[实用新型]一种地奥司明生产中的纯水净化装置有效
申请号: | 201820998429.8 | 申请日: | 2018-06-26 |
公开(公告)号: | CN208586087U | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 刘静;张永忠 | 申请(专利权)人: | 四川云益纯科技有限公司 |
主分类号: | C02F1/44 | 分类号: | C02F1/44;B01D61/08;B01D61/10;B01D65/08;C02F103/04 |
代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 何红信 |
地址: | 610000 四川省成都市高新*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 原水 纯水净化 流通管道 搅动 网状管体 收集容器 竖直设置 安装轴 半透膜 本实用新型 条横截面 同轴套设 内侧壁 透水孔 网状管 极化 串接 凸棱 体内 生产 流通 配置 | ||
本实用新型涉及纯水净化技术领域,提供了一种地奥司明生产中的纯水净化装置,旨在解决现有纯水净化装置中半透膜表面的极化浓差严重的问题。所述纯水净化装置包括纯水收集容器、原水流通管道和网状管体;所述原水流通管道竖直设置于所述纯水收集容器中,所述原水流通管道上开设有若干透水孔;所述网状管体同轴套设于所述原水流通管道内,所述网状管体的内侧壁上设置有若干条横截面为三角形的凸棱;所述原水流通管道和网状管体之间设置有半透膜;所述网状管体内竖直设置有搅动扇安装轴,所述搅动扇安装轴上沿长度方向串接有若干个搅动扇;所述搅动扇被配置为当原水向上流通时,所述搅动扇被原水推动旋转。
技术领域
本实用新型涉及纯水净化技术领域,具体而言,涉及一种地奥司明生产中的纯水净化装置。
背景技术
地奥司明是一种黄酮类药物,系从玄参属植物中被分离,1962年首次作为治疗药物使用。地奥司明片剂活性成分为微粒化和纯化的地奥司明,已在全球数十个国家作为血管保护剂和慢性静脉疾病治疗药广泛应用于临床。地奥司明对静脉具有特异的亲和性,可改善静脉张力和淋巴引流,主要通过保护微循环免受炎症损害,降低毛细血管的渗透性。在治疗慢性痔疮方面具有良好的效果,并能显著减少痔疮切除术后的出血,临床耐受性良好,对妊娠患者的安全性也已得到临床研究证实。
现有的地奥司明生产系统中主要包括地奥司明粗品精制装置、吡啶回收装置、废碘回收装置、纯水净化装置、板框过滤装置等等。其中,纯水净化装置主要用于制备纯化水,纯化水用于在地奥司明粗品精制环节中洗涤地奥司明。现有的纯水净化装置主要采用最高效、最节能的反渗透法将原水净化成纯水。但是反渗透过程中,由于原水中的水透过半透膜而溶质被半透膜阻留,使半透膜表面上溶质的浓度升高,形成极化浓差。一方面,在浓度梯度作用下,溶质从半透膜表面向原水反向扩散,形成边界层,使流体阻力和渗透压增加,从而导致水的透过通量减小,使纯水生产效率降低,因此现有纯水净化装置已成为阻碍地奥司明生产效率提高的短板。另一方面,极化浓差还会导致半透膜的使用寿命缩短,导致频繁更换半透膜,使地奥司明的生产成本增加。
为了克服极化浓差,现有技术中通常在原水流通管道内侧设置环形凸起,如附图1所示。原水流通时与环形凸起作用形成紊流,有利于对极化浓差区域进行扰动,减轻极化浓差。但是上述方式会导致半透膜两边的反渗透压差减小,导致水透过半透膜的趋势减弱。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种地奥司明生产中的纯水净化装置,旨在解决背景技术中所提出的问题,以减轻半透膜表面的极化浓差,同时不影响半透膜两边的反渗透压差。
为了实现上述目的,本实用新型提供以下技术方案:一种地奥司明生产中的纯水净化装置,包括纯水收集容器、原水流通管道和网状管体;
所述原水流通管道竖直设置于所述纯水收集容器中,所述原水流通管道上开设有若干透水孔;所述网状管体同轴套设于所述原水流通管道内,所述网状管体的内侧壁上竖直设置有若干条横截面为三角形的凸棱;所述原水流通管道和网状管体之间设置有半透膜;
所述网状管体内竖直设置有搅动扇安装轴,所述搅动扇安装轴上沿长度方向串接有若干个搅动扇;所述搅动扇被配置为当原水向上流通时,所述搅动扇被原水推动旋转。
本技术方案中,当原水流通期间时,所述纯水净化装置开始反渗透,产生纯水,同时所述搅动扇在原水推动下开始旋转。搅动扇旋转时,一方面将带动横截面上的水体作圆周运动,位于半透膜表面附近的这部分浓差极化较严重的水体沿所述网状管体的内侧面作圆周运动,当其运动至所述横截面为三角形的凸棱处时,将被所述凸棱作用而改变运动方向,即该部分水体将沿所述凸棱表面运动,相比原来的运动方向其运动方向向内发生了转折,当该部分水体通过所述凸棱后,将由于惯性的作用而继续内运动,进而实现了这部分极化浓差严重水体与中心处水体的交融,利于消除极化浓差。另一方面,由于水体作圆周运动时,将对半透膜施加向外的离心力,利于增强半透膜两边的反渗透压差,进一步提高纯水生产效率。
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