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苏州中民辐安仪器有限公司
测量对象 | 放射性废液 | 测量范围 | 半衰期-10个衰变期 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.01 | 尺寸 | 3000x12000x3000mm |
分辨率 | 1024×540 | 加工定制 | 是 |
灵敏度 | 0.01 | 数据接口 | USP接口 |
重量 | 1000kg |
放射性废液衰变池系统*
放射性废液衰变池管理系统由自动控制系统,自动取样测量系统和不锈钢存放罐体构成,自动控制系统实现罐体废液的自动贮存及排放,自动取样测量系统实现对存放一定时间的废液进行放射性活度测量,判断是否达到排放活度要求。通过采用该系统,可以实现远程智能化管理放射性废液的贮存,排放操作。保障废液排放前,严格达到监管单位的排放标准。
放射性废液衰变池系统*
1.简介
放射性废液衰变池系统由自动控制系统,自动取样测量系统和不锈钢存放罐体构成,自动控制系统实现罐体废液的自动贮存及排放,自动取样测量系统实现对存放一定时间的废液进行放射性活度测量,判断是否达到排放活度要求。通过采用该系统,可以实现远程智能化管理放射性废液的贮存,排放操作。保障废液排放前,严格达到监管单位的排放标准。
2.废水来源及水量
医院放射性废水主要来自放射性诊断、治疗过程中患者服用或注射放射性同位素后所产生的排泄物,分装及注射同位素的容器、杯皿和实验室的清洗水,标记化合物等排放的放射性废水。该项目废水涉及核素情况如下:
来源品目 | 主要核素 | 射线 | 半衰期 | 10个半衰期 |
ECT | Tc-99m | γ射线 | 6.02h | 2.5d |
PET-CT | F-18 | γ射线 | 1.83h | 18.3h |
核素病房 | I-131 | β及γ射线 | 8.04d | 80.4d |
3.衰变池的结构及容积
结合项目实际情况以及施工经验,我们选择间歇式并联衰变池结构,池体采用不锈钢材质罐体。同时为了缩小衰变池空间,将长半衰期I-131废水和短半衰期F-18,Tc-99m分开处理。
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