根据权利要求1或2所述的自动控制医用放射性废水衰减排放装置,其特征在于,所述U型单元的左池和右池分别设有上下方向的回型引流隔板,所述回型引流隔板为至少2个隔板在左池和/或右池的相对两池壁的错位设置。其顶部溢流口连通U型单元的进水口,所述U型单元包括左池、右池和隔离左右池的隔离墙,所述隔离墙底部设有联通左右池的流通口,所述左池在非隔离墙的上侧壁上设有U型单元的进水口,所述右池在非隔离墙的上侧壁上设有U型单元的顶部溢流口;saas核医学废液监管平台。汕头核医学废液衰变处理系统
核医学科废液处理及监测系统中的"衰变池"可能是指一个用于模拟或实际处理放射性同位素衰变的环境或设备。这个衰变池在核医学废液处理系统中扮演着重要的角色,允许科学家和工程师研究、监测和优化放射性物质的衰变过程,以便更好地管理和处理核医学废液。以下是关于核医学科废液处理及监测系统中衰变池的一些潜在功能和特征:模拟衰变过程: 衰变池通常设计成能够模拟放射性同位素的衰变过程。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。这有助于优化处理方案,提高处理效率。汕头核医学废液衰变处理系统采用沉淀、过滤、蒸发等方法去除废液中的放射性核素,降低其浓度。
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。
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。尽管使用了放射性物质,但核医学检查和*疗通常是安全的,因为使用的剂量经过严格控制。
放射性废物贮存池监测是指对放射性废物贮存池进行定期监测和评估,以确保废物贮存池的安全性、环境保护和公共健康。监测这些废物贮存池是关键的,因为它们包含有放射性物质,如果不妥善管理和监测,可能对环境和人类健康造成危害。以下是一些常见的放射性废物贮存池监测活动:辐射水平监测:定期测量废物贮存池中的辐射水平,包括γ射线、α射线和β射线的辐射。这有助于确定是否有放射性物质泄漏或渗漏。废物容器和储存结构监测:检查废物容器和贮存结构的完整性,确保它们没有受到损害或腐蚀。这有助于防止放射性物质泄漏。地下水监测:监测废物贮存池附近的地下水,以确保废物贮存池没有对地下水造成污染。气体排放监测:监测废物贮存池附近的气体排放,以确保不会释放有害气体。废物容器温度监测:监测废物容器的温度,以及任何异常温度上升,这可能表明废物中存在不稳定性。安全控制系统监测:监测废物贮存池的安全控制系统,确保它们正常运行,以应对潜在的事故或泄漏。
短寿命同位素废液可放置衰变至安全水平后处理,长寿命同位素则需采取特殊处理方式。汕头核医学废液衰变处理系统
废水在每个池中停留一定时间,以确保放射性同位素衰变到安全水平。汕头核医学废液衰变处理系统
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。病人自用卫生间及限制区内其他产生的生活污水均通过特有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。汕头核医学废液衰变处理系统