[发明专利]一种医用放射性废水实时监测及控制的系统和方法在审
| 申请号: | 202010711533.6 | 申请日: | 2020-07-22 |
| 公开(公告)号: | CN111830552A | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
| 发明(设计)人: | 杨升富;列润洪;李雨鹏;欧伟光;徐浩 | 申请(专利权)人: | 暨南大学 |
| 主分类号: | G01T1/167 | 分类号: | G01T1/167;G21F9/22 |
| 代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 雷芬芬 |
| 地址: | 510632 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 医用 放射性 废水 实时 监测 控制 系统 方法 | ||
1.一种医用放射性废水实时监测及控制的系统,应用在医用放射性废水处理中心,其特征在于,包括:依次连接的核辐射探头、核辐射检测仪、微控制器和上位机终端;医用放射性废水处理中心包括依次连接的衰变池、集水井;衰变池的进水口用于连接废水排放端,集水井的出水口用于连接医院污水处理中心;衰变池、集水井里均设有潜污泵,潜污泵通过电路连接到微控制器上;衰变池进水口连接的管道、衰变池出水口与集水井进水口之间连接的管道、与集水井出水口连接的管道上均设有闸阀,闸阀通过电路连接到微控制器上;
所述核辐射检测仪、微控制器和上位机终端均安装于医生工作站处,核辐射探头安装于衰变池、集水井的内侧顶端。
2.根据权利要求1所述的医用放射性废水实时监测及控制的系统,其特征在于,还包括:雷达液面高度探测器,所述雷达液面高度探测器安装于衰变池和集水井的侧面上方位置,所述雷达液面高度探测器、微控制器和上位机终端依次连接,所述微控制器还和闸阀控制装置、水泵控制装置均连接。
3.根据权利要求1所述的医用放射性废水实时监测及控制的系统,其特征在于,衰变池和废水排放端之间还设置有沉渣池,沉渣池有两个,两个沉渣池分别是第一沉渣池和第二沉渣池;衰变池有三个,三个衰变池分别是第一衰变池、第二衰变池、第三衰变池,第一沉渣池、第二沉渣池、第一衰变池、第二衰变池、第三衰变池依次并排设置。
4.根据权利要求1所述的医用放射性废水实时监测及控制的系统,其特征在于,上位机终端安装有监测控制应用程序,上位机终端用于动态显示放射性活度信息、潜污泵、进水闸阀、出水闸阀的启动和停止。
5.一种医用放射性废水实时监测及控制方法,其特征在于,包括:
S1,从废水排放端排放的放射性废水进入到沉渣池中,放射性废水在沉渣池中进行沉渣处理;
S2,沉渣处理后,沉渣池向衰变池排放放射性废水,放射性废水在衰变池中进行衰变处理,雷达液面高度探测器检测衰变池灌满放射性废水后,微控制器开始计时同位素的半衰期,80d半衰期后,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;
S3,核辐射探头和核辐射检测仪检测集水井中的放射性废水的放射性活度,若集水井中的放射性废水的放射性活度符合预设标准,微控制器控制集水井排水闸阀开启,废水灌入医院污水管网。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,预设标准为DB44/26-2001《水污染排放限值》标准。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,步骤S1包括:从废水排放端排放的放射性废水进入到第一沉渣池或第二沉渣池中,第一沉渣池和第二沉渣池交替使用。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,第一沉渣池或第二沉渣池每使用六个月时向衰变池中排放放射性废水。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤S2包括:第一沉渣池和第二沉渣池交替向第一衰变池、第二衰变池或第三衰变池中排放放射性废水,第一衰变池、第二衰变池和第三衰变池交替使用,当雷达液面高度探测器检测到其中一个衰变池装满放射性废水后,使用下一个衰变池来盛装放射性废水。
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