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,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;福建水体放射性污染导致后果
核医学具有积极的社会效应,因此近年来被广泛应用于临床诊疗;但是在诊断、治疗过程中容易产生放射性废水排放,主要来源于排泄物、清洗水和标记化合物等;放射性废水的危害是不可忽视的;必须适当处理,使废水的放射性降低到国家规定的安全值以下才允许排入水体或城市地下水。目前核医学废水主要处理方式是自然衰变:在排放之前设置衰变留污池,核医学废液排放时,储存于留污池中,自然衰变到安全值之后,再实现安全排放;由于核医学所使用的放射性核素种类较多,半衰期长短不一,因此安全排放的指标存在很大的不确定性;核医学废水的辐射剂量率监测成为了排放的重要依据之一;江苏水体放射性核素污染医院衰变池放射性核素活度浓度连续监测仪;
1、使用大体积高灵敏度塑料闪烁体传感器;2、人工核素识别和告警输出功能;3、本底自动扣除技术;4、光输出效率高、探测效率高、;5、体积小、安装使用方便、适用性广;6、人工核素告警响应快,小于1秒;7、模块化设计、智能化数据接口,方便系统集成;8、免维护;技术参数1、探测器:PMT+塑料闪烁体2、传感器尺寸:Φ50×200mm3、测量范围:剂量率:0.01~1000.00µ;;Sv/h;累积剂量:0.00µ;;Sv~999.99Sv4、灵敏度:500CPS/μSv/h(相对于137Cs)5、能量范围:30Kev~3Mev6、电源:9-24VDC或220VAC(电源适配器)7、防水深:3M
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。当监测到总γ放射性或其中任意一种核素的活度浓度超过报警线;
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。放射性污染物主要是各种放射性核素,其放射性与化学状态无关,每一放射性核素都能发射出一定能量的射线。而水体中放射性污染物主要包括天然来源和人工来源两种方式。其中天然来源是由岩石、土壤以及大气相互作用而带入水体的,由于放射性矿物质和岩石的浸析和溶解过程,地面水包含了铀、镭、氡等放射性元素。而人工放射性污染物主要来源于:①天然矿的开采和选矿、精炼厂、放射性同位素应用时产生的废水;水体放射性实时在线监测系统可广泛应用用于核电厂;山东水体放射性污染误区
由于放射性矿物质和岩石的浸析和溶解过程;福建水体放射性污染导致后果
设计容积为**长半衰期核素数倍半衰期时间内产生放射性污水的排放量,待污水在池中经过衰变达到国家规定限制后,再排入周围环境中。间歇式衰变池的优点是抗冲击能力强,出水水质稳定可靠,如果发生放射性物质泄漏等事故,污水中的放射性物质增加时,可以通过延时排放来延长污水在衰变池中停留时间,确保污水衰变到允许的排放浓度后排出,避免造成放射性污染事故。其缺点是衰变池容积较大,占地面积大,造价高,需要设控制阀门和水泵,控制相对复杂。3、实际工程案例分析福建水体放射性污染导致后果
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