核医学放射性废水处理控制方法、系统及技术:一种核医学放射性废水处理系统、方法及装置,控制系统包括:废水进水系统,合格水排水系统,衰变箱,废水进水系统由进水管和电动碟阀组成,合格水排水系统由排水管,排水泵和电动碟阀组成,排水泵为2组,衰变箱为3组,衰变箱与废水进水系统和合格水排水系统连通,还包括检测系统,检测系统由管道、电磁阀和检测箱组成,管道由电磁阀控制与衰变箱连通,检测系统用于检测衰变箱内的废水。采用本发明可以实现用对放射性废水进行处理,以达到国家排放标准。核医学领域在诊疗过程中会产生一定量的放射性废液,其处理与监测是确保环境安全和人员健康的关键。无锡医院监控系统

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。无锡医院监控系统推流式衰变池是最常见的类型之一,它允许废水依次流过一系列连通的池体。

本文介绍了核医学科PETCT/CT室医护人员配药时产生的放射性废水及病人服用放射性同位素(如131I、99mTC等)后产生的排泄物的收集处理方法。衰变池的容积和医院放射性污废水流量的计算方法也在文中给出。本工程采用连续式衰变池,且在衰变池前面设置化粪池。衰变池根据其容积平均分成3格,并在每格上方开检查口,以方便检修及放射量检测。在衰变池的出口处设置检查井,用来检测其出水是否达到国家标准。需要注意的是,放射性同位素污废水具有酸碱性、且有较大的环境污染,因此衰变池的结构设计中应加强防腐、防水处理,避免放射性的泄漏,造成二次污染。
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;分类收集:根据放射性核素的种类、半衰期、活度水平进行分类收集,确保与其他废物分开,避免混杂处理。

一种自动控制医用放射性废水衰减排放系统,包括权利要求1至4任意一项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,包括废水进水系统、取样检测系统、衰减计时系统和排水系统;所述废水进水系统包括进水管和进水阀,所述废水进水系统的进水管与集水池的进水口连通;所述取样检测系统包括至少两个取样阀、取样水管和检测槽,所述各U型单元分别通过取样水管和取样阀输出废水样品,以供运维人员采集检测;所述衰减计时系统用以计算核素衰减时间,根据核素衰减周期的不同,分别设置排水系统应用于长周期或短周期衰减池操作工程上主要有连续衰变池和间歇式衰变池两种形式。宁波医院衰变池控制系统
通过向废液中添加特定的沉淀剂,促使放射性核素形成不溶性沉淀,随后通过过滤或离心分离出放射性物质。无锡医院监控系统
整个衰变池系统包括一个降解槽、三个衰变池除自动取样测量系统外还有远程中心控制系统。降解槽和衰变池除带有极限液位限位装置外还采用耐腐蚀、不锈钢材质并具有高老化性能来保证废液处于安全状态。放射性废物先进入自搅碎自冲槽体,在经过降解后才进入到衰变池除此之外每个衰变池除配置并联管路及电气控制系统可由管理人员通过调节任意一个房间内的流出与接收。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。•核医学科衰变池三级槽式衰变;中心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。无锡医院监控系统