核医学科产生的废水中往往含有不同程度的放射性污染,其中总β放射性是一个重要的监测指标。根据相关报告,东莞市人民医院通过对核医学科处理后的废水进行严格监控,发现总β放射性未检出或处于极低水平(0.265Bq),这表明其废水处理系统具有良好的净化效果11。然而,在实际操作中,要达到这样的标准并非易事。必须采用高效的技术手段,比如利用专门设计的衰变池来延长放射性同位素的停留时间,使其自然衰减至安全排放标准2。同时,还需配备先进的在线监测设备,实时跟踪水质参数的变化,一旦超标立即启动应急预案。总之,通过加强废水处理过程中的总β放射性监测,并采取有效的控制措施,可以比较大限度地减少放射性废物对环境造成的潜在威胁。连续式衰变池,池内设导流墙,推流式排放。广州核医学放射性废液监测系统
核医学废水衰变贮存装置的建筑材料选型和施工质量检验因缺乏具体技术要求,各医疗机构的含碘核医学废水处理装置建设质量参差不齐,存在较大安全隐患。三是核医学废水衰变贮存装置未设置监测取样口或设置不合理,监测技术人员取样难度高,增加了辐射暴露风险。—4—四是各相关单位对核医学废水的处理水平、对核医学废水处理设施的管理能力参差不齐,部分标准涉及核医学废水处理的少量条款中,内容多为原则性规定,对于实际工作的指导作用非常有限,增加了核医学废水超标排放的风险。因此,开展核医学废水处理技术规范标准研制,规范核医学废水处理设施的选址、设计与建造,工艺设备,监测,运维管理等技术要求,对推动核医学废水处理实现稳定达标排放,具有重要的现实意义。广州核医学放射性废液监测系统连续推流式衰变池的原理是让废水逐一个流入相联通的几个衰变池体(一般为3个)。
核医学科设置**的通风系统,气流能满足清洁区向监督区再向控制区,并在各工作场所排风口设置止回阀,防止气体倒流;(2)核医学科辐射工作场所设置**的通风系统,排风量大于新风量,确保场所处于负压状态;手套箱设置单独的排风系统,在手套箱顶棚设置活性炭吸附过滤装置;(3)核医学科放射性废气排放口位于建筑物屋顶,排放口距地面高度约63m;(4)定期检查活性炭过滤器的有效性,及时更换失效的过滤器,按照厂家的推荐使用时间更换过滤器,更换下来的过滤器作为放射性固废收集、处理。
传统核医学废液处理依赖衰变池贮存法,需等待放射性核素自然衰变至安全水平(如碘-131的半衰期为8天,处理周期需数月甚至半年)。这种方式效率低、空间占用大,且存在二次污染风险。近年来,中国核动力研究设计院研发的新型废液处理装置实现了颠覆性突破:通过高效吸附材料(精细捕获碘-131、镥-177等核素)和多级串联净化工艺,废液处理效率提升4320倍以上,处理周期从180天缩短至1天。经热态试验验证,其总体净化系数超10⁴,处理后废液可直接安全排放。此外,模块化设计使设备灵活适配不同场景,减少空间需小型衰变池(如医院门诊用,容积 10-50 立方米):费用约 10 万 - 30 万元,含池体建设、防渗处理、监测设备等。
利用区块链技术提升数据安全与透明度区块链技术在医疗废物管理中的应用可以有效提升数据的安全性和透明度,减少人为错误和**行为。区块链技术的应用:数据共享与追踪:通过区块链技术,可以建立一个去中心化的数据平台,记录废液从产生到处理的全过程。每个环节的数据都会被加密并存储在区块链上,确保数据的不可篡改性和透明性。智能合约与激励机制:利用智能合约定义废液处理的规则和流程,确保各方严格遵守。同时,通过NFT(非同质化代币)激励机制,鼓励医院和相关机构积极参与废液处理工作。实时监控与合规性检查:区块链技术可以实时监控废液处理过程中的关键参数,并通过DPoS共识算法验证数据块的有效性,确保处理过程的合规性和安全性。待废水从后一个衰变池流出时,由于已经达到了规定的储存时间,所以满足排放标准。广州医用监控系统
从废液衰变到风险管控,核医学系统守护辐射安全线。广州核医学放射性废液监测系统
HJ2029—2013《医院污水处理工程技术规范》则给出了核医学废水的预处理工艺,包括核医学废水的浓度范围、排放限值、收集方式、管道及衰变池的防腐蚀及容积计算依据等原则性要求,但其容积计算要求难以满足其本身及其他现行标准的排放限值要求。HJ1188—2021《核医学辐射防护与安全要求》规定了新建核医学废水处理设施的设计和建造通用要求,填补了国内核医学废水处理的空白。但是该标准相关技术要求不详细,并且不涉及废水处理工艺流程优化、核医学废水处理设施的选址、辐射防护及设施的施工质量检验,运维管理等技术要求。GBZ120—2020《核医学放射防护要求》中8.3对核医学衰变池提出了简单的防护要求,对于核医学废水的处理并未做出详细规定。广州核医学放射性废液监测系统
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