CN113943089A - 一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置 - Google Patents

一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及核工程蓄水池技术领域,具体为一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括一级分离壳体,所述一级分离壳体的上端面设置有进水管,所述一级分离壳体外壁的一侧设置有加料管,所述一级分离壳体的内部设置有导流挡板,所述导流挡板的内部设置有若干个导流板,所述导流挡板的上方连接有距离调节滑块,所述四级反渗透过滤管外壁的上端面设置有生物检测水箱。本发明通过设置的电解正极板和电解负极板能够对水进行电解处理,从而达到净化水的目的,通过能够进行卡合安装的电解负极板和电解正极板能够方便对电解正极板和电解负极板进行安装和拆卸,从而方便电解正极板和电解负极板的使用维修。

Description

一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置
技术领域
本发明涉及核工程蓄水池技术领域,具体为一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置。
背景技术
核工程主要是以核电站为研究对象,当然也包括核武器,核工程贮存水池是用于核动力设备(如压力容器、压紧桶、吊兰等)检修时用于临时存放核动力设备的基础设施。贮存水池充以去离子水,用于对池内设备的保存,由于现场环境、现场施工作业等因素。
现有的核工程蓄水池在进行排出时处理效果不是很好,导致对水利用效率较低的问题,为此,我们提出一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置以解决上述背景技术中提出由于现有的核工程蓄水池在进行排出时处理效果不是很好,导致对水利用效率较低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括:
一级分离壳体,所述一级分离壳体的上端面设置有进水管,所述一级分离壳体外壁的一侧设置有加料管,所述一级分离壳体的内部设置有导流挡板,所述导流挡板的内部设置有若干个导流板,所述导流挡板的上方连接有距离调节滑块,所述距离调节滑块的外壁连接有距离调节滑槽;
分离连通管,其连接在所述一级分离壳体内壁的一侧,所述分离连通管的一端开口连接有二级分离电解室;
电解负极板,其连接在所述二级分离电解室内壁的一侧,所述二级分离电解室内壁的另一侧设置有电解正极板,所述电解正极板和电解负极板的一端均连接有连接板,所述电解正极板和电解负极板的另一端均连接有若干个金属针尖体,所述连接板外壁的四周连接有填充密封垫,所述连接板一端的上下两方均连接有连接卡体,所述连接卡体的外壁连接有连接卡槽;
第一抽水泵,其连接在所述二级分离电解室的一侧,所述第一抽水泵的一端连接有三级净化箱,所述三级净化箱的内部设置有净化管,所述净化管内壁的上端面连接有若干个净化喷头,所述净化喷头的下方设置有活性炭多层过滤板,所述活性炭多层过滤板的下方设置有微生物反应箱,所述三级净化箱外壁的一侧连接有循环管;
四级反渗透过滤管,其连接在所述三级净化箱下方的一侧,所述四级反渗透过滤管外壁的上端面设置有生物检测水箱。
优选的,所述一级分离壳体还设有:
刮除板,其设置在所述一级分离壳体的下端面,所述刮除板的两端均连接有动力螺纹滑块,所述动力螺纹滑块的外壁连接有刮除滑槽,所述动力螺纹滑块的内部连接有刮除螺纹杆,所述刮除螺纹杆的一端连接有刮除电机。
优选的,所述刮除板与动力螺纹滑块固定连接,且刮除板通过动力螺纹滑块和刮除滑槽与一级分离壳体之间构成滑动结构,并且刮除螺纹杆贯穿于动力螺纹滑块的内部,同时刮除螺纹杆与刮除滑槽活动连接。
优选的,所述生物检测水箱还设有:
辐射检测箱,其连接在所述生物检测水箱的上端面,所述辐射检测箱的内部设置有检测试管,所述检测试管的上方设置有电热丝,所述电热丝的上方设置有烘干风扇,所述检测试管的内部设置有辐射检测器,所述辐射检测器的下方设置有镂空支撑板,所述生物检测水箱的内部设置有抽水管,所述抽水管的上方连接有检测抽泵。
优选的,所述检测试管通过检测抽泵与抽水管之间构成连通结构,且镂空支撑板与检测试管螺纹连接,并且镂空支撑板为镂空网状结构,同时辐射检测器与镂空支撑板螺纹连接。
优选的,所述电热丝与烘干风扇之间相互平行。
优选的,所述导流挡板与导流板固定连接,且导流板关于导流挡板的内部呈等距均匀分布,并且距离调节滑块与导流挡板螺纹连接,同时导流挡板通过距离调节滑块和距离调节滑槽与一级分离壳体之间构成滑动结构。
优选的,所述二级分离电解室通过第一抽水泵和管道与净化喷头之间构成连通结构,所述净化管与活性炭多层过滤板螺纹连接,且活性炭多层过滤板与微生物反应箱之间相互平行,所述循环管与三级净化箱之间构成连通结构,所述四级反渗透过滤管与三级净化箱之间构成连通结构。
优选的,所述一级分离壳体通过分离连通管与二级分离电解室之间构成连通结构,且分离连通管为“卜”字型结构。
优选的,所述电解正极板与连接板螺纹连接,且电解正极板与金属针尖体固定连接,所述连接板与连接卡体固定连接,且连接板通过连接卡体和连接卡槽与二级分离电解室之间构成卡合结构,并且连接板与填充密封垫之间紧密贴合。
与现有技术相比,本发明提供了一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,具备以下有益效果:
1.通过设置能够进行移动的刮除板能够对一级分离壳体底部进行刮除,从而方便对一级分离壳体底部的固态物进行清洁;通过设置的辐射检测箱能够对净化过后的水进行检测,从而提高安全性,通过设置的生物检测水箱能够向内部放入水生物对水质进行检测,通过观察生物的活性和对生物检测水箱内部的生物进行检测化验,达到生物检测的目的;通过设置电热丝和烘干风扇能够对检测试管进行烘干处理,避免检测机构损坏的情况,同时也方便下次检测;
2.通过设置的导流挡板能够对进入的水进行导流,避免水向上浮动的情况,通过能够进行滑动的导流挡板能够根据需要进行距离调节,从而方便导流挡板的使用;通过设置的活性炭多层过滤板能够对水中的杂质进一步进行过滤,通过设置的微生物反应箱对水进行微生物净化,通过设置的循环管能够进行循环过滤,从而提高过滤效果;通过设置的一级分离壳体和分离连通管进行结合,达到让水中的轻物质和重物质自然分离的目的,节约能源;
3.通过设置的电解正极板和电解负极板能够对水进行电解处理,从而达到净化水的目的,通过能够进行卡合安装的电解负极板和电解正极板能够方便对电解正极板和电解负极板进行安装和拆卸,从而方便电解正极板和电解负极板的使用维修。
附图说明
图1为本发明立体结构示意图;
图2为本发明内部结构示意图;
图3为本发明辐射检测箱内部结构示意图;
图4为本发明图2中A处局部放大结构示意图。
图5为本发明图2中B处局部放大结构示意图。
图6为本发明图2中C处局部放大结构示意图。
图中:1、一级分离壳体;2、进水管;3、加料管;4、导流挡板;5、导流板;6、距离调节滑块;7、距离调节滑槽;8、刮除板;9、动力螺纹滑块;10、刮除滑槽;11、刮除螺纹杆;12、刮除电机;13、电解负极板;14、分离连通管;15、二级分离电解室;16、电解正极板;17、连接板;18、金属针尖体;19、填充密封垫;20、连接卡体;21、连接卡槽;22、第一抽水泵;23、三级净化箱;24、净化管;25、净化喷头;26、活性炭多层过滤板;27、微生物反应箱;28、循环管;29、四级反渗透过滤管;30、生物检测水箱;31、辐射检测箱;32、抽水管;33、检测试管;34、电热丝;35、烘干风扇;36、辐射检测器;37、镂空支撑板;38、检测抽泵。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1和图3所示,一种多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括:一级分离壳体1,一级分离壳体1的上端面设置有进水管2,一级分离壳体1外壁的一侧设置有加料管3;第一抽水泵22,其连接在二级分离电解室15的一侧,第一抽水泵22的一端连接有三级净化箱23,三级净化箱23的内部设置有净化管24,净化管24内壁的上端面连接有若干个净化喷头25,净化喷头25的下方设置有活性炭多层过滤板26,活性炭多层过滤板26的下方设置有微生物反应箱27,三级净化箱23外壁的一侧连接有循环管28;四级反渗透过滤管29,其连接在三级净化箱23下方的一侧,四级反渗透过滤管29外壁的上端面设置有生物检测水箱30;二级分离电解室15通过第一抽水泵22和管道与净化喷头25之间构成连通结构,净化管24与活性炭多层过滤板26螺纹连接,且活性炭多层过滤板26与微生物反应箱27之间相互平行,循环管28与三级净化箱23之间构成连通结构,四级反渗透过滤管29与三级净化箱23之间构成连通结构;通过设置的活性炭多层过滤板26能够对水中的杂质进一步进行过滤,通过设置的微生物反应箱27对水进行微生物净化,通过设置的循环管28能够进行循环过滤,从而提高过滤效果;分离连通管14,其连接在一级分离壳体1内壁的一侧,分离连通管14的一端开口连接有二级分离电解室15;一级分离壳体1通过分离连通管14与二级分离电解室15之间构成连通结构,且分离连通管14为“卜”字型结构;通过设置的一级分离壳体1和分离连通管14进行结合,达到让水中的轻物质和重物质自然分离的目的,节约能源;辐射检测箱31,其连接在生物检测水箱30的上端面,辐射检测箱31的内部设置有检测试管33,检测试管33的内部设置有辐射检测器36,辐射检测器36的下方设置有镂空支撑板37,生物检测水箱30的内部设置有抽水管32,抽水管32的上方连接有检测抽泵38;检测试管33通过检测抽泵38与抽水管32之间构成连通结构,且镂空支撑板37与检测试管33螺纹连接,并且镂空支撑板37为镂空网状结构,同时辐射检测器36与镂空支撑板37螺纹连接;通过设置的辐射检测箱31能够对净化过后的水进行检测,从而提高安全性,通过设置的生物检测水箱30能够向内部放入水生物对水质进行检测,通过观察生物的活性和对生物检测水箱30内部的生物进行检测化验,达到生物检测的目的;检测试管33的上方设置有电热丝34,电热丝34的上方设置有烘干风扇35;电热丝34与烘干风扇35之间相互平行;通过设置电热丝34和烘干风扇35能够对检测试管33进行烘干处理,避免检测机构损坏的情况,同时也方便下次检测。
如图2和图4所示,一种多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括:一级分离壳体1的内部设置有导流挡板4,导流挡板4的内部设置有若干个导流板5,导流挡板4的上方连接有距离调节滑块6,距离调节滑块6的外壁连接有距离调节滑槽7;导流挡板4与导流板5固定连接,且导流板5关于导流挡板4的内部呈等距均匀分布,并且距离调节滑块6与导流挡板4螺纹连接,同时导流挡板4通过距离调节滑块6和距离调节滑槽7与一级分离壳体1之间构成滑动结构;通过设置的导流挡板4能够对进入的水进行导流,避免水向上浮动的情况,通过能够进行滑动的导流挡板4能够根据需要进行距离调节,从而方便导流挡板4的使用。
如图2和图5所示,一种多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括:刮除板8,其设置在一级分离壳体1的下端面,刮除板8的两端均连接有动力螺纹滑块9,动力螺纹滑块9的外壁连接有刮除滑槽10,动力螺纹滑块9的内部连接有刮除螺纹杆11,刮除螺纹杆11的一端连接有刮除电机12;刮除板8与动力螺纹滑块9固定连接,且刮除板8通过动力螺纹滑块9和刮除滑槽10与一级分离壳体1之间构成滑动结构,并且刮除螺纹杆11贯穿于动力螺纹滑块9的内部,同时刮除螺纹杆11与刮除滑槽10活动连接;通过设置能够进行移动的刮除板8能够对一级分离壳体1底部进行刮除,从而方便对一级分离壳体1底部的固态物进行清洁。
如图2和图6所示,一种多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,包括:电解负极板13,其连接在二级分离电解室15内壁的一侧,二级分离电解室15内壁的另一侧设置有电解正极板16,电解正极板16和电解负极板13的一端均连接有连接板17,电解正极板16和电解负极板13的另一端均连接有若干个金属针尖体18,连接板17外壁的四周连接有填充密封垫19,连接板17一端的上下两方均连接有连接卡体20,连接卡体20的外壁连接有连接卡槽21;电解正极板16与连接板17螺纹连接,且电解正极板16与金属针尖体18固定连接,连接板17与连接卡体20固定连接,且连接板17通过连接卡体20和连接卡槽21与二级分离电解室15之间构成卡合结构,并且连接板17与填充密封垫19之间紧密贴合;通过设置的电解正极板16和电解负极板13能够对水进行电解处理,从而达到净化水的目的,通过能够进行卡合安装的电解负极板13和电解正极板16能够方便对电解正极板16和电解负极板13进行安装和拆卸,从而方便电解正极板16和电解负极板13的使用维修。
工作原理:在使用该多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置时,首先对导流挡板4进行调节,通过把手对距离调节滑块6施加作用力,距离调节滑块6产生作用力,在该力作用下距离调节滑块6通过距离调节滑槽7在一级分离壳体1内部进行滑动,导流板5与距离调节滑块6螺纹连接,导流挡板4进行移动,调节完毕后,对电解负极板13和电解正极板16进行安装,对电解正极板16施加作用力,电解正极板16与连接板17螺纹连接,连接板17产生作用力,连接板17与连接卡体20固定连接,在该力作用下连接板17通过连接卡体20和连接卡槽21与二级分离电解室15进行卡合,此时与连接板17粘合连接的填充密封垫19进行密封,安装完毕后通过进水管2让水进入一级分离壳体1内部,接着通过加料管3向水内加入药剂,此时水通过导流挡板4内部的导流板5进行导流,此时进入水当中较重物体下沉到底部,较轻的物质上升到水表面,想要对底部物质进行挂取时,启动刮除电机12,刮除电机12与刮除螺纹杆11键连接,刮除螺纹杆11进行转动,刮除螺纹杆11与动力螺纹滑块9螺纹连接,从而转动的刮除螺纹杆11对动力螺纹滑块9产生作用力,在该力作用下动力螺纹滑块9通过刮除滑槽10进行移动,刮除板8与动力螺纹滑块9固定连接,刮除板8进行移动,分隔后水通过分离连通管14进入二级分离电解室15当中,此时对电解负极板13和电解正极板16进行通电,金属针尖体18与电解负极板13和电解正极板16固定连接,通电后对水进行电解,电解完毕后,启动第一抽水泵22将水抽入三级净化箱23内部,净化喷头25与第一抽水泵22进行连通,水通过净化喷头25对净化管24内部的活性炭多层过滤板26进行喷射,水通过活性炭多层过滤板26过滤后通过与净化管24螺纹连接的微生物反应箱27进行反应,当需要循环过滤时,启动循环管28上的泵机,将水重新抽入净化喷头25,水反应完毕后,进入与三级净化箱23连通的四级反渗透过滤管29当中进行反渗透过滤,过滤完毕后,通过泵机进入生物检测水箱30当中,接着对水进行检测,启动检测抽泵38,辐射检测箱31内部的检测试管33通过检测抽泵38和抽水管32将生物检测水箱30内部的水抽入检测试管33当中,此时水喷射到镂空支撑板37上的辐射检测器36表面进行检测,辐射检测器36可与电脑连接进行数据观察和记录,检测完毕后通过泵机将水抽离,接着启动电热丝34和烘干风扇35对检测试管33内部进行烘干,这就是该多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置的工作原理。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于,包括:
一级分离壳体(1),所述一级分离壳体(1)的上端面设置有进水管(2),所述一级分离壳体(1)外壁的一侧设置有加料管(3),所述一级分离壳体(1)的内部设置有导流挡板(4),所述导流挡板(4)的内部设置有若干个导流板(5),所述导流挡板(4)的上方连接有距离调节滑块(6),所述距离调节滑块(6)的外壁连接有距离调节滑槽(7);
分离连通管(14),其连接在所述一级分离壳体(1)内壁的一侧,所述分离连通管(14)的一端开口连接有二级分离电解室(15);
电解负极板(13),其连接在所述二级分离电解室(15)内壁的一侧,所述二级分离电解室(15)内壁的另一侧设置有电解正极板(16),所述电解正极板(16)和电解负极板(13)的一端均连接有连接板(17),所述电解正极板(16)和电解负极板(13)的另一端均连接有若干个金属针尖体(18),所述连接板(17)外壁的四周连接有填充密封垫(19),所述连接板(17)一端的上下两方均连接有连接卡体(20),所述连接卡体(20)的外壁连接有连接卡槽(21);
第一抽水泵(22),其连接在所述二级分离电解室(15)的一侧,所述第一抽水泵(22)的一端连接有三级净化箱(23),所述三级净化箱(23)的内部设置有净化管(24),所述净化管(24)内壁的上端面连接有若干个净化喷头(25),所述净化喷头(25)的下方设置有活性炭多层过滤板(26),所述活性炭多层过滤板(26)的下方设置有微生物反应箱(27),所述三级净化箱(23)外壁的一侧连接有循环管(28);
四级反渗透过滤管(29),其连接在所述三级净化箱(23)下方的一侧,所述四级反渗透过滤管(29)外壁的上端面设置有生物检测水箱(30)。
2.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于,所述一级分离壳体(1)还设有:
刮除板(8),其设置在所述一级分离壳体(1)的下端面,所述刮除板(8)的两端均连接有动力螺纹滑块(9),所述动力螺纹滑块(9)的外壁连接有刮除滑槽(10),所述动力螺纹滑块(9)的内部连接有刮除螺纹杆(11),所述刮除螺纹杆(11)的一端连接有刮除电机(12)。
3.根据权利要求2所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述刮除板(8)与动力螺纹滑块(9)固定连接,且刮除板(8)通过动力螺纹滑块(9)和刮除滑槽(10)与一级分离壳体(1)之间构成滑动结构,并且刮除螺纹杆(11)贯穿于动力螺纹滑块(9)的内部,同时刮除螺纹杆(11)与刮除滑槽(10)活动连接。
4.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述生物检测水箱(30)还设有:
辐射检测箱(31),其连接在所述生物检测水箱(30)的上端面,所述辐射检测箱(31)的内部设置有检测试管(33),所述检测试管(33)的上方设置有电热丝(34),所述电热丝(34)的上方设置有烘干风扇(35),所述检测试管(33)的内部设置有辐射检测器(36),所述辐射检测器(36)的下方设置有镂空支撑板(37),所述生物检测水箱(30)的内部设置有抽水管(32),所述抽水管(32)的上方连接有检测抽泵(38)。
5.根据权利要求4所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述检测试管(33)通过检测抽泵(38)与抽水管(32)之间构成连通结构,且镂空支撑板(37)与检测试管(33)螺纹连接,并且镂空支撑板(37)为镂空网状结构,同时辐射检测器(36)与镂空支撑板(37)螺纹连接。
6.根据权利要求4所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述电热丝(34)与烘干风扇(35)之间相互平行。
7.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述导流挡板(4)与导流板(5)固定连接,且导流板(5)关于导流挡板(4)的内部呈等距均匀分布,并且距离调节滑块(6)与导流挡板(4)螺纹连接,同时导流挡板(4)通过距离调节滑块(6)和距离调节滑槽(7)与一级分离壳体(1)之间构成滑动结构。
8.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述二级分离电解室(15)通过第一抽水泵(22)和管道与净化喷头(25)之间构成连通结构,所述净化管(24)与活性炭多层过滤板(26)螺纹连接,且活性炭多层过滤板(26)与微生物反应箱(27)之间相互平行,所述循环管(28)与三级净化箱(23)之间构成连通结构,所述四级反渗透过滤管(29)与三级净化箱(23)之间构成连通结构。
9.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述一级分离壳体(1)通过分离连通管(14)与二级分离电解室(15)之间构成连通结构,且分离连通管(14)为“卜”字型结构。
10.根据权利要求1所述的一种具有多级净化结构的核工程蓄水池用废水排放装置,其特征在于:所述电解正极板(16)与连接板(17)螺纹连接,且电解正极板(16)与金属针尖体(18)固定连接,所述连接板(17)与连接卡体(20)固定连接,且连接板(17)通过连接卡体(20)和连接卡槽(21)与二级分离电解室(15)之间构成卡合结构,并且连接板(17)与填充密封垫(19)之间紧密贴合。
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