本章節(jié)主要明確了核醫(yī)學廢水處理裝置在日常運行中的監(jiān)測要求。規(guī)定了液位計應與衰變池進水端的污水泵(污水提升泵)進行液位聯(lián)鎖控制,在液位達到比較高警戒液位時作出預警,自動關閉進水閥門和污水提升泵的要求;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。連續(xù)推流式衰變池的原理是讓廢水逐一個流入相聯(lián)通的幾個衰變池體(一般為3個)。南京實驗室廢液衰變處理系統(tǒng)
目前,深圳市甲狀腺疾病呈高發(fā)態(tài)勢,占核醫(yī)學***的90%以上,且所用放射性核素全部是碘-131。放射性核素碘對人的危害主要是會增加甲狀腺*的發(fā)生概率。根據(jù)國際放射防護委員會(ICRP)第94號出版物,碘-131已成為核醫(yī)學**重要的放射性核素,也是江河飲用水中**主要的污染核素。近10年來,隨著**病人的急劇增加,深圳市放射***品使用量增長迅速,特別是碘-131藥物的使用量呈指數(shù)級增長,核醫(yī)學廢水產(chǎn)生量也急劇增加,存在較大環(huán)境安全隱患,主要體現(xiàn)在:一是深圳市現(xiàn)有大部分核醫(yī)學廢水處理裝置,建造時國內(nèi)尚無專項的核醫(yī)學廢水處理技術標準。部分衰變池采用三級串聯(lián)溢流式工藝,由于初期建設容量較小,新產(chǎn)生的高活度核醫(yī)學廢水可能會從***級衰變池溢出,直接進入第三級衰變池,無法滿足當前核醫(yī)學廢水衰變處理的工藝要求。珠海核醫(yī)學監(jiān)控系統(tǒng)直銷根據(jù)廢水量、放射性核素種類(如碘 - 131、銫 - 137 等)及其半衰期.
核醫(yī)學學科在診斷和治療過程中會使用放射***物,這些藥物在使用后會產(chǎn)生廢液,需要進行妥善處理。該系統(tǒng)通過智能化監(jiān)控與自動化控制,實時監(jiān)測廢液的各項參數(shù),并根據(jù)數(shù)據(jù)自動調(diào)整處理流程。系統(tǒng)采用先進的算法模型,對廢液進行精確分析,自動控制吸附材料的再生周期、離子交換樹脂的更換頻率等關鍵參數(shù),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)會立即啟動預警機制,并采取相應的應急措施,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的應用,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。
:GB18871—2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》、GB18466—2005《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》、HJ2029—2013《醫(yī)院污水處理工程技術規(guī)范》、HJ1188—2021《核醫(yī)學輻射防護與安全要求》、GBZ120—2020《核醫(yī)學放射防護要求》。GB18871—2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》作為我國輻射防護的基本標準,*在8.6中對核醫(yī)學廢水的—2—排放允許的量與限值及其排放方式做了通用性的要求,未具體涉及核醫(yī)學廢水的收集及處理方式、工藝流程等。GB18466—2005《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》作為醫(yī)療機構(gòu)總的水污染物排放標準,規(guī)定了醫(yī)療機構(gòu)核醫(yī)學廢水需特殊排水,應單獨收集并進行處理排放,并提出總α、總β應在衰變池出口取樣監(jiān)測,總α不大于1Bq/L、總β不大于10Bq/L的排放限值要求。新增在線監(jiān)測系統(tǒng)要求,實現(xiàn)放射性指標實時數(shù)據(jù)上傳。
核醫(yī)學科產(chǎn)生的廢水中往往含有不同程度的放射性污染,其中總β放射性是一個重要的監(jiān)測指標。根據(jù)相關報告,東莞市人民醫(yī)院通過對核醫(yī)學科處理后的廢水進行嚴格監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)總β放射性未檢出或處于極低水平(0.265Bq),這表明其廢水處理系統(tǒng)具有良好的凈化效果11。然而,在實際操作中,要達到這樣的標準并非易事。必須采用高效的技術手段,比如利用專門設計的衰變池來延長放射性同位素的停留時間,使其自然衰減至安全排放標準2。同時,還需配備先進的在線監(jiān)測設備,實時跟蹤水質(zhì)參數(shù)的變化,一旦超標立即啟動應急預案。總之,通過加強廢水處理過程中的總β放射性監(jiān)測,并采取有效的控制措施,可以比較大限度地減少放射性廢物對環(huán)境造成的潛在威脅。針對日益增長的臨床需求,核診療的過程尾端,即患者使用放射藥物后的廢液處理難題面的應用。南京實驗室廢液衰變處理系統(tǒng)
從廢液衰變到風險管控,核醫(yī)學系統(tǒng)守護輻射安全線。南京實驗室廢液衰變處理系統(tǒng)
智能化核醫(yī)學廢液處理系統(tǒng),確保環(huán)境安全內(nèi)容:為應對核醫(yī)學廢液處理過程中的復雜性和高風險性,該系統(tǒng)配備了先進的智能監(jiān)控與自動化控制系統(tǒng)。通過高精度傳感器網(wǎng)絡,實時監(jiān)測廢液的流量、溫度、放射性強度、酸堿度等關鍵參數(shù),并將數(shù)據(jù)即時傳輸至**控制系統(tǒng)。系統(tǒng)采用先進的算法與智能模型,對數(shù)據(jù)進行快速分析與處理,自動調(diào)整處理裝置的運行參數(shù),如吸附材料的再生周期、離子交換樹脂的更換頻率、膜過濾的壓力控制等。一旦檢測到異常情況,系統(tǒng)會立即啟動預警機制,并采取相應的應急措施,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的應用,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。 南京實驗室廢液衰變處理系統(tǒng)