为保护周围环境,使放射性污水能够达标排放,现我公司根据业主要求,对此此放射性污水进行处理,经处理后出水放射性指标能够达到国家进入城市污水管网。1)容积大小依据核素种类及预计患者诊治人次,个体化精细设计。2)废液衰变系统均通过电磁阀控制每组衰变池中各个槽体的进水和排水。当***个槽体注满后,自动关闭(开始计算衰变期),开启第二个槽体,当第二个槽体注满后,自动关闭,开启第三个槽体,以此类推在***一个槽体未注满前***个槽体达到十个半衰期的排放标准开始排放,当***一个槽体注满后,自动关闭,开启***个槽体,并依次循环。为扇形柱体的各U型单元在扇形柱体侧面串联,并与化粪池构成圆柱体。嘉兴核医学科放射性废液衰变处理系统报价

7.3.3放射性废液排放a)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8.6.2规定方式进行排放。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。新旧标准对比以下按照常规的医院核医学科进行假设,包含1台PET-CT机房、1间SPECT-CT机房和4间甲*核素***单人病房,在新标准下所需的衰变池总体积几乎是原来的3倍。无锡核电厂废液处理及监测系统售价微控制器控制沉渣池向衰变池排放放射性废水,放射性废水在衰变池中进行衰变处理。

医院内产生的放射性废水主要为注射放射性核素的病人产生的生活污水。病人**卫生间及限制区内其他产生的生活污水均通过**管道收集至处于核医学科衰变池,采用槽式衰变、多重监测处理方式,经充分衰变上后,经检测达到放射性废水排放限值后方可排放。此放射性废液监测处理排放系统是针对产生放射性废液工作场所而专门设计开发的,符合国家环保要求标准,广泛应用于工业、医疗等放射性场所,并根据核医学核素***病房区域及门诊显像区域所使用放射性核素药物的半衰期长短,可分别设计并联的两套长、短半衰期核素衰变池。系统分由病房用水管理模块、废液池排放控制模块、废液数据监控模块、数据统计分析管理模块、pc/移动端监控模块等5大模块组成。由于采用了高精度辐射值传感器,数据可靠性**增强。可对医疗废液中的辐射值进行实时记录,判断是否达到安全排放标准。
衰变池槽体体积根据贮存废液中放射性核素半衰期长短、医院患者接诊数量来估算,遵循HJ1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》中提出的“含短半衰期核素废液贮存不少于30天,含I-131核素废液贮存不少于180天”的原则。衰变室内的一角设置集水坑,防止多功能降解槽和衰变池因破损导致放射性废水泄漏至衰变室外或渗透到地下。该集水坑的设置便于放射性废水的收集和抽排,并做到坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性。衰变池末端排水端设置有取样监测模块,在废液排放前取样监测其放射性活度,达到排放要求后方开放阀门排放,否则将继续贮存衰变。针对废水资源化处理过程,基于偏较小二乘法提出了基于准三维荧光谱的在线解析方法。

间歇式衰变池就是用两个或两个以上的贮储罐轮流接纳及贮存放射性废水,使放射性废水在贮储罐中经过衰变达到《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)的排放标准后,再排入市政管网。间歇式衰变池有效容积应根据长半衰期同位素的10个半衰期计算,其中各个衰变池的有效积根据医院排放的废水量及停留时间来平均到各个衰变池。待衰变池1水位达到高水位时,阀门1关闭,且同时阀门2开启,待衰变池2的水位达到高水位时,衰变池1中的潜污泵开启,将衰变池1中的废水排至市外市政管网。核医学放射性废水系统及衰变池设计:放射性废水应设置单独的收集系统。无锡核电厂废液处理及监测系统售价
核医学放射性废水系统及衰变池设计:粪便生活污水应经过化粪池或污水处理池净化后再排入衰变池。嘉兴核医学科放射性废液衰变处理系统报价
核医学是采用核技术来诊断、医治和研究疾病的一门新兴学科。70年代以来由于单光子发射计算机断层和正电子发射计算机断层技术的发展,以及放射性的药物的创新和开发,使核医学显像技术取得突破性进展。由于核医学使用的放射性的药物封装在一次性针管内,会直接给病人注射。病人在进行动态观察期间,会去卫生间而产生的放射性排泄物。为防止医治类较长寿命的核素超出排放限值,故每次排放前,需要对放射性废水进行处理,以达到排放标准。本发明从核医学放射性废水处理的实际出发,研究并实现一种具有可靠性强,自动化程度高,操作简单,掌握放射性废渣流向、排放符合环保安全标准,有效控制环境污染。普遍应用于工业,医疗放射性工作场所,特别适用于核医学碘131核素医治病房的核医学放射性废水处理控制方法、系统及装置嘉兴核医学科放射性废液衰变处理系统报价