水体放射性相关图片
  • 北京水体放射性自动监测系统,水体放射性
  • 北京水体放射性自动监测系统,水体放射性
  • 北京水体放射性自动监测系统,水体放射性
水体放射性基本参数
  • 品牌
  • 微影仪器,清禾,核联科仪,262,贝谷,仁机,见驰,新漫,赛
  • 型号
  • MR8125
  • 类型
  • 辐射检测仪,放射性检测仪
水体放射性企业商机

用上述方法处理后的放射性废水,排入水体的可通过稀释,排入地下的可通过土壤对放射性核素的吸附和地下水的稀释等作用,达到安全水平。浓缩产物固化处理:化学沉淀污泥、离子交换树脂再生废液、失效的废离子交换剂、吸附剂和蒸发浓缩残液等放射性浓缩产物,要作固化处理。对固化体要求是:放射性核素的浸出率小,耐久和耐撞击,在辐射以及温度、湿度等变化的情况下不变质。主要有水泥和沥青两种固化法。水泥固化法的优点是工艺和设备简单,放水体放射性实时在线监测系统通过抽取被监测流域水样;北京水体放射性自动监测系统

•根据核医学科使用的放射性核素种类及其废液和其他污水排放量,按放射性废液排放限值要求对结构和容积进行优化设计。•三级槽式衰变;**控制系统全自动智能控制,全过程动态实时监控显示•预留自动/手动模式切换功能,满足维护修理、取样测量需要•具有流程显示、异常报警、双重控制、排放记录、信息存储、随机查阅、取样测量、紧急排放功能特点-采用不锈钢储存槽体,槽内外涂防锈及耐酸碱涂料,坚固耐用-**控制操作系统,操作方便、管理容易,放射性废液储存环境一目了然云南水体放射性监测设备为辐射环境评价、核设施管理和核与辐射安全应急提供监测数据;

所有的过程由运行控制操作人员来交互实现或者自动完成。放大器的放大倍数自动调节,全自动能谱识别,提高了仪器的可靠性与易用性。6、网络与数据传输:单台仪器全自动立工作,也可以多台联接成网进行分布式测量与控制。可外接RS485通信接口与控制中心通信,传输距离1000米,加中继器可以延长通信距离;监测仪器与**控制室通过RS485双绞线连接,传送数字信号,所有的信息反馈通过WRM-B通信协议完成,包括实时监测数据的传输、监测仪的工作状态和仪器的实时控制。

具有剂量率随时间变化曲线显示功能,自动能量刻度;能定量测量不同液位衰变池内放射性活度浓度(考虑饱和体积),实时显示每种核素放射性活度浓度随时间变化曲线;具有审计追踪功能,记录测量过程的所有信息,且用户不能更改;全自动出具放射性活度浓度测量报告,报告内容包括授权、登录、日志、测量操作、能谱、核素识别结果、核素活度浓度测量结果、是否满足排放要求的判断等,以上报告内容可以作为审计、环评等的依据。四、典型性能指标放射性污染是指放射性物质的放射性水平高于天然本底或者超过规定的卫生标准;

实用新型内容本实用新型的目的是为了克服以上现有技术存在的不足,提供了一种实时监测及自动排放控制的医用放射性废水实时监测及控制的系统。本实用新型的目的通过以下的技术方案实现:一种医用放射性废水实时监测及控制的系统,应用在医用放射性废水处理中心,其特征在于,包括:依次连接的核辐射探头、核辐射检测仪、微控制器和上位机终端;医用放射性废水处理中心包括依次连接的衰变池、集水井;衰变池的进水口用于连接废水排放端,保证人员不到现场也可实时***查看现场内外状况。具有录像存储功能;上海水体放射性污染事件

使废水的放射性降低到国家规定的安全值以下方可排入水体或城市下水道;北京水体放射性自动监测系统

医院项目由于使用人群的特殊性,在放射性污水处理工艺的选择上,应优先考虑安全性,因此,一般情况优先选择间歇式衰变池的处理工艺。前文已经提到,间歇式衰变池的主要缺点是:衰变池容积较大,占地面积大,本章主旨是如何减少衰变池的容积,并相应减少占地面积。下面,我们结合某医院实例对如何优化衰变池设计进行探讨。3.1医院放射性污水系统水量计算要减少衰变池的容积及占地面积,我们首先需要考虑的是如何减少医院放射性污水系统水量,这是治本之法。医院放射性污水来源主要是核医学科病人所产生的粪便污水,而并非盥洗、淋浴废水。在确定放射性污水量时,除参照给排水规范及中水规范外,还要根据环评部门给出的指标进行校核。北京水体放射性自动监测系统

微影(上海)仪器科技有限公司致力于仪器仪表,以科技创新实现高质量管理的追求。公司自创立以来,投身于便携式辐射监测仪,个人剂量报警仪,通道式辐射监测设备,放射卫生评价设备,是仪器仪表的主力军。微影仪器继续坚定不移地走高质量发展道路,既要实现基本面稳定增长,又要聚焦关键领域,实现转型再突破。微影仪器始终关注仪器仪表行业。满足市场需求,提高产品价值,是我们前行的力量。

与水体放射性相关的文章
与水体放射性相关的**
与水体放射性相关的标签
产品中心 更多+
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责