CN213545938U - 放射性废液处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例提供一种放射性废液处理装置,包括:第一储存箱、试剂添加箱、处理组件及第二储存箱;所述处理组件包括沉淀箱及离心机;所述第一储存箱与所述沉淀箱的第一端连通,所述试剂添加箱与所述沉淀箱的第二端连通,所述沉淀箱的第三端与所述离心机的第一端连通,所述离心机的第二端与第二储存箱的第一端连通,放射性废液与试剂添加箱内的处理试剂反应,依次经沉淀箱及离心机去除部分放射性物质,从而降低放射性废液中的放射性物质含量。
Description
技术领域
本实用新型涉及核安全技术领域,尤其涉及一种放射性废液处理装置。
背景技术
在核电站正常运行时或在发生运行事件时,都会产生大量的中低放射性废液,含有大量的放射性颗粒物质和核素的废液如果直接排放,将对人体健康以及自然环境产生严重的危害,因此,必须将该废液进行处理,至达到排放标准后才能排放。
当前核电站对中低放射性废液的传统处理工艺主要是过滤、蒸发、除盐工艺,经过滤处理可去除放射性废液中的放射性物质,为了保证处理效果,需频繁的更换过滤器滤芯;蒸发可有效去除放射性废液中的放射性物质,但能耗高、设备庞大;除盐工艺可有效去除放射性废液中的核素,但会产生大量的放射性废树脂。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种放射性废液处理装置,能够解决处理中低放射性废液能耗高和二次废物高的问题。
本实用新型实施例提供一种放射性废液处理装置,包括:第一储存箱、试剂添加箱、处理组件及第二储存箱;
所述处理组件包括沉淀箱及离心机;
所述第一储存箱与所述沉淀箱的第一端连通,所述试剂添加箱与所述沉淀箱的第二端连通,所述沉淀箱的第三端与所述离心机的第一端连通,所述离心机的第二端与第二储存箱的第一端连通。
可选的,所述放射性废液处理装置还包括混合器,所述第一储存箱和所述试剂添加箱分别与所述混合器的第一端连通,所述混合器的第二端与所述沉淀箱的第一端连通。
可选的,所述处理组件还包括设置在沉淀箱内的滗水器,所述滗水器与所述沉淀箱连通,所述滗水器的第一端与所述离心机的第一端连通。
可选的,所述放射性废液处理装置还包括泥浆箱,所述沉淀箱还包括位于所述沉淀箱底部的第一端口,所述沉淀箱的第一端口与所述泥浆箱连通。
可选的,所述沉淀箱还包括第二端口,所述滗水器的第一端穿过所述第二端口与所述离心机的第一端连通。
可选的,所述离心机还包括第三端口,所述离心机的第三端口通过管道与所述泥浆箱连通。
可选的,所述第二储存箱设置有取样口。
可选的,所述放射性废液处理装置还包括提升泵,所述第二储存箱还包括第二端,所述提升泵的第一端与所述第二储存箱的第二端连通,所述提升泵的第二端通过管道与所述沉淀箱的第一端口和/或所述离心机的第三端口连通。
可选的,所述沉淀箱为沉淀池。
可选的,所述离心机为卧式离心机。
本实用新型实施例提供了一种放射性废液处理装置,包括第一储存箱、试剂添加箱、处理组件及第二储存箱,其中,处理组件包括沉淀箱和离心机,第一储存箱内存放未处理的放射性废液,第二储存箱内存放处理后的放射性废液,第一储存箱、沉淀箱、离心机、第二储存箱依次连通,放射性废液与试剂添加箱内的处理试剂反应,依次经沉淀箱及离心机去除部分放射性物质,从而降低放射性废液中的放射性物质含量。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的放射性废液处理装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的另一种放射性废液处理装置的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的放射性废液处理装置的流程示意图;
图4为现有的放射性废液处理的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,图1为本实用新型实施例提供的放射性废液处理装置的结构示意图,包括:第一储存箱10、试剂添加箱20、处理组件30及第二储存箱40;
所述处理组件30包括沉淀箱31及离心机32;
所述第一储存箱10与所述沉淀箱31的第一端连通,所述试剂添加箱20与所述沉淀箱31的第二端连通,所述沉淀箱31的第三端与所述离心机32的第一端连通,所述离心机32的第二端与第二储存箱40的第一端连通。
核电站的放射性废液主要分为工艺废液、化学废液、地面废液和洗涤废液,在现有的核电站放射性废液处理流程中,化学废液由于化学成分复杂,一般采用蒸发工艺处理;地面废液和洗涤废液,杂质较多,一般采用过滤工艺处理。如图4所示,现有的放射性废液处理工艺流程,将不同类型的放射性废液一一区分,对化学废液进行收集,在泵的提升作用下,输送至蒸发装置,通过蒸发工艺的处理后的化学废液,进入储存箱;而将地面废液和洗涤废液分别收集,在泵的提升作用下,分别输送至相应的过滤装置,经过过滤工艺处理后,进入储存箱。而由于蒸发工艺能耗较多,设备庞大,导致运行成本较大;过滤工艺产生的二次废物较多,即废过滤器芯产生较多,废过滤器芯一般采用水泥固定,导致产生待处置废物体积较大。
本实用新型实施例提供的一种放射性废液处理装置的流程,如图3所示,第一储存箱10用于接收含有放射性物质的废液,待第一储存箱10收集满废液后,在泵的提升作用下,废液被输送至沉淀箱31,将废液与试剂混合,并在沉淀箱31内发生凝聚或絮凝,生成吸附有放射性物质的悬浮固体颗粒,悬浮固体颗粒在沉降过程中相互碰撞凝结,颗粒质量逐渐增加并逐渐向下移动,从而与废液分离开,经过第一次处理后的废液进入离心机32,在该离心机32高速旋转下,剩余的未被沉降分离的悬浮固体颗粒与废液分离开,经过两次处理后的废液,其放射性物质含量明显降低,进入第二储存箱40。
其中,试剂添加箱20内设置有可与废液中的放射性物质反应的试剂,根据放射性物质类型的不同,可添加不同类型的试剂;根据放射性物质含量的不同,可添加不同剂量的试剂。
优选的,设置沉淀箱31为锥形结构,吸附有放射性物质的悬浮固体颗粒在重力的作用下,沿沉淀箱31侧壁移动至锥形结构的底端,从而降低沉降的时间。
离心机32是利用离心机32转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把液体中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开,而本实施例中的离心机32是用于将放射性废液中的放射性物质与液体分离开。
本实用新型实施例提供了一种放射性废液处理装置,包括第一储存箱10、试剂添加箱20、处理组件30及第二储存箱40,其中,处理组件30包括沉淀箱31和离心机32,第一储存箱10内存放未处理的放射性废液,第二储存箱40内存放处理后的放射性废液,第一储存箱10、沉淀箱31、离心机32、第二储存箱40依次连通,放射性废液与试剂添加箱20内的处理试剂反应,依次经沉淀箱31及离心机32去除放射性物质,从而降低放射性废液中的放射性物质含量。
请参阅图2,可选的,所述放射性废液处理装置还包括混合器50,所述第一储存箱10和所述试剂添加箱20分别与所述混合器50的第一端连通,所述混合器50的第二端与所述沉淀箱31的第一端连通。
其中,混合器50为管道混合器50,管道混合器50的第一端分别与第一储存箱10、试剂添加箱20连通,第二端与沉淀箱31连通,第一储存箱10内的废液与试剂添加箱20内的试剂进入混合器50,在混合器50内充分混合,然后进入沉淀箱31。
本实施例中,通过设置混合器50,废液与试剂在混合器50内混合,相比,直接在沉淀箱31内添加试剂,废液与试剂混合更充分,使得后续絮凝的效果更好。
可选的,所述处理组件30还包括设置在沉淀箱31内的滗水器311,所述滗水器311与所述沉淀箱31连通,所述滗水器311的第一端与所述离心机32的第一端连通。
废液进入沉淀箱31后,与试剂发生絮凝反应,生成吸附有放射性物质的悬浮固体颗粒,悬浮固体颗粒在沉降过程中相互碰撞凝结,颗粒质量逐渐增加,在重力的作用下逐渐向下移动,从而与废液分离开,在沉淀箱31内设置滗水器311,通常情况下,滗水器311的滗水深度可根据工艺要求进行设计,滗水器311将静止的上清液沥出,另外,设置滗水器311的出水端与离心机32连通,沥出后的上清液排至离心机32。
滗水器311作为定期排出澄清水的设备,它具有能从静止的池表面将澄清水滗出,而不搅动沉淀,确保出水水质的作用。其中,本实施例中的滗水器311为浮动式滗水器311,浮动式滗水器311在处理运行时能根据池内水位不断变化而始终保持滗水层处水深度不变,达到滗水的最佳效果,而且其滗水速度均匀、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滗水完毕能随着水位的不断升高而不断上浮。
可选的,还可使用虹吸式滗水器、旋转滗水器、自浮式滗水器、机械式滗水器等等,对此本实施例不做限定。
可选的,所述放射性废液处理装置还包括泥浆箱,所述沉淀箱31还包括位于所述沉淀箱31底部的第一端口,所述沉淀箱31的第一端口通过管道与所述泥浆箱连通。
本实施例中,该装置还包括泥浆箱60,在沉淀箱31内生成的吸附有放射性物质的悬浮固体颗粒,在重力的作用下逐渐向下移动,形成第一次处理后的半胶体悬浮液,在沉淀箱31底部设置第一端口,经过第一次处理形成的半胶体悬浮液从第一端口排出,进入泥浆箱60收集,待下一步处理。通过设置泥浆箱60,将含有放射性物质的泥浆收集,可避免因不规范排放,导致含有放射性物质的泥浆对环境及人体造成污染。
可选的,所述沉淀箱31还包括第二端口,所述滗水器311的第一端穿过所述第二端口与所述离心机32的第一端连通。
在沉淀箱31内设置第二端口,滗水器311滗出的沉淀箱31内上部的澄清水从第二端口排出至离心机32,从而能避免沉淀物被搅动随上清液一起排出,从而确保出水水质。
可选的,所述离心机32还包括第三端口,所述离心机32的第三端口通过管道与所述泥浆箱60连通。
从沉淀箱31内的滗水器311沥出的上清液,进入离心机32,在离心机32高速旋转下,悬浮固体颗粒与废液分离开,形成第二次处理后半胶体悬浮液,在离心机32上设置第三端口,第二次处理后的半胶体悬浮液从第三端口排出,进入泥浆箱60,待下一步处理。
可选的,所述第二储存箱40设置有取样口。
经过离心机32处理后的离心液进入第二储存箱40储存,在第二储存箱设置取样口,通过对取样口处的取样样本进行活度浓度监测,目前,放射性废液的活度浓度的国标排放标准为≤1000Bq/L,当监测到取样样本的活度浓度≤1000Bq/L,即可对第二储存箱内的处理液进行监测排放。
可选的,所述放射性废液处理装置还包括提升泵70,所述第二储存箱40还包括第二端,所述提升泵70的第一端与所述第二储存箱40的第二端连通,所述提升泵70的第二端与所述沉淀箱31的第一端口和/或所述离心机32的第三端口连通。
本实施例中,该装置还包括提升泵70,通过设置提升泵70的输出端与沉淀箱31和/或离心机32连通,提升泵70将第二储存箱40内的废液抽出并经管道输送至沉淀箱31和/或离心机32的底部的端口,使得废液从下至上进入沉淀箱31和/或离心机32,从而对沉淀箱31和/或离心机32进行清洗,其中,提升泵70的第一端与第二储存箱40的第二端连通,提升泵70的第二端与沉淀箱31的第一端口和/或所述离心机32的第三端口连通,第二储存箱40内的废液在提升泵70的作用下,经沉淀箱31的第一端口,从下往上输送至沉淀箱31内,以冲洗掉管道内、及吸附在沉淀箱31内壁上的悬浮固体颗粒;和/或,第二储存箱40内的废液在提升泵70的作用下,经离心机32的第三端口,从下往上输送至离心机32内,以冲洗掉管道内、及吸附在离心机32内壁上的悬浮固体颗粒,通过设置沉淀箱31和离心机32具有反冲洗功能,以防止沉淀箱31及离心机32底部沉积颗粒物质以及管道堵塞,且反冲洗产生水头损失较小。
可选的,所述沉淀箱31为沉淀池。
沉淀池是应用沉淀作用去除废液中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备,利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物,其中,沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池,具体又可分为平流式、竖流式、辐流式等,通过对沉淀池的流速、沉淀时间、池深、池宽等设计参数进行优化,从而提高其沉淀效果。
可选的,所述离心机32为卧式离心机。
卧式离心机相对于同类其他产品具有价格优势,而且该机设计技术先进、性能稳定、结构简单、维修方便、占地面积小、能自动连续工作、处理量大、原料利用率高的优点。
因安装方式不同还可分为立式离心机、倾斜式离心机、上悬式离心机等等,对此本实施例不做限定。
上面结合附图对本实用新型实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本实用新型的保护之内。
Claims (10)
1.一种放射性废液处理装置,其特征在于,包括:第一储存箱、试剂添加箱、处理组件及第二储存箱;
所述处理组件包括沉淀箱及离心机;
所述第一储存箱与所述沉淀箱的第一端连通,所述试剂添加箱与所述沉淀箱的第二端连通,所述沉淀箱的第三端与所述离心机的第一端连通,所述离心机的第二端与第二储存箱的第一端连通。
2.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,还包括混合器,所述第一储存箱和所述试剂添加箱分别与所述混合器的第一端连通,所述混合器的第二端与所述沉淀箱的第一端连通。
3.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述处理组件还包括设置在沉淀箱内的滗水器,所述滗水器与所述沉淀箱连通,所述滗水器的第一端与所述离心机的第一端连通。
4.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,还包括泥浆箱,所述沉淀箱还包括位于所述沉淀箱底部的第一端口,所述沉淀箱的第一端口通过管道与所述泥浆箱连通。
5.根据权利要求3所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述沉淀箱还包括第二端口,所述滗水器的第一端穿过所述第二端口与所述离心机的第一端连通。
6.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述离心机还包括第三端口,所述离心机的第三端口通过管道与所述泥浆箱连通。
7.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述第二储存箱设置有取样口。
8.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,还包括提升泵,所述第二储存箱还包括第二端,所述提升泵的第一端与所述第二储存箱的第二端连通,所述提升泵的第二端通过管道与所述沉淀箱的第一端口和/或所述离心机的第三端口连通。
9.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述沉淀箱为沉淀池。
10.根据权利要求1所述的放射性废液处理装置,其特征在于,所述离心机为卧式离心机。
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