吸附法处理含铀废水:吸附法是利用吸附剂的一些物理与化学性质,使废水中的重金属离子从水中转移到吸附剂上的一种方法。其主要依靠吸附剂表面的特殊基团与重金属离子间的络合作用或通过各个吸附位点(如羧基、氨基、巯基和羟基等)与重金属离子之间形成的共价键或离子键的作用达到去除污水中重金属的目的。在实际的吸附过程中,不会只发生一种吸附,而是几种吸附同时作用,某种吸附会占主导地位。吸附过程还会受多种因素影响,如溶液pH值、吸附时间、吸附温度、吸附质的初始浓度以及吸附材料自身结构性质等。研究人员倾向于选择比表面积较大的吸附剂,吸附剂比表面积越大,活性吸附位点越多,铀吸附效率越高。放射性废水应设置单独的收集系统,含放射性的生活污水和试验冲洗废水应分开收集。重庆实验室监控系统
核医学放射性废液处理设备及衰变池控制系统衰变过程:液体废物:液体废物采用建立槽式排放衰变池引,根据液体废物的产生量和核素的半衰期建设衰变池,衰变池的容积应满足废液存放10个半衰期的要求。一般建设三级槽式衰变池,废液首先排入一号池衰变,待一号衰变池排入废液近满时,关闭一号衰变池。同时,开启第二个衰变池,供废液排入使用,以此类推循环。放射性废液监测处理排放系统是针对产生放射性废液工作场所而专门设计开发的,符合国家环保要求标准,普遍应用于工业、医疗等放射性场所,特别适用于核医学I-131核素医治病房。重庆实验室监控系统一个化粪池和至少三个U型单元依次串联,所述化粪池进水口连通衰减池的进水管道。
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。
核医学放射性废液处理设备及衰变池控制系统衰变过程:液体废物:液体废物采用建立槽式排放衰变池引,根据液体废物的产生量和核素的半衰期建设衰变池,衰变池的容积应满足废液存放10个半衰期的要求。一般建设三级槽式衰变池,废液首先排入一号池衰变,待一号衰变池排入废液近满时,关闭一号衰变池。同时,开启第二个衰变池,供废液排入使用,以此类推循环。每个衰变池均设有显示放射性废液比活度的检测装置,系统预设定废液安全排放阂值,当达到排放标准时,系统准许排放。经污水处理站外排至环境,确保水环境的辐射水平不受影响。核医学放射性废水系统及衰变池设计:衰变池的容积按较长半衰期同位素的10个半衰期计算。
放射性废液处理系统自动控制:液体放射性废物11含放射性核素的残液、i患者的排泄物、i用药后的呕吐物及清洗器械的洗涤液、i污染物的洗涤水等。长寿命的液体放射性废物应先用沉淀凝集、i离子交换等方法进行有效减容、i固化,l之后按固体放射性废物收集处置。放射性废水处理主要有稀释法、i放置法及浓集法。稀释法是用大量水将放射性废液稀释,l再排入本单位下水道,l适用于量不多且浓度不高的放射性废液。放置法适用于短半衰期核素。浓集法是采用沉淀、i蒸馏或离子交换等措施,l将大部分本身不具放射性的溶剂与其中所含的放射性物质分开,l使溶剂可以排入下水道,l浓集的放射性再做其他处理。微控制器制器闸阀控制装置、水泵控制装置使得衰变后的放射性废水从衰变池灌入集水井中。台州医用废液处理系统直销
核医学放射性废水系统及衰变池设计:放射性废水应设置单独的收集系统。重庆实验室监控系统
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控制方法、系统及装置,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,衰变箱与废水进水系统和合格水排水系统连通,其特征在于:还包括检测系统,所述检测系统由管道、电磁阀和检测箱组成,所述管道由所述电磁阀控制与所述衰变箱连通,所述检测系统用于检测衰变箱内的废水。重庆实验室监控系统
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