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一种适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统的制作方法

2021-01-14 14:01:40|186|起点商标网
一种适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统的制作方法

本实用新型属于厕所技术领域,具体涉及一种适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统。



背景技术:

目前发现的疫情中出现由病毒引发的某些疾病可以通过飞沫、气溶胶和粪口进行传播的现象,现有的公共厕所分为固定式厕所和移动式厕所两种类型,人们无论在哪种类型公共厕所内上厕所均存在着被传染的风险,需要采取有效地应对措施。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是提供一种安全、卫生、环保的适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统。

为了解决上述技术问题,一种适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统,包括:

便器,所述便器安装在厕所内;

排泄物处理装置,所述排泄物处理装置与所述便器相连接;

uv光解除臭装置,所述uv光解除臭装置安装在所述厕所内。

在上述技术方案中,排泄物处理装置对排泄物进行消毒灭菌处理,并且避免病毒随粪便直接进入下水管道内而引发病毒的传播;uv光解除臭装置采用紫外光和臭氧对厕所在维护期间内进行消毒灭菌;该技术方案解决了由病毒引发的某些疾病通过飞沫、气溶胶和粪口进行传播而带来的感染风险问题。

进一步地,所述排泄物处理装置包括缓冲罐、高温消毒罐、存水弯和收集管,所述缓冲罐通过所述收集管与所述便器相连接,所述高温消毒罐通过管道与所述缓冲罐相连接,所述存水弯设置在所述收集管的管段上,便器的排泄物通过收集管进入缓冲罐内进行缓存,再由缓存罐进入高温消毒罐内进行高温消毒,而存水弯可以防止粪便中的病毒通过便器扩散。

进一步地,所述排泄物处理装置还包括水解酸化处理罐、精准曝气多级好氧处理系统和氯消毒装置,所述水解酸化处理罐与所述高温消毒罐相连接,所述精准曝气多级好氧处理系统与所述水解酸化处理罐相连接,所述氯消毒装置与所述精准曝气多级好氧处理系统相连接,经过高温处理的粪便由高温消毒罐进入水解酸化处理罐内进行水解酸化处理,再接着进入精准曝气多级好氧处理系统进行好氧处理,同时进行高效脱氮,最后进入氯消毒装置进行氯消毒处理,保持要求的余氯浓度,使得排泄物满足排放标准。

进一步地,所述高温消毒罐包括外层保护罐体、内层导热罐体、耐高温保温层、第一电加热管、电加热器以及与电源相连接的电线,所述内层导热罐体设置在所述外层保护罐体设置内,所述内层导热罐体与所述精准曝气多级好氧处理系统相连通,所述耐高温保温层设置在所述外层保护罐体的内侧壁上,所述耐高温保温层位于所述外层保护罐体和所述内层导热罐体之间并与所述内层导热罐体之间留有间隙,所述内层导热罐体的顶面中心固定连接有竖置的第一进料管,所述第一进料管的管壁内设有贯通的线孔,所述第一进料管的下端伸至所述内层导热罐体内,所述第一进料管的上端固定有转动环,所述外层保护罐体的顶面设有竖置的第二进料管,所述第二进料管的上端封闭,所述第二进料管位于所述第一进料管的外侧,所述第二进料管和所述第一进料管的中心处于同一中心轴线上,所述第二进料管的内侧壁上设有转动槽,所述转动环设置在所述转动槽内,所述缓冲罐通过管道与第二进料管相连接,所述第一电加热管缠绕在所述内层导热罐体的外侧壁上,所述电加热器设置在所述内层导热罐体的内顶面上且位于所述第一进料管的一侧,所述电线穿设在所述线孔内并与所述第一电加热管和所述电加热器相连接,对由缓存罐通过管道进入第二进料管内的排泄物,随后进入第一进料管内,转动环与转动槽的配合设计设置使得第一进料管和第二进料管之间的边缘处于封堵状态,排泄物只能够通过第一进料管进入内层导热罐体内,而整个高温消毒罐采用双向加热的方式,其一,采用电加热器由内对内层导热罐体进行的加热;其二,采用电加热管对内层导热罐体进行加热;双向加热的方式避免了单一的内部加热可能导致内层导热罐体内中、下部的排泄物杀毒不充分以及杀毒工作效率低的问题;外层保护罐体保护内层导热罐体,内层导热罐体具有导热性能,耐高温保温层能够减少整个高温消毒罐热量的流失。

进一步地,所述内层导热罐体通过支架设置在所述外层保护罐体设置内,所述支架包括转盘、第一转轴和底座,所述底座固定在所述外层保护罐体的内底面上,所述外层保护罐体的底壁内设有废料流通通道,所述废料流通通道通过管道与所述精准曝气多级好氧处理系统相连接,所述内层导热罐体的出口位于所述内层导热罐体的底面中心,所述转盘通过所述第一转轴转动连接在所述底座上,所述第一转轴的空心,所述第一转轴的上端连接在所述内层导热罐体的出口,所述第一转轴的下端伸至所述废料流通通道,所述内层导热罐体安装在所述转盘上,所述第一转轴上安装有从动齿轮,所述内层导热罐体的外顶面安装有电机,所述电机上安装有伸入所述间隙的第二转轴,所述第二转轴上安装有主动齿轮,所述主动齿轮通过链条与所述从动齿轮相连接,通过电机驱动第二转轴转动,进而主动轮通过链条带动从动齿轮转动,由此第一转轴转动,第一转轴带动转盘转动,进而带动内层导热罐体的转动,内层导热罐体内的排泄物随之转动,提高了排泄物杀毒的工作效率,在结构设计上,考虑到内层导热罐体具有转动的性能,而不影响排泄物进入和排出以及第一电加热管、电加热器的安装,因此,将第一进料管设置在内层导热罐体的顶面中心,第二进料管和第一进料管的中心处于同一中心轴线上,电线穿设在线孔内并与第一电加热管和电加热器相连接,电线连接至外界电源,再者第一转轴设置成空心状,第一转轴不仅能够支撑转盘转动,还能承担着将内层导热罐体的排泄物引至废料流通通道,并由废料流通通道通过管道流至精准曝气多级好氧处理系统。

进一步地,所述uv光解除臭装置包括箱体、过滤网、风机、灯管板、与电源连接的紫外灯管以及带有光催化剂的光触媒板,所述箱体具有进风口和出风口,所述箱体的进风口朝向所述便器,所述箱体安装在所述厕所的顶壁上,所述光触媒板呈蜂窝状,所述光触媒板安装在所述箱体内,所述紫外灯管的数量为多个,所述灯管板上设有装线槽、透气孔以及与所述光触媒板上的孔洞相对应的管孔,所述紫外灯管安装在所述灯管板且插入所述光触媒板的孔洞内,所述紫外灯管与电源连接的电线按压在所述装线槽内,所述过滤网安装所述箱体的进风口处,所述风机安装在所述箱体的出风口处,在风机的作用下,厕所内的空气由进风口进入箱体内,经过过滤网的过滤粉尘杂质,防止该粉尘杂质进入箱内会粘结在紫外灯管的表面,降低紫外灯管的工作性能,该uv光解除臭装置利用紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧和紫外光线相互配合达到杀菌消毒的作用,考虑到在光触媒板上一个个安装紫外灯管较为繁琐,与紫外灯管相连接的电线排线也较为麻烦,工作效导致整体工作率低,因此预先将紫外灯管安装在灯管板,透气孔使得空气可以进入光触媒板内,进风口朝向也可以有效地对便器处空气进行杀毒。

进一步地,所述便器为坐式便器,所述坐式便器的坐垫内设有与电源连接的第二电加热管,可以高度杀毒。

进一步地,所述无下水道厕所系统还包括安装在所述厕所内的负压风机,所述厕所设有进气口和出气口,所述负压风机安装在所述厕所的出气口处,将厕所设置成微负压空间,减少气溶胶的扩散。

进一步地,所述箱体的出风口通过排气管与所述厕所的出气口相连接,将uv光解除臭装置与负压风机进行良好的衔接,促进新鲜空气的进入,以及经过消毒空气的排出。

进一步地,所述无下水道厕所系统还包括厕所自动冲水装置、感应水龙头、感应高温干手装置、红外感应自动开闭门以及女用卫生用品收集篓,所述女用卫生用品收集篓采用金属密闭式感应开启控制方式,实现如厕人员无接触使用。

综上所述,使用本实用新型适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统能够解决由病毒引发的某些疾病通过飞沫、气溶胶和粪口进行传播而带来的感染风险问题。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是排泄物处理装置的结构示意图;

图3是高温消毒罐的结构示意图;

图4是uv光解除臭装置的结构示意图;

图5是第二电加热管在便器上的安装示意图;

图6是本实用新型厕所的内部布置图;

图中:10、便器;20、排泄物处理装置;201、缓冲罐;202、高温消毒罐;2021、外层保护罐体;20211、废料流通通道;2022、内层导热罐体;2023、耐高温保温层;2024、第一电加热管;2025、电加热器;2026、电线;2027、第一进料管;20271、线孔;2028、转动环;2029、第二进料管;20291、转动槽;2030、支架;20301、转盘;20302、第一转轴;20303、底座;2031、从动齿轮;2032、电机;2033、第二转轴;2034、主动齿轮;2035、链条;203、存水弯;204、收集管;205、水解酸化处理罐;206、精准曝气多级好氧处理系统;207、氯消毒装置;30、uv光解除臭装置;301、箱体;3011、进风口;3012、出风口;302、过滤网;303、风机;304、灯管板;3041、装线槽;3042、透气孔;3043、管孔;305、紫外灯管;306、光触媒板;40、第二电加热管;50、负压风机;60、进气口;70、出气口;80、排气管;90、厕所自动冲水装置;100、感应水龙头;110、感应高温干手装置;120、红外感应自动开闭门;130、女用卫生用品收集篓。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例1

如图1所示,一种适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统,包括:便器10、排泄物处理装置20和uv光解除臭装置30。

其中,便器10安装在厕所内;排泄物处理装置20与便器10相连接;uv光解除臭装置30安装在厕所内。

排泄物处理装置20对排泄物进行消毒灭菌处理,并且避免病毒随粪便直接进入下水管道内而引发病毒的传播;uv光解除臭装置30采用紫外光和臭氧对厕所在维护期间内进行消毒灭菌;该技术方案解决了由病毒引发的某些疾病通过飞沫、气溶胶和粪口进行传播而带来的感染风险问题。

实施例2

如图2所示,此方案是在实施例1的基础上进一步延伸,排泄物处理装置20优选包括缓冲罐201、高温消毒罐202、存水弯203和收集管204,缓冲罐201通过收集管204与便器10相连接,高温消毒罐202通过管道与缓冲罐201相连接,存水弯203设置在收集管204的管段上,存水弯203可选用s型或p型,这里选用s型,便器10的排泄物通过收集管204进入缓冲罐201内进行缓存,再由缓存罐进入高温消毒罐202内进行高温消毒,而存水弯203可以防止粪便中的病毒通过便器10扩散,这里提到的缓冲罐201和高温消毒罐202可以是现有技术中已经存在的产品。

实施例3

如图2所示,此方案是在实施例2的基础上进一步延伸,排泄物处理装置20优选还包括水解酸化处理罐205、精准曝气多级好氧处理系统206和氯消毒装置207,水解酸化处理罐205与高温消毒罐202相连接,精准曝气多级好氧处理系统206与水解酸化处理罐205相连接,氯消毒装置207与精准曝气多级好氧处理系统206相连接,经过高温处理的粪便由高温消毒罐202进入水解酸化处理罐205内进行水解酸化处理,再接着进入精准曝气多级好氧处理系统206进行好氧处理,进行高效脱氮,最后进入氯消毒装置207进行氯消毒处理,保持要求的余氯浓度,使得排泄物满足排放标准,水解酸化处理罐205、精准曝气多级好氧处理系统206和氯消毒装置207是现有技术中已经存在的产品,该方案的创新点在于整合现有的水解酸化处理罐205、精准曝气多级好氧处理系统206和氯消毒装置207所具有的的功能针对经过高温处理后的排泄物再次处理以达到排放的废物更加环保无害。

实施例4

如图3所示,此方案是在实施例3的基础上进一步延伸,高温消毒罐202优选包括外层保护罐体2021、内层导热罐体2022、耐高温保温层2023、第一电加热管2024、电加热器2025以及与电源相连接的电线2026,电源位于高温消毒罐202外侧,外层保护罐体2021可以采取钢材料制成,内层导热罐体2022采取铜材料制成,耐高温保温层2023可以选用石棉布材料,内层导热罐体2022设置在外层保护罐体2021设置内,内层导热罐体2022与精准曝气多级好氧处理系统206相连通,耐高温保温层2023设置在外层保护罐体2021的内侧壁上,耐高温保温层2023位于外层保护罐体2021和内层导热罐体2022之间并与内层导热罐体2022之间留有间隙,内层导热罐体2022的顶面中心固定连接有竖置的第一进料管2027,第一进料管2027的管壁内设有贯通的线孔20271,第一进料管2027的下端伸至内层导热罐体2022内,第一进料管2027的上端固定有转动环2028,外层保护罐体2021的顶面设有竖置的第二进料管2029,第二进料管2029的上端封闭,第二进料管2029位于第一进料管2027的外侧,第二进料管2029和第一进料管2027的中心处于同一中心轴线上,第二进料管2029的内侧壁上设有转动槽20291,转动环2028设置在转动槽20291内,缓冲罐201通过管道与第二进料管2029相连接,第一电加热管2024缠绕在内层导热罐体2022的外侧壁上,电加热器2025设置在内层导热罐体2022的内顶面上且位于第一进料管2027的一侧,电线2026穿设在线孔20271内并与第一电加热管2024和电加热器2025相连接,对由缓存罐通过管道进入第二进料管2029内的排泄物,随后进入第一进料管2027内,转动环2028与转动槽20291的配合设计设置使得第一进料管2027和第二进料管2029之间的边缘处于封堵状态,排泄物只能够通过第一进料管2027进入内层导热罐体2022内,而整个高温消毒罐202采用双向加热的方式,其一,采用电加热器2025由内对内层导热罐体2022进行的加热;其二,采用电加热管对内层导热罐体2022进行加热;双向加热的方式避免了单一的内部加热可能导致内层导热罐体2022内中、下部的排泄物杀毒不充分以及杀毒工作效率低的问题;外层保护罐体2021保护内层导热罐体2022,内层导热罐体2022具有导热性能,耐高温保温层2023能够减少整个高温消毒罐202热量的流失。

实施例5

如图3所示,此方案是在实施例4的基础上进一步延伸,内层导热罐体2022通过支架2030设置在外层保护罐体2021设置内,支架2030包括转盘20301、第一转轴20302和底座20303,底座20303固定在外层保护罐体2021的内底面上,外层保护罐体2021的底壁内设有废料流通通道20211,废料流通通道20211通过管道与精准曝气多级好氧处理系统206相连接,内层导热罐体2022的出口位于内层导热罐体2022的底面中心,转盘20301通过第一转轴20302转动连接在底座20303上,此处的转动连接采用轴承,第一转轴20302的空心,第一转轴20302的上端连接在内层导热罐体2022的出口,第一转轴20302的下端伸至废料流通通道20211,内层导热罐体2022安装在转盘20301上,第一转轴20302上安装有从动齿轮2031,内层导热罐体2022的外顶面安装有电机2032,电机2032上安装有伸入间隙的第二转轴2033,第二转轴2033上安装有主动齿轮2034,主动齿轮2034通过链条2035与从动齿轮2031相连接,此时排泄物主要为固液混合态,通过电机2032驱动第二转轴2033转动,进而主动轮通过链条2035带动从动齿轮2031转动,由此第一转轴20302转动,第一转轴20302带动转盘20301转动,进而带动内层导热罐体2022的转动,内层导热罐体2022内的排泄物随之转动,提高了排泄物杀毒的工作效率,在结构设计上,考虑到内层导热罐体2022具有转动的性能,而不影响排泄物进入和排出以及第一电加热管2024、电加热器2025的安装,因此,将第一进料管2027设置在内层导热罐体2022的顶面中心,第二进料管2029和第一进料管2027的中心处于同一中心轴线上,电线2026穿设在线孔20271内并与第一电加热管2024和电加热器2025相连接,电线2026连接至外界电源,再者第一转轴20302设置成空心状,第一转轴20302不仅能够支撑转盘20301转动,还能承担着将内层导热罐体2022的排泄物引至废料流通通道20211,并由废料流通通道20211通过管道流至精准曝气多级好氧处理系统206;方案4中提到的间隙此处也是为安装第二转轴2033、主动齿轮2034等预留的空间。

实施例6

如图4所示,此方案是在实施例5的基础上进一步延伸,uv光解除臭装置30优选包括箱体301、过滤网302、风机303、灯管板304、与电源连接的紫外灯管305以及带有光催化剂的光触媒板306,箱体301具有进风口3011和出风口3012,箱体301的进风口3011朝向便器10,箱体301安装在厕所的顶壁上,光触媒板306呈蜂窝状,光催化剂采用二氧化钛,光触媒板306安装在箱体301内,紫外灯管305的数量为多个,灯管板304上设有装线槽3041、透气孔3042以及与光触媒板306上的孔洞相对应的管孔3043,紫外灯管305安装在灯管板304且插入光触媒板306的孔洞内,紫外灯管305与电源连接的电线按压在装线槽3041内,过滤网302安装箱体301的进风口3011处,风机303安装在箱体301的出风口3012处,在风机303的作用下,厕所内的空气由进风口3011进入箱体301内,经过过滤网302的过滤粉尘杂质,防止该粉尘杂质进入箱内会粘结在紫外灯管305的表面,降低紫外灯管305的工作性能,该uv光解除臭装置30利用紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧和紫外光线相互配合达到杀菌消毒的作用,考虑到在光触媒板306上一个个安装紫外灯管305较为繁琐,与紫外灯管305相连接的电线2026排线也较为麻烦,工作效导致整体工作率低,因此预先将紫外灯管305安装在灯管板304,透气孔3042使得空气可以进入光触媒板306内,进风口3011朝向也可以有效地对便器10处空气进行杀毒。

实施例7

如图5所示,此方案是在实施例6的基础上进一步延伸,便器10为坐式便器10,坐式便器10的坐垫内设有与电源连接的第二电加热管40,可以高度杀毒。

实施例8

如图6所示,此方案是在实施例7的基础上进一步延伸,无下水道厕所系统还包括安装在厕所内的负压风机50,厕所设有进气口60和出气口70,负压风机50安装在厕所的出气口70处,将厕所设置成微负压空间,减少气溶胶的扩散,当然为了保持微负压空间,厕所设有进气口60和出气口70在负压风机50处于停机状态时,应该采用挡板使其处于封闭状态。

实施例9

如图6所示,此方案是在实施例9的基础上进一步延伸,箱体301的出风口3012通过排气管80与厕所的出气口70相连接,将uv光解除臭装置30与负压风机50进行良好的衔接,促进新鲜空气的进入,以及经过消毒空气的排出,提高了厕所室内的空气质量。

实施例10

如图6所示,此方案是在实施例9的基础上进一步延伸,无下水道厕所系统优选还包括厕所自动冲水装置90、感应水龙头100、感应高温干手装置110、红外感应自动开闭门120以及女用卫生用品收集篓130,女用卫生用品收集篓130采用金属密闭式感应开启控制方式,实现如厕人员无接触使用,厕所自动冲水装置90、感应水龙头100、感应高温干手装置110、红外感应自动开闭门120以及女用卫生用品收集篓130均是现有技术中已经存在的产品,这里是考虑到如厕人员在厕所使用时可能触及的物品,为避免接触感染,而采取设置一系列的感应装置,上述感应装置无明确要求的,可以是红外感应,也可以是声控感应。

使用本实用新型适用于疫情高风险地区的无下水道厕所系统能够解决由病毒引发的某些疾病通过飞沫、气溶胶和粪口进行传播而带来的感染风险问题。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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