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核廃水の崩壊プール

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最後の更新: 2021-10-21 22:26
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会社概要
 
 
製品詳細

核廃水の崩壊プール 放射性下水タンクの構造と体積は、核医院で使用される放射性核種の種類と廃液やその他の下水の排出に応じて設計され、複雑な数学的計算プロセスを回避しながら放射性廃棄物液体の排出限界の要件に従って設計されなければならない。これは、3レベルの分離された放射性下水崩壊タンクです。核医学によって排出される放射性廃液と下水は、3段階の構造で崩壊タンクを流れた後の国家基準の排出要件を満たしています。


核医学の分野における放射性廃液は、主に患者および被験者の排泄物(嘔吐物を含む)、放射性薬物(試薬)の残留液、放射性血管および放射性労働者の洗浄液を含む。これらの廃液は病院の下水システムに排出され、その後、環境を汚染するために病院の外に排出されます。特に、病院の一般退院出口における下水中の131Iの濃度は、甲状腺疾患の治療後2~10日目の国家基準の限界を超えていてもよい。そのため、核医療ユニットにおける放射性排水の管理は無視できない。


核医学診断・治療から放射性廃液と患者の放射性排泄物を別々に採取する。同時に、放射性薬物療法を行う全てのクラスIの職場および核医療ユニットは、放射性下水タンク(すなわち放射性崩壊タンク、以下、崩壊タンクと呼ばれる)を備え、排出要件を満たすまで放射性下水を貯蔵しなければならない。核医学の開発と病院の排出基準の変更のための一定の安全なスペースを残すために、条件が許す条件の下で、核医学を実施するすべての診断および治療ユニットが崩壊プールを設定することができます。


核廃水の崩壊プール 崩壊タンクの構造と体積は、原子力薬部門によって排出される放射性廃棄物の液体が、崩壊タンクを通過した後、監査管理部門の排出基準を満たし、通常の公共下水道に直接排出できることを確認する必要があります。同様に、131I核種の崩壊タンクへの排出は、時間とともに変化する動的なプロセスであることを考えると、下水排出、流量および核種崩壊の動的プロセスに沿って崩壊タンクの物理的構造をより多くするために、崩壊タンクはタンクあたり約16m3の容積を有する3段階連続減衰タンクとして設計されている。国内の便と下水が一緒に排出されることを考えると、有効体積20m3の浄化槽を崩壊タンクの前にセットして固形物を沈殿させ、その中に含まれる放射能を減衰させ、固体が崩壊タンクに入るのを防ぎます。崩壊タンクは適切に選択され、タンク底部と壁は固く、酸およびアルカリに強く、不浸透性であり、漏れ防止対策を講じる。タンクカバーは、廃水レベルから20cm離れている必要があります、崩壊タンクカバープレートのコンクリート厚さは30cm以下でなければなりません。


排出から排出までの放射性下水、下水タンク内の放射性物質の崩壊、その他の要因は、時間とともに変化する複雑な動的プロセスです。正確な計算には多くの可変数学的パラメータが必要です。計算プロセスは非常に複雑で、必ずしも正確ではありません。単純化された静的処理を行い、計算結果に二重の安全係数を与え、その後、崩壊プールを分離して動的変化プロセスをシミュレートし、設計プロセス全体がシンプルで実用的になります。


http://ja.nuclear-shield.com/

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