醫療廢物概述
醫療廢物,指的是在醫療衛生機構
開展醫療、預防、保健及其相關活動中產生的,具有直接或間接感染性、毒性及其他潛在危害性的廢棄物。這類廢物因其可能蘊含的大量病原微生物和有害化學物質,
構成了疾病傳播或公共衛生事件的重大隱患。
針對醫療廢物的處理,當前主流方法
涵蓋了壓力蒸汽滅菌法(又稱高溫蒸煮法)、化學消毒法、衛生填埋法、高溫焚燒法及熱解法等。其中,壓力蒸汽滅菌法與化學消毒法作為前處理環節的核心技術,旨在通過殺菌滅活手段,消除醫療廢物的有害性,使其轉化為普通廢棄物,是醫療廢物處理流程中的關鍵技術手段。而衛生填埋法、高溫焚燒法及熱解法等,則更多應用于
已殺菌滅活廢物的后續處理或資源化利用階段。
醫療廢物的無害化處置技術中,
壓力蒸汽滅菌法雖在消毒效果、處理范圍及設備穩定性方面表現優異,但高成本、高能耗、處理速度慢以及壓力容器的安全性等仍是其亟待解決的問題。同樣,化學消毒法雖有操作簡便、消毒迅速的特點,但其所產生的揮發性有害氣體與化學廢棄殘液亦需進一步處理,且工藝控制要求較高,限制了
其在規模化、工業化場景中的廣泛應用。
微波消毒是指代利用微波的熱效應和非熱效應,
對活體病毒或細菌進行滅殺的技術,可廣泛應用于醫療垃圾危廢處置、養殖業飼料殺菌滅活、菌菇養殖殺菌以及其它需要進行消毒殺菌的領域。
●熱效應
利用微波使極性分子發熱的熱效應原理,
使得微生物整體受熱升溫,從而達到高溫滅活的目的。
●非熱效應
通過利用分子對微波輻射的
選擇性吸收的特性,可以實現細胞內水分和其它介電常數不同的物質在微波輻照下快速升溫膨脹,內外溫差不同引起的膨脹比變化可直接破壞細胞壁結構,并改變微生物體內的分子結構,從而干擾其生長和代謝過程,最終導致微生物的快速失活。
微波輻照能量密度越高,非熱效應越明顯。
●消毒滅菌效果好
微波能夠穿透微生物內部,達到99.99%以上的醫療廢物滅菌效果。
●處理速度快
微波消毒技術可以在較短的時間內完成醫療廢物的消毒處理,一般溫度達到95℃以上,作用時間超過45分鐘即可滿足消毒要求。
●自動化程度高
微波消毒設備純電能驅動,可配備自動化控制系統,實現進料、破碎、消毒、出料等過程的全自動化操作,減少人工干預,提高操作安全性和效率。
●占地面積小
微波消毒設備采用集成式設計,場地選擇靈活,可大幅降低土建成本。
●運行成本低
微波高效的熱轉化效率和滅菌能力作用下,相對其他處理技術,微波消毒技術的具有較低的運行成本。
●環境友好
微波消毒過程中不產生新的廢液、廢氣等二次污染物,減少了對環境的污染風險。
●適應性強
微波消毒技術適用于多種類型的醫療廢物,包括感染性、病理性以及損傷性廢物(暫不適用于化學性和藥物性廢物)。
●安全性高
微波消毒設備具備安全互鎖功能和報警系統,可確保設備運行的安全性。
NEXCIN微波醫療廢物無害化處置系統,
憑借高功率密度微波技術的熱效應與非熱效應特性,實現了對醫療廢物內部菌群的迅速滅活處理。該系統支持連續進出料作業模式,摒棄了傳統間斷式悶鍋操作的局限性。醫療廢物首先通過自動化上料裝置送入破碎機進行均勻細化預處理,隨后,破碎后的物料經由連續輸送裝置引入微波諧振腔室內,接受全面殺菌滅活處理。在此過程中,水蒸氣作為輔助介質,既促進了微波能量的吸收,又確保了物料溫度的均勻提升。
為優化熱場分布,防止熱量局部
積聚于諧振腔室頂部,系統內置了微波平衡截止裝置,以實現對微波能量的均勻分配與有效截止。同時,配備的氣體擾流循環系統進一步強化了對內部對流熱的均勻化處理,確保了微波場與熱場的雙重均勻性。
處理完畢后,物料通過系統尾端的自動出料裝置
連續輸出至專用收集箱體。此外,系統還在物料進出口配置了廢氣負壓收集系統,能夠主動捕捉并收集可能產生的微量廢氣,隨后將其導入活性炭吸附箱進行深度凈化處理,確保最終排放的廢氣符合國家環保標準。
★ 更高的功率密度
與市場上同容積的設備相比,
本設備的微波裝機功率提升了40%。顯著提升了諧振腔的能量密度,使得微波殺菌的非熱效應更為明顯高效,從而大幅度提升滅活效率。
★ 主動式熱均衡擾流裝置
設備內部設有主動式擾流裝置,該裝置能夠驅動內部氣體實現自循環擾動,有效緩解并大幅降低因熱流體自然上升所引發的熱不均衡問題。
★ 被動式微波平衡截止裝置
設備底部設有微波平衡截止裝置,此裝置能夠高效吸收并截止多余的微波能量,顯著減少微波的反射,提升微波器件的穩定性和運行壽命。
同時,該設計也提升了諧振腔底部的能量密度,進一步改善了熱流體上升所帶來的熱不均衡問題。
★ 主動式廢氣收集系統
為了應對設備在進出料過程中可能產生的少量廢氣,
設備的進出料口處設置了主動式廢氣收集裝置。該裝置能夠精準、有序地收集這些廢氣,并將其輸送至廢氣處理裝置進行處理,確保
最終排放的氣體達到相關環保標準要求。