吸附法处理含铀废水小调研:核能作为一种环境友好、稳定可靠的能源,已经成为主要推广的新型清洁能源。但是随着核工业的发展,产生了大量的低浓度含铀废水,对生态环境和人类健康构成了严重危害。所以确保核能的蓬勃发展有助于经济建设与国民生活水平的提高。国内外对于含铀废水的处理方法主要是吸附法、化学沉淀法、离子交换法、膜分离和植物修复法等,其中吸附法因其吸附速度快、操作简单、去除率高而成为关注热点之一。核医学放射性污水的排放标准进行统一,以便于工程设计和日常监测。废水资源化处理过程中会生成很多以色氨酸、核黄素和辅酶为主的过程产物。本地核医学废液处理及监测系统解决方案
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系统、方法及装置,控制系统包括: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,排水泵为2组,衰变箱为3组,衰变箱与废水进水系统和合格水排水系统连通,还包括检测系统,检测系统由管道、电磁阀和检测箱组成,管道由电磁阀控制与衰变箱连通,检测系统用于检测衰变箱内的废水。采用本发明可以实现用对放射性废水进行处理,以达到国家排放标准。本地核医学废液处理及监测系统解决方案对核医学放射性污水的排放标准进行统一,以便于工程设计和日常监测。
医药废水处理系统:采用碳塔+催化氧化池,有利于强化其对有毒有害、难降解物质的处理,降低二氯乙烷、四氯乙烯对生化系统的抑制, 提高废水的B/C比,增强废水中有机物的可生化性。通过水解酸化+水解沉淀池,A池+O池,协同作用去除CODcr。其中,A池废水在反硝化菌的作用下,发生反硝化反应,进行生物脱氮。O池发生中的有机物质在好氧菌团及硝化菌的作用下发生碳化反应及硝化反应。使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。
环境监测实验室废水的危害:在环境监测实验室化学分析过程中,往往会遗留下具有强酸性或强碱性的废水污染物。这些废水若未经处理,直接进入城市的污水管网系统后,由于其自身带有的强烈腐蚀性,减短了污水管网的使用寿命,降低了污水管网应有的效益。另外,酸碱废水还会导致土壤板结或盐碱化,而流入河流、湖泊还会影响水生生物的生长。一些重金属离子在“富集作用”下进入人体,在人体内达到一定程度,就会导致人体健康受损,甚至发生重金属中毒现象。核医学放射性废水系统及衰变池设计:粪便生活污水应经过化粪池或污水处理池净化后再排入衰变池。
一种放射性废液自动处理排放监控系统的制作方法:一种放射性废液自动处理排放监控系统,包括外壳体、储液池、至少3个衰减池和降解池,所述至少3个衰减池和降解池安装在外壳体内,所述储液池上设置有进水口,所述储液池通过连接管道连通至降解池,所述降解池通过连接管道依次连通至各个衰减池,每个所述衰减池内的连接管道上的出液口均设置有第二电动阀,每个所述衰减池的顶部设置有排水管,所述排水管的一端连通至衰减池内,所述排水管的另一端设有排水口,所述排水管上设有一电动阀,所述一电动阀与排水口之间设有水泵。一种自动控制医用放射性废水衰减排放装置,包括一个集水池和至少一个衰减池与集水池的废水出口连通。重庆医用放射性污水自动处理系统推荐
核医学放射性废水系统及衰变池设计:收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道。本地核医学废液处理及监测系统解决方案
自动控制医用放射性废水衰减排放装置及系统:一种自动控制医用放射性废水衰减排放装置及系统,包括一个集水池和至少一个衰减池与集水池的废水出口连通,所述衰减池包括有一个化粪池和至少两个U型单元依次串联,所述化粪池进水口连通进水管道,其顶部溢流口连通U型单元的进水口,所述U型单元包括左池、右池和隔离左右池的隔离墙,所述隔离墙底部设有联通左右池的流通口,所述左池在非隔离墙的上侧壁上设有U型单元的进水口,所述右池在非隔离墙的上侧壁上设有U型单元的顶部溢流口;并对各U型单元的开关阀控制回路集中控制。本地核医学废液处理及监测系统解决方案
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