的集中沉淀,防止造成二次污染。电解棒8连接旋转轴套7,旋转轴套7连接第一过滤室4的壳体,操控板上的其中一组按键与电解棒8电性连接,电解棒8绕第一过滤室4的轴线旋转,旋转轴套7为中间镂空的圆环形结构,电解棒8将第一过滤室4内的废水搅拌旋转,形成水旋涡,将残渣沉淀进入滤渣斗9中,滤渣斗9装满后,能够旋转取下清洗,电解棒8不仅能够促进污水中不溶于水的物质被电解,还具有搅拌作用,使电解的更加均匀彻底,促进不能被电解的残渣下沉至滤渣斗9中,集中处理;操控板上的另一组按键与臭氧室内的臭氧器电性连接,释放臭氧,杀菌除味,臭氧器在水中排放臭氧,能去除废水中的病毒菌,同时去除异味或毒气。封盖2上设置进液口6,且进液管能够贯穿进本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种实验室综合废水收集净化处理设备,包括:罐体,设置在所述罐体容纳腔内的多个过滤室,以及设置在所述过滤室的电解棒,其特征在于,所述罐体与所述过滤室的壳体之间间隔的容纳腔为臭氧室,锥体结构的所述过滤室包括第一过滤室、第二过滤室,所述第一过滤室套接所述第二过滤室,且两个所述过滤室的壳体之间间隔形成容纳腔,所述第一过滤室套接在所述第二过滤室容纳腔内的壳体为网格,所述第二过滤室的壳体为活性炭壳体,所述电解棒连接所述第一过滤室,所述罐体连接封盖,所述壳体设置出液口,所述罐体设置操控板。/n
【技术特征摘要】
1.一种实验室综合废水收集净化处理设备,包括:罐体,设置在所述罐体容纳腔内的多个过滤室,以及设置在所述过滤室的电解棒,其特征在于,所述罐体与所述过滤室的壳体之间间隔的容纳腔为臭氧室,锥体结构的所述过滤室包括第一过滤室、第二过滤室,所述第一过滤室套接所述第二过滤室,且两个所述过滤室的壳体之间间隔形成容纳腔,所述第一过滤室套接在所述第二过滤室容纳腔内的壳体为网格,所述第二过滤室的壳体为活性炭壳体,所述电解棒连接所述第一过滤室,所述罐体连接封盖,所述壳体设置出液口,所述罐体设置操控板。
2.根据权利要求1所述的一种实验室综合废水收集净化处理设备,其特征在于:锥体结构的所述过滤室的中轴线两端横截面为圆形结构,直径大的圆形截面朝上,直径小的圆形截面朝下。
3.根据权利要求1所述的一种实验室综合废水收集净化处理设备,其特征在于:所述第一过滤室伸出所述第二过滤室的一端的壳体为密封壳体。
4.根据权利要求1所述的一种实验室综合废水收集净化处理设备,其特征在于:所述第一过滤室的横截面直径小的一端...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈晓伟,
申请(专利权)人:山东奥坤莱智能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:山东;37
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