故其处理方法根本上来说无非是贮存和扩散两种。目前常用的处理方法主要有:化学沉淀法、离子交换法、膜分离法、蒸发浓缩法、吸附法以及贮存衰变法。医院放射性污水主要用贮存衰变法。贮存衰变法是将放射性污水排入衰变池贮存一定时间(一般为污水中**长半衰期核素的10个半衰期),使污水中的放射性核素进行自然衰变,待污水的放射性指标达到国家管理限值时方可进行排放的一种方法。工程上主要有连续衰变池和间歇式衰变池两种形式。2.1、连续衰变池连续衰变池的进水和出水都是连续的,池内设置导流墙,推流式排放。。。利用通讯系统上传监控视频信息;海南水体放射性检测
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。陕西水体放射性污染危害医院衰变池放射性核素活度浓度连续监测仪;
5、温度范围:-15℃~55℃,系统内置温度补偿装置及补偿算法;6、样品取样模式支持:支持前预处理、带压取样;7、取样压力范围:0.1MPa~1.5Mpa;8、标定:I-131总活度标定,提供标定口;9、电源:220VAC50HZ15W,(不含执行控制单元功耗);放射性废液,具有重金属元素种类多和浓度高、具有放射性、对人和动物危害大的特点。但是传统的放射性废液处理只能凭借对半衰期的粗略了解对放射性废液进行自然衰变处理,超敏仪器自主研发了针对核医学科的放射性废液智能贮存衰变系统,
4、一台主机可同时下挂多个探头。5、具有自动识别探头功能,可方便工作人员进行探头的更换。6、报警阈值连续可调(出厂默认设置为2.5uGy/h)。7、多种报警方式,声光报警(标配);另可扩展为外接报警器,继电器开关报警。8、具有三种报警模式(上限报警/下限报警/上、下限报警),灵活适用于各种辐射安全报警场所。9、能自动记录阈值报警、探头异常(探头故障、探头掉线),并自动存储,掉电后不丢失。10、可手动查询阈值报警记录、探头异常记录(故障、掉线)。每一放射性核素都能发射出一定能量的射线;
11、具有实时时钟功能,可实时显示年月日,掉电不影响时钟的运行。12、具备本底特征分析比对功能,自动本底扣除功能;13、人工核素自动甄别;技术参数:1、显示方式:LCD显示器2、外形尺寸:280*350*100(mm)(不含安装底座尺寸)3、状态指示:正常/过载/故障4、探测器故障指示5、系统供电:标配市电AC220V(可选电池或24V)6、使用环境:工作温度-10℃~+45℃7、相对湿度:(在40℃温度下)≤98%8、防护等级:IP65废液池辐射探测器功能特点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;湖南水体放射性污染的特点
为放射性废液排放提供依据;海南水体放射性检测
方案概要本系统由本底探测器、液废监测器、信号传输单元(有线、无线)、数据服务器、数据分析和控制信号输出单元组成;本系统使用本底动态比对技术,通过液废池监测器与环境本底探测器的动态比对实现废液排放的安全值判断;设备选型数据采集分析单元SMA-RL9000功能特点:1、选用高速嵌入式微处理器,保证了监测数据与状态的实时性。2、采用160×160点阵式液晶显示器,全中文操作界面,具有易于上手、操作简便等特性。3、自动切换剂量率单位。海南水体放射性检测
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