衰变池根据其容积平均分成3格,并在每格上方开检查口,以方便检修及放射量检测。在衰变池的出口处设置检查井,用来检测其出水是否达到国家标准。需要注意的是,放射性同位素污废水具有酸碱性、且有较大的环境污染,因此衰变池的结构设计中应加强防腐、防水处理,避免放射性的泄漏,造成二次污染。通过医用放射性废液处理软件系统的主控界面,可以时时清楚的看到废液处理的全部过程,每个自立的单元是否处在正常或者故障状态,每个系统的处理废液能力是否满足计划要求,紧急状况报警提示,可选手动操作;医学为解决医学中某些诊断、医疗中的疑难问题,以及为医学科学研究提供重要而有效的手段。由于核医学检查是反映人体生理状态下的代谢情况,若发生代谢改变时就显示出异常的图像信号,因此,它具有“灵敏度高、特异性较高”的特点,能做到对疾病早期诊断。这可以通过引入具有不同半衰期的同位素来实现,以便更好地理解和研究放射性物质的行为。放射性同位素分析:衰变池可能配备了放射性同位素分析设备,用于监测和测量废液中放射性同位素的含量和种类。放射性废液处理效果评估:通过在衰变池中模拟实际废液处理过程,可以评估不同处理方法对废液中放射性同位素浓度的影响。 衰变池所在区域需按 “控制区” 标准进行防护,如采用 120cm 厚硫酸钡砂浆墙体、铅门及辐射警告标志。无锡核电厂监控系统

三、广州维柯案例:西南某三甲医院废液处理升级实践项目背景:西南某三甲医院核医学科日均接诊量超200人次,原有衰变池因容积不足导致碘-131废液溢出风险高,且人工监测误差大,需升级处理系统。解决方案:硬件改造:新建2组30m³槽式衰变池,采用混凝土+铅板双层屏蔽,设置**取样口和防溢出装置。安装广州维柯智能在线监测系统,集成放射性活度、pH值、流量传感器,数据实时上传至医院辐射安全管理平台。流程优化:引入三池交替运行模式:一池进料、一池衰变、一池排放,确保废液停留时间严格达标。开发AI预测模型,根据历史数据自动调整每日比较大进液量,避免池体过载。实施效果:效率提升:处理周期从180天缩短至150天(通过动态优化停留时间),日处理能力提升60%。安全强化:系统运行12个月内,未发生放射性泄漏事件,监测数据合格率100%。成本节约:运维人员减少50%,材料更换周期延长至5年,年综合成本降低30%。该项目成为西南地区核医学废液处理**案例,其经验已被纳入《四川省医用同位素产业发展行动计划》推荐方案。 温州实验室放射性废液监测系统报价小型衰变池(如医院门诊用,容积 10-50 立方米):费用约 10 万 - 30 万元,含池体建设、防渗处理、监测设备等。

B类衰变池共5个,每个衰变池有效容积不低于75m3,总有效容积为375m3。放射性废水衰变池池壁采取严格防渗措施,设有超位溢流和报警功能,防止废液溢出。衰变池前端设可轮流使用的化粪池,防止大量淤泥进入衰变池。采用带铰刀潜污泵,防止少量的污泥硬化淤积或将出水口堵塞。放射性废液管道应有文字标记和流动方向标记。对放射性废水衰变池进行任何维修前,均需进行辐射水平和有害气体监测,并进行记录。在废液池上预设取样口。有防止废液溢出、污泥硬化淤积、堵塞进出水口、废液衰变池超压的措施。)所含核素半衰期小于24小时的放射性废液暂存时间超过30天后可直接解控排放;b)所含核素半衰期大于24小时的放射性废液暂存时间超过10倍长半衰期(含碘-131核素的暂存超过180天),监测结果经审管部门认可后,按照GB18871中。放射性废液总排放口总α不大于1Bq/L、总β不大于10Bq/L、碘-131的放射性活度浓度不大于10Bq/L。
三、基于物联网的核医学衰变池智能化管理实践广州维柯的医疗废液在线监测系统,通过“云-边-端”架构实现了衰变池的远程运维与智能决策。在西安某医院的应用中,该系统通过边缘计算节点对衰变池的温度、pH值、放射性强度等20余项参数进行实时分析,结合机器学习模型预测核素衰变趋势,提前72小时预警可能出现的超标风险。其区块链溯源功能,可将每次监测数据生成不可篡改的时间戳,为环保部门提供法律层面的证据支持。该系统的智能诊断模块尤为突出,可通过分析传感器数据曲线识别设备故障类型。例如当检测到活性炭过滤器压差异常时,系统会自动启动备用过滤回路,并推送维护工单至运维人员手机终端,使故障处理响应时间从传统模式的4小时缩短至15分钟。这种智能化管理模式,使该医院衰变池运维成本降低37%,同时将放射性废水超标排放事件从年均。 国内普遍采用衰变池收集废液,通过自然衰变 10 个半衰期(如 ¹³¹I 需 180 天)后排放。

中国医科大学盛京附属医院核医学科日均产生含18F、131I等核素废水3-5吨,原有处理设施无法满足扩建需求。广州维柯为其定制了“四级智能衰变池+云端管理平台”解决方案:硬件升级:采用125m³并联不锈钢衰变池,内衬5mm铅板,表面辐射剂量率<μSv/h,远超国家标准。池体配置导流墙和推流式排放设计,确保废水停留时间均匀性误差<5%。智能控制:通过PLC系统实现三池交替运行,根据核素种类自动调整处理流程。例如,对131I废水自动延长衰变时间至180天,同时通过活性炭吸附模块降低放射性气溶胶泄漏风险。监测创新:集成多通道SIR-CAF系统,实时监测放射性活度、流量、液位等参数。当检测到18F活度异常时,系统自动启动膜分离模块,将处理周期从180天缩短至1小时。云端管理:通过区块链技术实现数据溯源,每次监测数据生成不可篡改的时间戳。环保部门可通过**接口实时调取数据,满足HJ1188-2021的监管要求。项目实施后,该医院放射性废水排放总α<,总β<,完全达标。运维成本降低37%,年节省电费约,同时实现了放射性废水零事故排放。 核医学废液需严格收集、净化、监测,确保辐射安全,符合环保法规。温州实验室废液监测系统推荐
核医学废液经分类收集、衰变储存、浓缩净化、固液分离后,需严格监测放射性指标。无锡核电厂监控系统
经检测,处理后的废液放射性核素含量***降低,各项指标均符合国家相关标准。核医学废液处理装置的成功研制与试验,其意义远不止于技术层面的突破。从核医学行业的发展来看,它将有力地推动核医学的规范化和可持续发展。以往,由于废液处理难题的存在,部分核医学机构在开展相关业务时可能会受到限制,而该装置的出现将解除这一后顾之忧,使核医学机构能够更加专注于疾病的诊断与***研究,进一步拓展核医学在临床应用中的范围和深度。有防止废液溢出、污泥硬化淤积、堵塞进出水口、废液衰变池超压的措施2021年9月,环境保护厅发布了HJ1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》,重新对核医学科的衰变池各项相关内容作出了规定:,应贮存至满足排放要求。衰变池或用容器的容积应充分考虑场所内操作的放射性yao物的半衰期、日常核医学诊疗及研究中预期产生贮存的废液量以及事故应急时的清洗需要。 无锡核电厂监控系统