污水处理|医院放射性污水处理优化设计( 三 )


衰变池采用轮流收集贮存,轮流排放的形式。即放射性污水经化粪池处理后,先排入第一格衰变池,待满后关闭,启用第二格,让第一格池内污水自行衰变;待第二格满后,再启用第三格;待第三格快满时,第一格池内污水停留时间已满足10.5倍半衰期,可开启第一格半衰池排放污水。则每格衰变池容量应为10.5倍半衰期粪便污水排放量的50%。
即每格衰变池的容积V1=42.7×50%=21.35m3;
则3格衰变池的总容积V2=21.35×3=64.05m3。
本工程采用5格衰变池,放射性污水经化粪池处理后,先排入第一格衰变池,待满后关闭,启用第二格,让第一格池内污水自行衰变;待第二格满后,再启用第三格;以此类推,当第五格衰变池快满时,第一格池内污水停留时间已满足10.5倍半衰期,可开启第一格半衰池排放污水。则每格衰变池容量应为10.5倍半衰期粪便污水排放量的25%。
即每格半衰池的容积V3=42.7×25%=10.68m3;
则5格衰变池的总容积V4=10.68×5=53.4m3。
从上述计算可以看出,5格衰变池较3格衰变池的总容积减少了1/6,从而使占地面积更小。
以此类推,间歇式半衰池的格数越多,总容积则越小,假设10.5倍半衰期粪便污水排放量为V,衰变池格数为n,则每格的容积应为V/(n-1),3~10格半衰池的每格容积及总容积详表2:
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我们可以从表2中看到,随着格数的增加,总容积越来越小,但是明显呈现一种边界递减效应。通过与结构专业的共同探讨,从可行性及经济性角度进行对比,本工程最终确定采用5格衰变池的方案。
3.3 各类构筑物综合布置,优化空间利用率
由于本工程衰变池只能在下沉广场区域设置,还需同时考虑生活废水及雨水调峰收集池设置,于是本工程降化粪池、雨水调峰收集池、衰变池进行了综合布置,分为上下两层。地下一层为化粪池及设备管廊,局部为雨水调峰收集池上部;地下二层为衰变池及雨水调峰收集池。管道及提升设备与衰变池立体布置便于化粪池(降解池)的出水通过重力流向各衰变池。管道设于设备管廊内,便于安装及维修。提升泵采用立式排污泵,设于管廊内,避免采用潜污泵提升放射性污水。边角的空间通过布置雨水收集池得到了最大的利用。
综合考虑污、废、雨系统设置位置,最大限度的合理利用空间。
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3.4 总结
综上所述,在本工程中,我们通过以下3条措施,减少了衰变池的容积及占地面积,同时增加了空间利用率:
1)通过增加衰变池的数量,将衰变池总容积缩小1/6,以更合理的利用空间,同时减少局部基础埋深,及基础维护结构造价。
2)通过创新的立体布置,使空间的利用更高效,安装与维修更便捷,使用更安全。
3)从医院的整体考虑,利用一体化设计的思路,将废水收集池、衰变池等构筑物与化粪池、雨水收集池等构筑物综合布置,进行有机的结合,最大化的利用了空间。
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