核素靶向分離技術(shù):突破自然衰變的物理極限傳統(tǒng)衰變池依賴自然衰減,處理周期受限于核素半衰期(如碘-131需180天)。廣州維柯聯(lián)合中科院團隊研發(fā)的核素定向捕獲-膜分離耦合技術(shù),通過多孔納米吸附材料實現(xiàn)了對碘-131、锝-99m等核素的精細識別與高效吸附。該技術(shù)采用表面修飾的MOFs材料,對碘-131的吸附容量達580mg/g,較傳統(tǒng)活性炭提升12倍,處理周期從180天縮短至1小時。在杭州某三甲醫(yī)院的應(yīng)用中,該技術(shù)使年維護成本降低120萬元,場地占用減少80%,處理后廢水放射性指標優(yōu)于國標10倍。技術(shù)**:通過分子印跡技術(shù)在納米材料表面構(gòu)建核素特異性結(jié)合位點,實現(xiàn)放射性核素與水分子的精...
(1)放射性固體廢物的來源:使用后的注射器、一次性手套、紙杯、吸水紙、口罩、放射性污染的物品等。(2)分裝室、休息室,各配備1個5mmPb的污物桶,廢物間各設(shè)置1個10mmPb的鉛廢物收集箱,所有污物桶均張貼電離輻射標識。(3)裝滿后的廢物袋密封、不破漏,保證重量不超過20kg,并轉(zhuǎn)運至核醫(yī)學科4樓樓上天臺危廢間對廢物進行長時間暫存。(4)固體放射性廢物暫存時間滿足下列要求,經(jīng)監(jiān)測輻射劑量率滿足所處環(huán)境本底水平,α表面污染小于2、β表面污染小于2的,可對廢物清潔解控并作為醫(yī)療廢物處理。(4)注射器和碎玻璃器皿等含尖刺及棱角的放射性廢物,先裝入硬紙盒或其他包裝材料中,然后再裝入**塑...
模塊化集成設(shè)計:適配多樣化應(yīng)用場景針對不同規(guī)模醫(yī)院需求,廣州維柯推出預(yù)制模塊化衰變池系統(tǒng),采用304不銹鋼或抗輻射混凝土結(jié)構(gòu),可靈活組合處理工藝:短半衰期核素處理單元:針對18F等短半衰期核素,集成膜分離+活性炭吸附模塊,處理周期縮短至24小時;長半衰期核素處理單元:針對137Cs等長半衰期核素,采用離子交換樹脂+蒸發(fā)濃縮工藝,體積減容比達1:100;應(yīng)急處理模塊:配置容積為比較大日排水量3倍的應(yīng)急池,內(nèi)置化學沉淀系統(tǒng),10分鐘內(nèi)可將放射性活度從×10?Bq/L降至安全水平。在西安某醫(yī)院的改擴建項目中,模塊化設(shè)計使安裝周期從3個月縮短至7天,建設(shè)成本較傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)降低22%,且5...
同時,通過NFT(非同質(zhì)化代幣)激勵機制,鼓勵醫(yī)院和相關(guān)機構(gòu)積極參與廢液處理工作。實時監(jiān)控與合規(guī)性檢查:區(qū)塊鏈技術(shù)可以實時監(jiān)控廢液處理過程中的關(guān)鍵參數(shù),并通過DPoS共識算法驗證數(shù)據(jù)塊的有效性,確保處理過程的合規(guī)性和安全性。3.結(jié)合AI與區(qū)塊鏈實現(xiàn)全流程優(yōu)化AI和區(qū)塊鏈技術(shù)的結(jié)合可以進一步提升核醫(yī)學科廢液處理的效率和安全性。規(guī)定了核醫(yī)學廢水處理裝置的排放口宜安裝流量計,監(jiān)測排放的廢水量的要求;規(guī)定了醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)定期自行或委托有能力的監(jiān)測機構(gòu)對核醫(yī)學廢水處理場所及周圍環(huán)境的輻射水平進行監(jiān)測的要求;規(guī)定了醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要對衰變池進行清洗,避免內(nèi)壁、池底和管閥的污泥硬化淤積的要求等。近幾...
多維度智能監(jiān)測系統(tǒng):構(gòu)建實時防控網(wǎng)絡(luò)廣州維柯的多通道SIR-CAF實時監(jiān)控系統(tǒng),通過傳感器陣列+邊緣計算實現(xiàn)衰變池參數(shù)的毫秒級響應(yīng)。系統(tǒng)集成20余項監(jiān)測指標,包括:放射性活度監(jiān)測:采用半導體探測器,對碘-131的檢測下限達,靈敏度較傳統(tǒng)GM計數(shù)器提升5倍;管道密封性檢測:通過多通道導通電阻測試技術(shù),可識別,泄漏預(yù)警響應(yīng)時間<1秒;液位聯(lián)鎖控制:±1mm精度的液位傳感器聯(lián)動PLC系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)三池交替運行,確保廢水停留時間誤差<5%。在深圳某醫(yī)院的實測中,該系統(tǒng)使放射性廢水總α放射性從,總β放射性從,完全滿足GB18466-2005排放標準。其區(qū)塊鏈溯源功能可生成不可篡改的監(jiān)測數(shù)據(jù)鏈...
目前,鐵鹽、鋁鹽、磷酸鹽、蘇打等沉淀劑**為常用,為了促進凝結(jié)過程,加助凝劑,如粘土、活性二氧化硅、高分子電解質(zhì)等。對銫、釕、碘等集中難以去除的放射性核素要用特殊的化學沉淀劑例如銫可用亞鐵**鐵、亞鐵**銅共沉淀去除。有人用不溶性淀粉黃原酸酯處理含金屬放射性廢水,處理效果較好,適用性寬,放射性脫除率>90%,是一種性能優(yōu)良的離子交換絮凝劑,在處理廢水時因沒有殘余硫化物存在,因而更適用于對廢水處理。[2]核科學技術(shù)開發(fā)利用過程中會產(chǎn)生大量的放射性廢物,放射性廢水進入環(huán)境后造成水和土壤污染并可能通過多種途徑進入人體,對環(huán)境和人類造成危害。[1]因此,世界各國高度重視放射性廢水處理技術(shù)的...
通過這樣的監(jiān)測布點設(shè)計,不僅可以評估整個處理系統(tǒng)的效能,還可以及時發(fā)現(xiàn)可能存在的問題并采取相應(yīng)措施加以解決。此外,對于含有特定放射性同位素的廢水,如131I,需要特別關(guān)注其降解情況,因為這類物質(zhì)的半衰期較短,但對環(huán)境和人類健康的影響不容忽視5。因此,定期且精確的監(jiān)測布點是保障核醫(yī)學科廢水安全排放的重要手段。膜分離技術(shù):采用反滲透(RO)或超濾(UF)膜截留放射性顆粒,適用于高精度凈化。2.安全標準與監(jiān)測要求排放限值:依據(jù)《放射性污染防治法》和《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005),總α放射性≤1Bq/L,總β放射性≤10Bq/L。實時監(jiān)測:安裝在線輻射監(jiān)測儀,動態(tài)...
二、核醫(yī)學衰變池設(shè)計標準與合規(guī)性解析核醫(yī)學衰變池的設(shè)計需嚴格遵循**《核醫(yī)學輻射防護與安全要求》(HJ1188-2021)和《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871)**,**要點包括:1.池體結(jié)構(gòu)與容積計算槽式衰變池:適用于含碘-131***病房,需設(shè)置污泥池和至少2組槽式池體,交替貯存、衰變和排放廢液。單池容積需根據(jù)核素半衰期、日排水量及應(yīng)急清洗需求綜合計算,例如含碘-131廢液的池體容積需滿足180天暫存期的比較大累積量。輻射屏蔽:采用≥20cm厚混凝土或內(nèi)襯鉛板,確保池體表面輻射劑量率≤μSv/h。2.智能化監(jiān)測與排放控制在線監(jiān)測:需配備放射性活度監(jiān)測儀,實時顯...
核醫(yī)學科的衰變池是用來放置、儲存和處理放射性核素的設(shè)備,用于安全地處理放射性核素使用后產(chǎn)生的廢水和廢料。其功能主要是使放射性核素在經(jīng)過一定時間的衰變后,放射性活度水平降低,從而降低對環(huán)境和工作人員的輻射風險。目前,醫(yī)院常采用的衰變池設(shè)計為推流式和間歇式2種,通常衰變池的容積按**長半衰期放射性核素的10個半衰期來計算。衰變池應(yīng)位于臨近核醫(yī)學科且人員較少到達的位置,如核醫(yī)學科底層、周邊或臨近排水管道的藻類生物帶。因放射性核素半衰期不同,設(shè)計衰變池時,應(yīng)分開收集排放??梢栽O(shè)計1個分流式衰變池,將推流式衰變池和間歇式衰變池結(jié)合,將長半衰期的放射性廢水排入間歇式衰變池,短半衰期的放射性廢水...
化學混凝法::實驗室廢水可以通過添加絮凝劑的方法進行處理,利用混凝劑的吸附架橋作用,壓縮雙電層及網(wǎng)捕作用,對膠體的穩(wěn)定性進行破壞,使較小的懸浮物與膠體可以聚集在一起形成沉淀,從而達到泥水分離的效果,對水中的多種高分子有機物可以起到有效的去除作用,設(shè)備簡單操作簡單,易于維護操作而且處理效果好,但是采用這種方法的運行費用比較昂貴,處理之后的留渣量大。一是在衰變池的水位發(fā)生變化時,廢水的流線會發(fā)生變化,導致一部分廢水流經(jīng)所有衰變池的時間沒有達到設(shè)計的時間;二是隨著廢水中固體廢物的不斷沉積,衰變池的有效容積會逐漸減小,當減小到一定程度時,就會造成廢水在衰變池中的停留時間減少,有可能未達到排...
其三級風險防控體系包括:常態(tài)監(jiān)測:多探測器污染監(jiān)測系統(tǒng)實時檢測周邊輻射水平,超過10μSv/h時自動啟動鉛屏蔽層;應(yīng)急響應(yīng):預(yù)設(shè)地震、火災(zāi)等12類應(yīng)急預(yù)案,通過遠程控制實現(xiàn)化學沉淀、引流隔離等處置;環(huán)境評估:定期對排放口周邊土壤、水體進行放射性核素遷移檢測,確保生態(tài)安全。在安徽中科庚玖醫(yī)院的改擴建項目中,采用該系統(tǒng)后,放射性廢水處理后總α<,總β<5Bq/L,優(yōu)于國標2倍以上,地下水監(jiān)測井放射性指標連續(xù)三年低于檢出限。六、行業(yè)**:從技術(shù)創(chuàng)新到生態(tài)構(gòu)建廣州維柯的技術(shù)突破正推動核醫(yī)學污水處理行業(yè)的范式變革:市場應(yīng)用:據(jù)《核醫(yī)學產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2024)》預(yù)測,2025年國內(nèi)核醫(yī)學污水處...
***病房的核醫(yī)學工作場所應(yīng)設(shè)置槽式廢液衰變池。槽式廢液衰變池應(yīng)由污泥池和槽式衰變池組成,衰變池本體設(shè)計為2組或以上槽式池體,交替貯存、衰變和排放廢液。在廢液池上預(yù)設(shè)取樣口。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積、堵塞進出水口、廢液衰變池超壓的措施。衰變池根據(jù)其容積平均分成3格,并在每格上方開檢查口,以方便檢修及放射量檢測。在衰變池的出口處設(shè)置檢查井,用來檢測其出水是否達到國家標準。需要注意的是,放射性同位素污廢水具有酸堿性、且有較大的環(huán)境污染,因此衰變池的結(jié)構(gòu)設(shè)計中應(yīng)加強防腐、防水處理,避免放射性的泄漏,造成二次污染。其中各個衰變池的有效積根據(jù)醫(yī)院排放的廢水量及停留時間來平均到各個衰變池。...
中國醫(yī)科大學盛京附屬醫(yī)院核醫(yī)學科日均產(chǎn)生含18F、131I等核素廢水3-5噸,原有處理設(shè)施無法滿足擴建需求。廣州維柯為其定制了“四級智能衰變池+云端管理平臺”解決方案:硬件升級:采用125m3并聯(lián)不銹鋼衰變池,內(nèi)襯5mm鉛板,表面輻射劑量率<μSv/h,遠超國家標準。池體配置導流墻和推流式排放設(shè)計,確保廢水停留時間均勻性誤差<5%。智能控制:通過PLC系統(tǒng)實現(xiàn)三池交替運行,根據(jù)核素種類自動調(diào)整處理流程。例如,對131I廢水自動延長衰變時間至180天,同時通過活性炭吸附模塊降低放射性氣溶膠泄漏風險。監(jiān)測創(chuàng)新:集成多通道SIR-CAF系統(tǒng),實時監(jiān)測放射性活度、流量、液位等參數(shù)。當檢測到...
確保廢液處理的高效性和安全性。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。實...
確保廢液處理的高效性和安全性。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。實...
環(huán)境評估:定期對排放口周邊土壤、水體進行采樣,檢測放射性核素遷移情況(如131I易在甲狀腺富集,需重點關(guān)注)。公眾透明化:通過醫(yī)院官網(wǎng)或公告欄公示污水監(jiān)測結(jié)果,接受社會監(jiān)督,減少公眾對輻射的恐慌心理。3.國際經(jīng)驗借鑒參考國際原子能機構(gòu)(IAEA)《放射性廢物管理安全標準》,優(yōu)化本地化監(jiān)測方案。例如,德國要求核醫(yī)學廢水須經(jīng)三級衰變池處理,日本則強制采用“雙回路排水系統(tǒng)”防止管道殘留污染。部分核醫(yī)學機構(gòu)在開展相關(guān)業(yè)務(wù)時可能會受到限制,而該裝置的出現(xiàn)將解除這一后顧之憂,使核醫(yī)學機構(gòu)能夠更加專注于疾病的診斷與***研究,進一步拓展核醫(yī)學在臨床應(yīng)用中的范圍和深度。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積...
環(huán)境評估:定期對排放口周邊土壤、水體進行采樣,檢測放射性核素遷移情況(如131I易在甲狀腺富集,需重點關(guān)注)。公眾透明化:通過醫(yī)院官網(wǎng)或公告欄公示污水監(jiān)測結(jié)果,接受社會監(jiān)督,減少公眾對輻射的恐慌心理。3.國際經(jīng)驗借鑒參考國際原子能機構(gòu)(IAEA)《放射性廢物管理安全標準》,優(yōu)化本地化監(jiān)測方案。例如,德國要求核醫(yī)學廢水須經(jīng)三級衰變池處理,日本則強制采用“雙回路排水系統(tǒng)”防止管道殘留污染。部分核醫(yī)學機構(gòu)在開展相關(guān)業(yè)務(wù)時可能會受到限制,而該裝置的出現(xiàn)將解除這一后顧之憂,使核醫(yī)學機構(gòu)能夠更加專注于疾病的診斷與***研究,進一步拓展核醫(yī)學在臨床應(yīng)用中的范圍和深度。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積...
確保廢液處理的高效性和安全性。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預(yù)警機制,并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施,如自動停止進料、啟動備用凈化回路等,確保裝置在安全穩(wěn)定的狀態(tài)下運行。這種智能化監(jiān)控與自動化控制技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了裝置的處理效率和可靠性,還極大地降低了人工操作帶來的潛在風險,實現(xiàn)了核醫(yī)學廢液處理的精細化管理。實...
模塊化集成設(shè)計:適配多樣化應(yīng)用場景針對不同規(guī)模醫(yī)院需求,廣州維柯推出預(yù)制模塊化衰變池系統(tǒng),采用304不銹鋼或抗輻射混凝土結(jié)構(gòu),可靈活組合處理工藝:短半衰期核素處理單元:針對18F等短半衰期核素,集成膜分離+活性炭吸附模塊,處理周期縮短至24小時;長半衰期核素處理單元:針對137Cs等長半衰期核素,采用離子交換樹脂+蒸發(fā)濃縮工藝,體積減容比達1:100;應(yīng)急處理模塊:配置容積為比較大日排水量3倍的應(yīng)急池,內(nèi)置化學沉淀系統(tǒng),10分鐘內(nèi)可將放射性活度從×10?Bq/L降至安全水平。在西安某醫(yī)院的改擴建項目中,模塊化設(shè)計使安裝周期從3個月縮短至7天,建設(shè)成本較傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)降低22%,且5...
衰變池各個槽體體積,是前期經(jīng)過演算得出的。根據(jù)核醫(yī)學科工作量、結(jié)合國家標準要求不同半衰期長短核素所需儲存的時間估算得出。預(yù)處理槽連接入水口,用于放射性廢液排入系統(tǒng)前的預(yù)先處理,連接的鉸刀泵會將廢液中可能存在的固體殘渣打碎后,再排入各個槽體內(nèi)貯存。、整個系統(tǒng)由PLC控制柜自動操控,相關(guān)負責人員可通過控制端遠程查看廢液排放記錄及手動控制整個系統(tǒng),避免其進入放射性環(huán)境造成傷害。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積、堵塞進出水口、廢液衰變池超壓的措施2021年9月,環(huán)境保護廳發(fā)布了HJ1188-2021《核醫(yī)學輻射防護與安全要求》,重新對核醫(yī)學科的衰變池各項相關(guān)內(nèi)容作出了規(guī)定:,應(yīng)貯存至滿足排放要...
五、核醫(yī)學廢液處理的風險管控與倫理思考核醫(yī)學廢液處理不僅是技術(shù)問題,更涉及環(huán)境安全與倫理責任。廣州維柯在項目實施中始終遵循**“預(yù)防為主、全程可控”**原則:1.風險防控體系三級監(jiān)測:前端(科室排水口)、中端(衰變池入口)、末端(總排放口)均設(shè)監(jiān)測點,數(shù)據(jù)實時比對。應(yīng)急響應(yīng):配置活性炭吸附裝置和備用儲液罐,可在泄漏時15分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場處置。2.倫理實踐患者隱私保護:監(jiān)測系統(tǒng)采用區(qū)塊鏈技術(shù),確保廢液來源與患者信息一一對應(yīng)且不可篡改。社會溝通:定期向社區(qū)發(fā)布輻射環(huán)境報告,邀請公眾參與開放日活動,消除“鄰避效應(yīng)”。3.技術(shù)倫理爭議效率與安全平衡:快速處理技術(shù)雖縮短周期,但需警惕材料失效風...
四、核醫(yī)學廢液處理技術(shù)趨勢:從“時間換空間”到“技術(shù)換效率”傳統(tǒng)衰變池依賴“180天自然衰變”模式,存在占地面積大、處理效率低等問題。廣州維柯的智能化系統(tǒng)和西南科技大學的快速處理技術(shù)**了行業(yè)兩大發(fā)展方向:1.智能化深度處理技術(shù)路徑:通過離子交換樹脂、活性炭吸附、膜分離等多級工藝,將廢液處理周期從180天縮短至1天。典型案例:中國核動力研究設(shè)計院研發(fā)的裝置,采用高效吸附材料和串聯(lián)凈化工藝,總體凈化系數(shù)超10?,處理后廢液可直接排放。2.模塊化與產(chǎn)品化設(shè)計空間優(yōu)勢:廣州維柯的設(shè)備占地*1個標準集裝箱,較傳統(tǒng)衰變池節(jié)省80%空間。靈活適配:可根據(jù)醫(yī)院規(guī)模調(diào)整模塊數(shù)量,支持多核素(如碘-...
四、核醫(yī)學衰變池監(jiān)測的技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展趨勢隨著核醫(yī)學診療技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)自然衰變法已難以滿足日益增長的廢水處理需求。廣州維柯聯(lián)合中科院團隊研發(fā)的核素定向捕獲-膜分離耦合技術(shù),通過多孔納米吸附材料實現(xiàn)了碘-131等核素的精細識別與高效吸附,使衰變池處理周期從180天縮短至1小時。該技術(shù)在杭州某醫(yī)院試點應(yīng)用后,年節(jié)省衰變池維護成本超120萬元,場地占用減少80%,處理后廢水放射性指標優(yōu)于國標10倍。未來,核醫(yī)學污水處理監(jiān)測將呈現(xiàn)三大趨勢:一是智能化升級,如廣州維柯的系統(tǒng)已實現(xiàn)AI驅(qū)動的動態(tài)處理參數(shù)優(yōu)化;二是模塊化集成,其多通道監(jiān)測設(shè)備可與蒸發(fā)濃縮、離子交換等工藝靈活組合;三是全生...
衰變池還應(yīng)當設(shè)計1個系統(tǒng)預(yù)警裝置,當排放的放射性廢水的輻射劑量超過《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871—2002)中的要求時,系統(tǒng)應(yīng)報警以提示維護人員進行檢修。參考深圳市地方標準《核醫(yī)學廢水處理技術(shù)規(guī)范》(DB4403/T574—2025),設(shè)計施工單位應(yīng)根據(jù)使用放射性核素的半衰期和活度、日常及事故應(yīng)急產(chǎn)生的廢水量、衰變池結(jié)構(gòu)參數(shù)來設(shè)計衰變池容積。四、思考與展望我們團隊通過初步收集入院接受***患者的生活廢水并進行放射性計數(shù),得出177Lu***當天及之后患者洗浴產(chǎn)生的生活廢水可直接排入**廢水處理系統(tǒng)的結(jié)論。然而,由于樣本量較少且在測量方面存在局限,未來將進行更加...
醫(yī)學科廢液含放射性核素,若處理不當會造成環(huán)境輻射污染,威脅公眾健康,規(guī)范處理是科室安全管理的**環(huán)節(jié)。處理需遵循“分類收集、衰變?yōu)橹?、凈化為輔”原則。首先按放射性活度分級,將高、中、低活度廢液分開收集,使用**防腐蝕、防泄漏容器,容器外標注核素種類、活度及收集時間。低活度廢液(如洗手水)采用衰變儲存法,通過足夠容積的衰變池靜置,利用放射性核素半衰期自然衰減,儲存時間需達10個半衰期以上,期間定期監(jiān)測活度。高活度廢液則需先經(jīng)蒸發(fā)、離子交換或膜分離等凈化工藝降低放射性水平,再進入衰變流程。處理全程需實時監(jiān)測放射性活度,工作人員做好防護,廢液排放前必須符合國家輻射防護標準。規(guī)范的廢液處理...
中國醫(yī)科大學盛京附屬醫(yī)院核醫(yī)學科日均產(chǎn)生含18F、131I等核素廢水3-5噸,原有處理設(shè)施無法滿足擴建需求。廣州維柯為其定制了“四級智能衰變池+云端管理平臺”解決方案:硬件升級:采用125m3并聯(lián)不銹鋼衰變池,內(nèi)襯5mm鉛板,表面輻射劑量率<μSv/h,遠超國家標準。池體配置導流墻和推流式排放設(shè)計,確保廢水停留時間均勻性誤差<5%。智能控制:通過PLC系統(tǒng)實現(xiàn)三池交替運行,根據(jù)核素種類自動調(diào)整處理流程。例如,對131I廢水自動延長衰變時間至180天,同時通過活性炭吸附模塊降低放射性氣溶膠泄漏風險。監(jiān)測創(chuàng)新:集成多通道SIR-CAF系統(tǒng),實時監(jiān)測放射性活度、流量、液位等參數(shù)。當檢測到...
B類衰變池共5個,每個衰變池有效容積不低于75m3,總有效容積為375m3。放射性廢水衰變池池壁采取嚴格防滲措施,設(shè)有超位溢流和報警功能,防止廢液溢出。衰變池前端設(shè)可輪流使用的化糞池,防止大量淤泥進入衰變池。采用帶鉸刀潛污泵,防止少量的污泥硬化淤積或?qū)⒊鏊诙氯?。放射性廢液管道應(yīng)有文字標記和流動方向標記。對放射性廢水衰變池進行任何維修前,均需進行輻射水平和有害氣體監(jiān)測,并進行記錄。在廢液池上預(yù)設(shè)取樣口。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積、堵塞進出水口、廢液衰變池超壓的措施。)所含核素半衰期小于24小時的放射性廢液暫存時間超過30天后可直接解控排放;b)所含核素半衰期大于24小時的放射性廢...
廣州維柯自主研發(fā)的多通道SIR-CAF實時監(jiān)控系統(tǒng),通過高精度傳感器網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了對衰變池參數(shù)的精細監(jiān)測。其液位傳感器精度達±1mm,可實時聯(lián)動控制進水閥門,防止因液位異常導致的放射性泄漏。放射性活度監(jiān)測模塊采用半導體探測器,對碘-131、锝-99m等核素的檢測下限低至,較傳統(tǒng)GM計數(shù)器靈敏度提升5倍。系統(tǒng)的多參數(shù)協(xié)同監(jiān)測能力尤為突出。在深圳某醫(yī)院的應(yīng)用中,通過同步分析pH值、溫度、電導率等20余項參數(shù),結(jié)合機器學習模型,可提前72小時預(yù)警潛在超標風險。其多通道導通電阻測試技術(shù),可實時檢測管道密封性,對微小腐蝕(如)實現(xiàn)精細識別,避免了因管道泄漏導致的環(huán)境污染。傳感器數(shù)據(jù)的實時處理與傳...
B類衰變池共5個,每個衰變池有效容積不低于75m3,總有效容積為375m3。放射性廢水衰變池池壁采取嚴格防滲措施,設(shè)有超位溢流和報警功能,防止廢液溢出。衰變池前端設(shè)可輪流使用的化糞池,防止大量淤泥進入衰變池。采用帶鉸刀潛污泵,防止少量的污泥硬化淤積或?qū)⒊鏊诙氯7派湫詮U液管道應(yīng)有文字標記和流動方向標記。對放射性廢水衰變池進行任何維修前,均需進行輻射水平和有害氣體監(jiān)測,并進行記錄。在廢液池上預(yù)設(shè)取樣口。有防止廢液溢出、污泥硬化淤積、堵塞進出水口、廢液衰變池超壓的措施。)所含核素半衰期小于24小時的放射性廢液暫存時間超過30天后可直接解控排放;b)所含核素半衰期大于24小時的放射性廢...
衰變池根據(jù)其容積平均分成3格,并在每格上方開檢查口,以方便檢修及放射量檢測。在衰變池的出口處設(shè)置檢查井,用來檢測其出水是否達到國家標準。需要注意的是,放射性同位素污廢水具有酸堿性、且有較大的環(huán)境污染,因此衰變池的結(jié)構(gòu)設(shè)計中應(yīng)加強防腐、防水處理,避免放射性的泄漏,造成二次污染。通過醫(yī)用放射性廢液處理軟件系統(tǒng)的主控界面,可以時時清楚的看到廢液處理的全部過程,每個自立的單元是否處在正?;蛘吖收蠣顟B(tài),每個系統(tǒng)的處理廢液能力是否滿足計劃要求,緊急狀況報警提示,可選手動操作;醫(yī)學為解決醫(yī)學中某些診斷、醫(yī)療中的疑難問題,以及為醫(yī)學科學研究提供重要而有效的手段。由于核醫(yī)學檢查是反映人體生理狀態(tài)下的代謝情...