興化市放射性污水處理材質(zhì)
核醫(yī)學科衰變池設計使用方法
核醫(yī)學科衰變池是核醫(yī)學科的必bei設施,其是儲存核醫(yī)學科產(chǎn)生的放射性廢水,待其達到放規(guī)準后放。
方法/步驟
1、推流式衰變池的原理是讓廢水逐一liu入相聯(lián)通的幾個衰變池體(一般為3個),待廢水從后一個衰變池流出時,由于已經(jīng)達到了規(guī)定的儲存時間,所以滿足放規(guī)準。
2、間歇式衰變池的越來越。其工作原理是:一個衰變池裝滿廢水后封閉,啟用下一個衰變池。待后一個衰變池啟用時,一個衰變池中的廢水已經(jīng)達到放規(guī)準。待后一個衰變池積滿廢水后,一個衰變池投入使用。
3、衰變池的數(shù)量與核醫(yī)學科開展診療項目所使用的核素相關,與產(chǎn)生的廢水量、廢水儲存時間、單個衰變池體的容積相關。需要注意的是,因為不同核素的半衰期不同,甚至差別很大,如果將含不同半衰期的核素的廢水混合處理,那么半衰期短的核素廢水要與半衰期長的核素廢水儲存相同的時間才能放,這就造成了衰變池總體容積的增加和浪費。
4、在計算衰變池的容積時,先要確定核醫(yī)學科的廢水量以及衰變池的數(shù)量。
注意事項
地區(qū)不同、季節(jié)不同,核醫(yī)學科患者的用水量很大差別。
在廢水量一定的情況下,衰變池的個數(shù)越多,單個衰變池的容積越小,所衰變池的總容積也越小。
衰變池應該根據(jù)核醫(yī)學診療所使用的放射性核素種類及其廢液和其他污水放量, 并按放射性廢液放限值要求, 設計放射性污水池的結構和容積, 同時避免使用繁復的數(shù)學計算過程。為三級分隔的放射性污水衰變池,核醫(yī)學科放的放射性廢液及污水, 流經(jīng)三級結構的衰變池后, 滿足規(guī)準放要求.
核醫(yī)學領域中的放射性廢液主要是患者和受檢者的泄物(包括嘔吐物)、放射性藥物()的殘留液、放射性器皿及放射性工作人員的洗滌液等。這些廢液會隨污水入的下水道, 再放到院外而污染環(huán)境。尤其是甲狀腺疾患治療者用藥后2~10 d, 總放口污水中131I濃度, 可能超過規(guī)準的限值。因此, 核醫(yī)學單位的放射性廢水管理是不可忽視的。
按照關規(guī)定, 核醫(yī)學診療產(chǎn)生的放射性廢液及患者的放射性泄物應單獨收集。同時凡Ⅰ級工作場所和開展放射藥物治療的核醫(yī)學單位應設放射性污水池(即放射性衰變池, 以下簡稱衰變池), 以存放放射性污水直至符合放要求。為了給的核醫(yī)學的發(fā)展和放規(guī)準的變化留下一定的安空間, 在條件許可的條件下, 凡開展核醫(yī)學的診療單位可設置衰變池。
衰變池的結構和容積必須核醫(yī)學科所放的放射性廢液, 經(jīng)衰變池后滿足審管部門的放規(guī)準, 可直接入普通公用下水道。同樣, 考慮到131I核素的入到衰變池是與時間變化的動態(tài)過程, 為了使衰變池的物理結構更加符合污水入、流動、核素衰變的動態(tài)過程, 將衰變池設計為三級連續(xù)式衰變池, 每池容積約為16m3??紤]生活糞便污水一并出, 在衰變池前設置化糞池, 效容積為20m3, 用以沉淀消化固形物, 其所含的放射性也得以衰減并防止固形物進入衰變池, 衰變池必須恰當選, 池底和池壁應堅固、腐蝕和滲透性, 應防止泄漏措施, 池蓋與廢水液面應20cm的距離, 衰變池蓋板的砼厚度不小于30cm。
放射性污水從入到出, 放射性物質(zhì)在污水池衰變等因素都是隨時間變化的復雜動態(tài)過程, 計算將需要很多可變的數(shù)學參數(shù), 計算過程其復雜而且也不一定準確。我們把其作簡單化的靜態(tài)處理, 然后計算結果給以一倍安系數(shù), 再將衰變池分隔模擬動態(tài)變化過程, 使整個設計過程變得簡化而。
核醫(yī)學放射性廢液貯存處理是針對核醫(yī)學科產(chǎn)生放射性廢液的工作場所而設計開發(fā)的,符合要求規(guī)準,用于工業(yè)、等放射性工作場所,別適用于核醫(yī)學I-131核素治療病房。它通過專用管路收集,為容量設計預估,可升級為八槽式衰變。
通過自主研發(fā)廢與廢液合二為一體的管理,既能控制廢液處理,也能解決核廢處理,通過利用一臺PC人機界面工作站面了解放射性廢液經(jīng)過降解、變、取樣、檢測、放的過程,掌控放射性廢液流向、放是否符合安放規(guī)準,避免出現(xiàn)
放射性廢液的意外放及不可追溯性污染事故,效控制環(huán)境污染。PC人機(西門子模塊)界面工作站對狀態(tài)進行實時監(jiān)視、控制及警報設定等功能。
興化市放射性污水處理材質(zhì)
技術參數(shù)
程控式工業(yè)PC顯示控制,流程監(jiān)視放射性廢液處理放過程。
具流程顯示、異常報警、雙重控制、放記錄、信息存儲、隨機查閱、取樣測量、緊急放等功能。
采用槽式放、三級衰變處理監(jiān)測方式,具型自動及人工控制雙重功能。
不銹鋼衰變槽體材質(zhì)(針對F-18、Tc-99、 I-131核素不同半衰期設計槽體容積) , 根據(jù)用戶的放射性廢液實際放量而增大或減少衰變槽體。
一體化密封式FRP生物降解槽體 ,促使放射性廢液沉渣的*降解及堵塞放。
SIU自動取樣監(jiān)測單元,在線遠程隨機控制自動取樣,測量放射性廢液濃度。
自動取樣屏蔽體,可以根據(jù)場地條件提供20mm pb-50mm pb不同的鉛屏蔽。
采用菜單式界面,人機觸摸屏控制,可靠。
放射性廢液監(jiān)測處理放是針對產(chǎn)生放射性廢液工作場所而專門設計開發(fā)的,符合要求規(guī)準,于工業(yè)、等放射性場所,別適用于核醫(yī)學I-131核素治療病房。它通過專門管路收集,采用槽式衰變、三級監(jiān)測處理方式。 利用一臺人機界面面了解放射性廢液經(jīng)過降解、衰變、取樣、監(jiān)測、放的過程,掌控放射性廢液的流向、放是否符合規(guī)準,避免出現(xiàn)放射性廢液的意外放以及不可追述的事故。
主要功能
具流程顯示、異常報警、雙重控制、放記錄、信息存儲、隨機查閱、取樣測量、緊急放功能 可切換為手動,便于部門取樣分析等(在大的冗余基礎上的整體安性) 到各個執(zhí)行單元的故障報警,更方便的判斷故障,減少不必要的污染及損失 環(huán)境溫濕度報警,溫度低于0°或濕于警戒值自動通知用戶(條件的場地可設置自動開啟風扇) 通過委托于用戶的密碼,可方便的手動控制執(zhí)行單元啟停、開合;同時也可自由設置放液位及停止液位,除由于使用時間過長所引起的元件量程漂移 一體化生物降解槽體,促使放射性廢液沉渣的*降解及堵塞放 IP5級防水的自動取樣檢測單元,可遠程控制取或者自動測量放射性濃度;當本默認為未工作狀態(tài)可獨立作為區(qū)域監(jiān)測存在 自動取樣屏蔽體,使探測結果更加準確
放射性廢水處理的方法
放射性廢水的主要去除對象是具放射性的重金屬元素,由于放射性元素的衰變周期不可改變,因此處理放射性廢水一般遵循2個基本原則:(1)通過稀釋和擴散處理達到害水平,這主要適用于低濃度的放射性廢水;(2)將放射性廢水濃縮并與人類生活環(huán)境隔離后,任其自然衰減,這一點適用于任何濃度的放射性廢水。與此相關的處理技術,包括化學沉淀法、浮法、生物處理法、蒸發(fā)法、離子交換法、吸附法、膜法、磁-分子法、惰性固化法、零價鐵滲濾反應墻技術等。
1、絮凝沉淀法絮凝沉法法依靠絮凝劑使溶液中的溶質(zhì)、膠體或懸浮物顆粒凝聚為大的絮凝體,從而實現(xiàn)固液分離。由于其的點,目前已用于廢水處理、食品、化工、發(fā)酵工業(yè)等諸多領域。向廢水中投放一定量的絮凝劑(如硫酸鉀鋁、鋁酸鈉、硫酸鐵、氯化鐵等),通過絮凝劑的吸附架橋、電中和等物理化學與廢液中微量放射性核素及其他害元素發(fā)生共沉淀,或凝聚成細小的可沉淀的顆粒,并與水中的懸浮物結合為疏松絨粒,從而吸附水中的放射性核素。
2、生物處理法生物處理法包括植物修復法和微生物法。植物修復是指利用綠色植物及其根際土著微生物共同以清除環(huán)境中的污染物的一種新的原位治理技術。從現(xiàn)的研究成果看,適用于植物修復技術的低放核素主要137Cs,90sr,3H,238Pu,239Pu,240Pu,241Pu及U?的放射性核素,適用的生物修復技術類型主要人工濕地技術、根際過濾技術、植物萃取技術、植物固化技術、植物蒸發(fā)技術。幾乎水體中所的鈾都能富集于植物的根部。適用的生物修復技術類型主要人工濕地技術、根際過濾技術、植物萃取技術、植物固化技術、植物蒸發(fā)技術。
3、?吸附法?
??吸附法是用多孔性的固體吸附劑處理放射性廢水,使其中所含的一種或數(shù)種元素吸附在吸附劑的表面上,從而達到去除的。在對放射性廢液的處理中,常用的吸附劑活性炭、沸石、膨潤土等。其中沸石,安易得,與其他機吸附劑相比,沸石具較大的吸附能力和較好的凈化效果,沸石的凈化能力比其他機吸附劑高達10倍。近年來,外已將沸石于放射性廢水處理,研究發(fā)現(xiàn),斜發(fā)沸石對于放射性物質(zhì)137Cs的選擇性比其他的堿元素和堿土元素陽離子高得多。利用天然沸石除去放射性廢物中半衰期較長的?90Sr,137Cs,而且通過熔化沸石可以使這些核素固定在沸石晶格內(nèi),不會造成擴散污染,甚至可以回收含90Sr的結晶鹽。
4、膜分離法?
??膜分離法是借助選擇性透過性的薄膜,以壓力差、溫度差、電位差等為動力,對放射性液體混合物實現(xiàn)分離。膜分離技術是一項新興的分離技術,它具物料相變、能耗低、設備簡單、操作方便和適應等點。膜技術將會在放射性廢水處理中更為的空間。目前外在放射性廢水處理中采用的膜技術主要微濾(MF)、超濾(UF)、反滲透(RO)、納濾(NF)、電滲析(ED)、膜蒸餾(MD)等方法。
放射性廢液,具重金屬元素種類多和濃、具放射性、對人和動物危害大的點。但是傳統(tǒng)的放射性廢液處理只能憑借對半衰期的粗略了解對放射性廢液進行自然衰變處理,超敏儀器自主研發(fā)了針對核醫(yī)學科的放射性廢液貯存衰變,具衰變動態(tài)實時監(jiān)控、流程顯示、信息存儲等功能。
放射性廢液貯存衰變,為放射性廢液處理提供解決方案
• 可于工業(yè)、等放射性場所,別適用于核醫(yī)學科
• 致力于優(yōu)化核醫(yī)學科輻射防護,實現(xiàn)減少對工作人員、病人和公眾的照射,大幅度防止放射性污染,保護環(huán)境和公眾健康.
• 符合《 18871-2002 電離輻射防護與輻射源安基本規(guī)準》《Z 120-2006 臨床核醫(yī)學放射衛(wèi)生防護規(guī)準》
《HJ2029-2013污水處理工程》等規(guī)準的要求.
• 根據(jù)核醫(yī)學科使用的放射性核素種類及其廢液和其他污水放量,按放射性廢液放限值要求對結構和容積進行優(yōu)化
設計
• 三級槽式衰變;控制自動,過程動態(tài)實時監(jiān)控顯示
• 預留自動/手動切換功能,滿足維護修理、取樣測量需要
• 具流程顯示、異常報警、雙重控制、放記錄、信息存儲、隨機查閱、取樣測量、緊急放功能
點
- 采用不銹鋼儲存槽體,槽內(nèi)外涂防銹及涂料,堅固
- 控制操作,操作方便、管理容易,放射性廢液儲存環(huán)境一目了然
- 流程圖控制盤面:放射性廢液進、流程一目了然
- 自由設立廢液儲存量:依需求可自由調(diào)整各主要儲存量及放時機
- 可顯示廢液高低液位:液位計可了解廢液儲量現(xiàn)況
- 可記錄放總數(shù):放計數(shù)器可推算放總量
- 液位異常警報器:液位過高或過低等異常狀況警示及警報
- 故障測試:可測試故障或異常狀況及防治不正常操作
- 安位連鎖裝置:可防止意外及不當放
- 增項選擇裝置
- 放射性活度測定與核素鑒定:可測定活度及核種,了解儲存現(xiàn)況及是否達到放規(guī)準