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一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置的制作方法

发布时间:2026-06-13 22:09:05浏览数:

  

一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置的制作方法(图1)

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  1.本实用新型涉及医疗废弃物回收装置领域,具体涉及一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置。

  2.口罩多采用一层或者多层非织造布复合制作而成,主要生产工艺包括熔喷、纺粘、热风或者针刺等,具有抵抗液体、过滤颗粒物和细菌等效用,是一种医疗防护用纺织品。口罩的主要材料是无纺布和聚丙烯,所含的塑料物质无法轻易生物降解,会污染水源,废弃口罩最好统一回收并通过高温焚烧进行无害化处理。废弃口罩作为一种防护卫生用品,一方面由于材质原因,随意丢弃对环境造成二次污染,另一方面废弃口罩在使用过程中其外表面会附着有大量细菌及病毒,属于危险物,若处理不当,将会成为新的传播媒介,导致卫生防疫工作前功尽弃。因此,口罩在使用后需要进行消毒后密封再丢弃到垃圾桶内,而实践过程中,人们在公共场合丢弃的废弃口罩通常都是直接被丢入到普通的垃圾回收筒中,由于缺乏对废弃口罩进行消毒处理,因此在后续的处理过程中很容易造成二次污染和病菌传播。而目前的废弃口罩通常都是经过收集后,集中运输到专门的医用垃圾回收站进行处理,在收集运输过程中就存在病菌二次传播的途径,且不能及时对废弃口罩进行及时的处理。

  3.为了解决上述技术存在的缺陷,本实用新型提供一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置,具有部署灵活,可第一时间快速地对废弃口罩进行就地消毒回收处理。

  5.一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置,包括由底部暂储筒和上部碎料消毒筒装配构成的密封筒体,所述上部碎料消毒筒的筒盖上设有电机密封固定座和废弃口罩落料口,所述电机密封固定座中设有电机和控制器,所述上部碎料消毒筒内设有与所述电机传动连接的碎料机构,所述废弃口罩落料口上设有上部开口的扁口状投入斗,所述废弃口罩落料口的一相对侧壁上设有红外光电传感器,所述红外光电传感器与所述控制器电连接,用于在感应到有废弃口罩落入时,驱动所述电机启动一个单位时长,所述上部碎料消毒筒的内筒壁上设有沿内筒壁环周分布的紫外消毒灯带,所述上部碎料消毒筒的下部筒周壁在靠近所述底部暂储筒的位置处设有半圆弧切口槽,所述半圆弧切口槽中设有可抽拉的圆形挡板。

  6.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述底部暂储筒的筒周壁上开设有半圆弧抽拉切口,所述底部暂储筒中设有可自所述半圆弧抽拉切口向外抽拉出去的碎料承接筒。

  7.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述底部暂储筒的上筒口沿成型有上台阶,所述上部碎料消毒筒的下筒口沿成型有与所述上台阶对接配合的下台阶,所述碎料承接筒由内侧的第一半圆弧部和外侧的第二半圆弧部一体成型构成,所述第

  一半圆弧部与所述第二半圆弧部的过渡连接处成型有竖向台阶,所述竖向台阶与所述半圆弧抽拉切口的左右两侧口沿抵接配合。

  8.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述上部碎料消毒筒的内侧在对应所述半圆弧切口槽的位置设有半圆弧凹槽,所述圆形挡板的内侧板沿可插拔式地卡接在所述半圆弧凹槽中。

  9.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述第二半圆弧部的表面成型有内凹的把手槽,所述圆形挡板在对应所述半圆弧切口槽的一侧成型有凸出所述上部碎料消毒筒的外筒壁的把手。

  10.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述碎料机构包括与所述电机传动连接的碎料轴,以及固定在所述碎料轴上的碎料刀组。

  11.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述碎料刀组由多个上下交错布置的弧形刀片构成。

  12.优选地,在上述的废弃口罩的环保消毒回收处理装置中,所述电机密封固定座的外壁上设有总控开关。

  13.本实用新型的有益效果为:本实用新型的废弃口罩的环保消毒回收处理装置结构小巧,可以灵活地布置在医院、学校、食堂等公共场所,在废弃口罩投入后,可自动感应并启动对口罩的破碎,并对口罩进行全方位的消毒杀菌,可第一时间快速地对废弃口罩进行就地消毒回收处理,避免废弃口罩在集中处理的收集运输阶段发生二次污染和病菌传播。

  18.为使对本实用新型作进一步的了解,下面参照说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明:

  19.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“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。

  20.如图1所示,本实用新型的实施例提出了一种废弃口罩的环保消毒回收处理装置,该装置包括由底部暂储筒11和上部碎料消毒筒12装配构成的密封筒体1。其中,如图3所示,该上部碎料消毒筒12的筒盖121上设有电机密封固定座2和废弃口罩落料口1211。具体地,该电机密封固定座2中设有电机4和控制器,上部碎料消毒筒12内设有与电机4传动连接的碎料机构5,废弃口罩落料口1211上设有上部开口的扁口状投入斗3。如图3所示,该废弃口罩落料口1211的一相对侧壁上设有红外光电传感器7,红外光电传感器7与控制器电连接,用于在感应到有废弃口罩落入时,驱动电机4启动一个单位时长。扁口状投入斗3的扁口结

  构一方面可避免小孩将手伸入其中,另一方面也更利于一次性废弃口罩投入。具体地,如图2所示,为了对废弃口罩及时进行消毒杀菌,该上部碎料消毒筒12的内筒壁上设有沿内筒壁环周分布的紫外消毒灯带6,通过紫外消毒灯带6发出的紫外线可对破碎中的废弃口罩进行360

  全方位的杀菌消毒,实现对废弃口罩的无害化环保处理。为使得废弃口罩的破碎更加彻底,如图1和图2所示,该上部碎料消毒筒12的下部筒周壁在靠近底部暂储筒11的位置处设有半圆弧切口槽122,半圆弧切口槽122中设有可抽拉的圆形挡板14,在电机4启动一个单位时长后,废弃口罩被破碎的较为彻底,然后将圆形挡板14从半圆弧切口槽122处抽出,即可使得上部碎料消毒筒12中被消毒破碎的口罩碎片落入到下方的底部暂储筒11中,实现对废弃口罩的环保无害化消毒处理。

  21.进一步地,在本实用新型的优选实施例中,如图1、图2和图4所示,该底部暂储筒11的筒周壁上开设有半圆弧抽拉切口111,底部暂储筒11中设有可自半圆弧抽拉切口111向外抽拉出去的碎料承接筒13,碎料承接筒13用于承接上部碎料消毒筒12中经过无害化消毒处理的口罩碎片。在使用一段时间后,将碎料承接筒13从半圆弧抽拉切口111处抽拉出来,即可将碎料承接筒13中暂存的无害化口罩碎片转移出去。

  22.进一步地,在本实用新型的优选实施例中,如图2和图4所示,该底部暂储筒11的上筒口沿成型有上台阶112,上部碎料消毒筒12的下筒口沿成型有下台阶123,下台阶123与上台阶112对接配合,完成上部碎料消毒筒12与底部暂储筒11的装配。如图4所示,该碎料承接筒13由内侧的第一半圆弧部131和外侧的第二半圆弧部132一体成型构成,第一半圆弧部131的厚度薄于第二半圆弧部132的厚度,在第一半圆弧部131与第二半圆弧部132的过渡连接处成型有竖向台阶133,该竖向台阶133与半圆弧抽拉切口111的左右两侧口沿抵接配合,使得抵接配合处成型为圆弧形过渡面,提高了整体美观度。

  23.进一步地,在本实用新型的优选实施例中,如图2所示,上部碎料消毒筒12的内侧在对应半圆弧切口槽122的位置设有半圆弧凹槽124,圆形挡板14的内侧板沿可插拔式地卡接在半圆弧凹槽124中,通过了圆形挡板14在上部碎料消毒筒12中的支撑稳定性。为方便抽拉,如图1和图2所示,该第二半圆弧部132的表面成型有内凹的把手槽134,圆形挡板14在对应半圆弧切口槽122的一侧成型有凸出上部碎料消毒筒12的外筒壁的把手141。

  24.进一步地,在本实用新型的优选实施例中,如图2所示,该碎料机构5包括与电机4传动连接的碎料轴51,以及固定在碎料轴51上的碎料刀组。具体地,如图3所示,该碎料刀组由多个上下交错布置的弧形刀片52构成,通过上下交错布置的弧形刀片52,可以对上部碎料消毒筒12中的废弃口罩进行均匀彻底的破碎。为了提高使用安全性,如图1和图3所示,该电机密封固定座2的外壁上设有总控开关21,在总控开关21开启时,电机4、紫外消毒灯带以及红外光电传感器7均在控制器的控制下处于待机工作状态,在总控开关21关闭时,可以对整个装置进行彻底的关停。

  25.综上所述,本实用新型的废弃口罩的环保消毒回收处理装置结构小巧,可以灵活地布置在医院、学校、食堂等公共场所,在废弃口罩投入后,可自动感应并启动对口罩的破碎,并对口罩进行全方位的消毒杀菌,可第一时间快速地对废弃口罩进行就地消毒回收处理,避免废弃口罩在集中处理的收集运输阶段发生二次污染和病菌传播。

  26.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述

  的只是本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内,本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

  1.环境污染控制:环境污染物的高级氧化去除及转化机制 2.环境计算化学:典型污染物的环境相关物性参数预测及构效关系研究

  主要从事海洋生物医药及海洋污染物的微生物修复研究。 (1)海洋微生物中筛选免疫活性物质,用于抗氧化保健品以及抗肿瘤药物的开发。 (2)开展石油烃降解菌的基因组学、转录组以及代谢组和关键酶基因研究,分析其降解石油烃途径。利用分子生物学和生物信息学技术开展与海洋环境污染治理和修复相关的微生物分子数据

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