放射性同位素废水处理工艺

发布时间:2020-1-24 9:05:29

  申请日2019.11.12

  公开(公告)日2020.01.14

  IPC分类号G21F9/06; G21F9/08

  摘要

  本实用新型公开了一种放射性同位素废水处理系统,其包括有用以分离废水中的固体废物的分离池、用以存放废水的若干放射性同位素废水衰减池、用以存放从废水中分离出固体废物的废物储存室以及搅拌装置、收集筛;所述搅拌装置设置在分离池内部;所述分离池内经打碎后的固体废物进入收集筛;若干放射性同位素废水衰减池均设有排水用的排水管,且若干放射性同位素废水衰减池与分离池之间通过进水管连接,待检测合格后,通过打开排水管将放射性同位素废水衰减池的废水排出。本实用新型实现同步处理具有放射性的废水以及固体废物的目的,适用医院放射科的废水处理,能够有效的减少固体废物对环境的污染。

  权利要求书

  1.一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,包括有用以分离废水中的固体废物的分离池(1)、用以存放废水的若干放射性同位素废水衰减池(2)、用以存放从废水中分离出的固体废物的废物储存室(3)以及搅拌装置(4)、收集筛(5);

  所述搅拌装置(4)设置在分离池(1)内部;所述分离池(1)内的经打碎后的固体废物进入收集筛(5);若干所述放射性同位素废水衰减池(2)均设有排水用的排水管(10),若干所述放射性同位素废水衰减池(2)与分离池(1)之间连接有进水管(9),以使废水能够通过进水管(9)进入所述分离池(1)和通过排水管(10)排出所述放射性同位素废水衰减池(2)。

  2.根据权利要求1所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,所述搅拌装置(4)包括有端部设有搅拌叶片(401)的搅拌杆(402)以及第一驱动件(403),所述第一驱动件(403)用于驱动搅拌杆(402)和搅拌叶片(401)转动,所述第一驱动件(403)的输出端与搅拌杆(402)固定连接。

  3.根据权利要求1所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,所述收集筛(5)连接有固液分离机构(6),用以处理分离池(1)内沉降至收集筛(5)内的固体废物。

  4.根据权利要求3所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,所述固液分离机构(6)包括有:

  滚筒筛(601),所述分离池(1)底部通过管道连通收集筛(5)与滚筒筛(601),用以将固体废物和废水排至滚筒筛(601),所述滚筒筛(601)能够使废水从筛孔排出,使固体废物沿着滚筒筛(601)的开口排出;

  第二驱动件(602),所述第二驱动件(602)的输出端连接在滚筒筛(601)的底部,用以驱动滚筒筛(601)转动;

  安装支架(603),所述驱动件固定在安装支架(603)一端,所述滚筒筛(601)连接在安装支架(603)之间且位于第二驱动件(602)的下方,通过所述安装支架(603)使滚筒筛(601)倾斜设置在分离池(1)下方;

  接水槽(605),用以接收滚筒筛(601)落下的废水;所述接水槽(605)设置在滚筒筛(601)下方,且所述接水槽(605)通过管道和控制阀可连通所述放射性同位素废水衰减池(2)。

  5.根据权利要求4所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,还包括有运输机构(7),所述运输机构(7)用于运输并存储固液分离机构(6)分离出的固体废物。

  6.根据权利要求5所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,所述运输机构(7)包括有:

  运输轨道(701),所述运输轨道(701)设置在固液分离机构(6)的下方,且对应所述滚筒筛(601)正下方的位置设为接收工位,所述运输轨道(701)沿其长度方向的两端的位置设为等待工位;

  若干个收集桶,用以接收滚筒筛(601)落下的固体废物,所述收集桶待检测合格后能够排出其中的固体废物;

  第三驱动件(703),用以驱动收集桶在运输轨道(701)的接收工位和等待工位之间来回运动。

  7.根据权利要求1所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,还包括有与所述放射性同位素废水衰减池(2)相邻设置的备用池(8),所述备用池(8)通过配置有进水阀的水管与各所述放射性同位素废水衰减池(2)连通,用以储存过多的需处理的废水。

  8.根据权利要求1所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,还包括有控制系统,所述放射性同位素废水衰减池(2)的进水管(9)和排水管(10)上分别设有进水阀和排水阀,若干所述放射性同位素废水衰减池(2)内均配置有用于防漏液的超液位报警器以及放射性检测仪,所述进水阀和排水阀、超液位报警器、放射性检测仪均与控制系统连接。

  9.根据权利要求8所述的一种放射性同位素废水处理系统,其特征在于,所述超液位报警器包括:

  第一液位报警器,用以在池内水量达到所述第一液位报警器的预设值时将液位信息传至控制系统,由所述控制系统相应的控制放射性同位素废水衰减池(2)的进水管(9)上的进水阀关闭,停止进水;

  第二液位报警器,用以在放射性同位素废水衰减池(2)的进水管(9)上的进水阀关闭后检测池内废水量,当废水量低于所述第二液位报警器预设值时将液位信息传至控制系统,进行报警。

  说明书

  一种放射性同位素废水处理系统

  技术领域

  本实用新型涉及放射性废水处理技术领域,特别涉及一种放射性同位素废水处理系统。

  背景技术

  随着放射性同位素在各领域的应用发展,也伴随着较大的放射性同位素污染或者具有放射性同位素的垃圾产生,特别是在放射性同位素使用的过程中,会产生具有放射性同位素的医疗垃圾,如受检者、患者、医护人员的排泄物以及使用的口罩、治疗巾、纸尿布、手套等都是具有放射性的,处理这部分具有放射性同位素的垃圾和废水,一般采用特制的垃圾桶进行收集和存放,等其衰变合格后再进行处理,而对于放射性同位素废水的处理则是采用废水池、自溢式进行衰减和处理,后面通过废水自溢式进行排放。

  但是,具有放射性同位素的液体在自溢式排放过程中会新旧混合,造成最后排放的放射性同位素废水是不合格的,并且解决不了废水中掺杂的固体废物,进而难以避免的是这些具有放射性的固体废物会进入废水处理池,增加清理的难度,经过时间的累积,固体废物会渐渐的堆积在废水处理池中,造成废水处理池的堵塞,减少废水池的存水量,甚至可能会严重影响到废水的处理效果。

  实用新型内容

  针对现有的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种放射性同位素废水处理系统,以解决上述问题,其将废水处理和固体废物结合处理,适用医院放射科的废水处理,能够有效的避免固体废物以及废水对环境的污染。

  本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

  一种放射性同位素废水处理系统,包括有用以分离废水中的固体废物的分离池、用以存放废水的若干放射性同位素废水衰减池、用以存放从废水中分离出的固体废物的废物储存室以及搅拌装置、收集筛;

  所述搅拌装置设置在分离池内部;所述分离池内的经打碎后的固体废物进入收集筛;若干所述放射性同位素废水衰减池均设有排水用的排水管,若干所述放射性同位素废水衰减池与分离池之间连接有进水管,以使废水能够通过进水管进入所述分离池和通过排水管排出所述放射性同位素废水衰减池。

  通过采用上述技术方案,废水以及固体废物首先排至分离池中,在搅拌装置搅拌过程中分离池的废水形成水旋涡,固体废物进入收集筛,池内的废水则通过进水管排至放射性同位素废水衰减池中,通过收集筛的收集配合外部的输送,将收集筛的固体废物移至废物储存室保存,待检测合格后,再分别将废水和固体废物排出;本发明的处理系统既能处理废水,也能处理固体废物,具有较好的处理功能,将处理固体废物和废水结合处理,避免人工处理时对处理人员造成放射性照射,避免人力的浪费以及资源的浪费;分离池内部的收集筛与搅拌装置相配合,能够对废水中固体废物进行处理;能够避免固体废物直接随废水排放至放射性同位素废水衰减池内而可能出现固体废物的堆积,进而需要人工清理的情况。整体上能够减少后期处理投入的人力和物力资源,实现同步处理具有放射性的废水以及固体废物的目的。能够适用于医院放射科的废水处理,能够有效的避免废水、固体废物对环境和工作人员的污染。

  作为优选,所述搅拌装置包括有端部设有搅拌叶片的搅拌杆以及第一驱动件,所述第一驱动件用于驱动搅拌杆和搅拌叶片转动,所述第一驱动件的输出端与搅拌杆固定连接。

  通过采用上述技术方案,搅拌叶片在第一驱动件的驱动下进行旋转,使池内废水形成水流旋涡,并能将废水中的固体废物进行打碎,使得固体废物中可溶性固体和不可溶固体分离,如人粪便这一类的可溶性固体分散在废水中,随分离池内部形成水流排至衰减池,如牙刷这一类的不可溶性固体则在水流作用以及自身重力的作用下沉降至收集筛内,其结构简单,具有较好的分离功能,能够将固体废物进行简单的分离。

  作为优选,所述收集筛连接有固液分离机构,用以处理分离池内沉降至收集筛内的固体废物。

  通过采用上述技术方案,收集筛内的固体废物会夹带有废水,若直接将其进行收集存放可能会增加后期处理固体废物的负担,因此,在将固体废物进行存放之前对其进行固液分离,尽可能的将固体废物中的废水排出;分离池通过管道连通收集筛与固液分离机构,将携带有废水的这部分固体废物排至固液分离机构,经过固液分离机构处理后再进行存放。

  作为优选,所述固液分离机构包括有:

  滚筒筛,所述分离池底部通过管道连通收集筛与滚筒筛,用以将固体废物和废水排至滚筒筛,所述滚筒筛能够使废水从筛孔排出,使固体废物沿着滚筒筛的开口排出;

  第二驱动件,所述第二驱动件的输出端连接在滚筒筛的底部,用以驱动滚筒筛转动;

  安装支架,所述驱动件固定在安装支架一端,所述滚筒筛连接在安装支架之间且位于第二驱动件的下方,通过所述安装支架使滚筒筛倾斜设置在分离池下方;

  接水槽,用以接收滚筒筛落下的废水;所述接水槽设置在滚筒筛下方,且所述接水槽通过管道和控制阀可连通所述放射性同位素废水衰减池。

  通过采用上述技术方案,采用滚筒筛进行处理固液分离,携带有废水的固体废物排入滚筒筛中,滚筒筛在第二驱动件的作用下进行圆周转动,滚筒筛转动将废水排出,废水通过滚筒筛的网孔排至接水槽,筒内的固体废物则沿着倾斜向下的滚筒筛从其开口处排出,可以通过人工收集也可以通过机器收集滚筒筛排出的固体废物,将其移至废物储存室内存放;能够降低人工劳动力,实现自动化处理。

  作为优选,还包括有运输机构,所述运输机构用于运输并存储固液分离机构分离出的固体废物。

  通过采用上述技术方案,经过固液分离机构处理的固体废物,采用运输机构进行收集以及运输,能够极大的减少人力的投入,且对人体较为安全,能够提高处理系统整体的处理效率。

  作为优选,所述运输机构包括有:

  运输轨道,所述运输轨道设置在固液分离机构的下方,且对应所述滚筒筛正下方的位置设为接收工位,所述运输轨道沿其长度方向的两端的位置设为等待工位;

  若干个收集桶,用以接收滚筒筛落下的固体废物,所述收集桶待检测合格后能够排出其中的固体废物;

  第三驱动件,用以驱动收集桶在运输轨道的接收工位和等待工位之间来回运动。

  通过采用上述技术方案,收集时第三驱动件驱动收集桶在运输轨道上移动,移至接收工位进行接收固体废物,待检测到收集桶装满时,第三驱动件驱动收集桶移动至等待工位,继而收集桶底部打开,将固体废物排出;当收集桶离开接收工位时,另一收集桶则移至接收工位,依次交替进行接收和运送固体废物。

  作为优选,还包括有与所述放射性同位素废水衰减池相邻设置的备用池,所述备用池通过配置有进水阀的水管与所述衰减池连通,用以储存过多的需处理的废水。

  通过采用上述技术方案,备用池能够在放射性同位素废水衰减池并未排水,没有其他空间进行存水的情况下,分离池能够将废水通过水管排至备用池进行存放;其次,备用池也能够作为维修池使用,当放射性同位素废水衰减池需要检修或维护时,可通过水管将废水排至备用池中,具有较好的临时存放废水的作用,能够给维修人员提供较好的维修空间。

  作为优选,还包括有控制系统,所述放射性同位素废水衰减池的进水管和排水管上分别设有进水阀和排水阀,若干所述放射性同位素废水衰减池内均配置有用于防漏液的超液位报警器以及放射性检测仪,所述进水阀和排水阀、超液位报警器、放射性检测仪均与控制系统连接。

  通过采用上述技术方案,整体上通过控制系统进行控制各个放射性同位素废水衰减池的进水以及排水,通过超液位报警器能够检测池内的存水情况,达到及时控制进水或者排水以及防漏液的目的,整体上能够实现自动检测以及自动控制排放废水的优点。

  作为优选,所述放射性同位素废水衰减池内的超液位报警器包括:

  第一液位报警器,用以在池内水量达到所述第一液位报警器的预设值时将液位信息传至控制系统,由所述控制系统相应的控制放射性同位素废水衰减池的进水管上的进水阀关闭,停止进水;

  第二液位报警器,用以在放射性同位素废水衰减池的进水管上的进水阀关闭后检测池内废水量,当废水量低于所述第二液位传感器预设值时将液位信息传至控制系统,进行报警。

  通过采用上述技术方案,第一液位报警器用来检测池内的存水情况,第一液位报警器的预设值为池内存水量的最大值,可以通过实际设置的衰减池的容量进行设置第一液位报警器的预设值,当池内水位达到最大值时,第一液位报警器将高液位信号输出至控制系统,进而停止进水,能够避免池内顶部液体溢出的情况;第二液位报警器在池内水位达到最大值时开始检测,第二液位报警器的预设值是根据池内所能允许的水分蒸发量进行设置,如:第一液位报警器的预设值为20cm,则根据池和废水的情况将第二液位报警器的预设值可设为19cm;当池内关闭进水后,第二液位报警器检测到池内废水量低于第二液位报警器的预设值后,第二液位报警器将信息传至控制系统进行漏液报警,以便于工作人员及时检修,第一液位报警器配合第二液位报警器能够避免出现严重的漏液事故。

  综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

  1、通过放射性同位素废水衰减池、废物储存室、分离池以及搅拌装置、收集筛的设置,能够实现对废水中固体废物进行处理的目的,能够避免固体废物直接随废水排放至放射性同位素废水衰减池内而可能出现固体废物的堆积,进而需要人工进行清理放射性同位素废水衰减池的情况,适用于放射性废水以及固体废物的处理。

  2、通过固液分离机构、运输机构的设置,在将固体废物进行存放之前对其进行固液分离,尽可能的将固体废物中的废水排出;分离池底部通过管道连通固液分离机构,将携带有废水的这部分固体废物排至固液分离机构,经过固液分离机构处理后再通过运输机构进行处理,能够极大的减少人力的投入,且对人体较为安全,能够提高处理系统整体的处理效率。(发明人梁华甫)

相关推荐