乏燃料转运通道屏蔽装置

    公开(公告)号:CN106531266A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610978898.9

    申请日:2016-11-08

    IPC分类号: G21D1/02 G21F3/00 G21F1/02

    摘要: 本发明涉及一种乏燃料转运通道屏蔽装置,设置在两个相邻厂房之间燃料转运通道(5)上,该屏蔽装置包括屏蔽体(1),所述屏蔽体(1)为口字形结构,所述屏蔽体(1)上设有伸缩缝(4),该伸缩缝(4)内外侧均采用挡板封堵,使之与屏蔽体之间形成一个空腔,该空腔内填充颗粒状的屏蔽材料。采用本发明的屏蔽装置,既能满足相邻厂房之间的相对运动,避免对燃料转运通道上屏蔽体造成破坏,又能够满足转运冷却时间较短的乏燃料组件的辐射屏蔽要求;结构简单,施工方便。

    一种模块化组装屏蔽装置以及核设施屏蔽系统

    公开(公告)号:CN115394465A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211013192.0

    申请日:2022-08-23

    IPC分类号: G21F1/08 G21F3/00 H02G3/22

    摘要: 本发明公开一种模块化组装屏蔽装置,包括:中心轴和一个或多个螺旋单元,中心轴位于屏蔽体的贯穿孔洞内,并沿贯穿孔洞的轴向延伸,一个或多个螺旋单元均可拆卸地安装于中心轴上,用于屏蔽射入贯穿孔洞内的电离辐射,螺旋单元包括螺旋叶片和轮毂,螺旋叶片绕设于轮毂上,轮毂套装在中心轴上并沿中心轴的轴向延伸,螺旋叶片通过轮毂可拆卸地安装于中心轴上,螺旋叶片的外沿抵接于贯穿孔洞的内壁,螺旋叶片用于对射线进行散射、慢化以及吸收,以降低辐射强度和射线能量。本屏蔽装置能够有效地屏蔽电离辐射及辐射漏束并避免潜在的辐射风险,且能够模块化拆装,以便于移动和运输。本发明还公开了一种核设施屏蔽系统。

    一种核燃料后处理厂钚产品转运装置

    公开(公告)号:CN108417284A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810148411.3

    申请日:2018-02-13

    IPC分类号: G21F1/08 G21F1/12

    CPC分类号: G21F1/125 G21F1/08

    摘要: 本发明属于核燃料后处理厂放射性物料辐射屏蔽设计技术领域,具体涉及一种核燃料后处理厂钚产品转运装置,用于密闭盛放装有钚产品的钚产品杯,屏蔽层包括由里至外依次设置的第一不锈钢屏蔽层、中子屏蔽层、第二不锈钢屏蔽层组成;第一不锈钢屏蔽层用于屏蔽钚产品杯所发射的α粒子以及部分β射线、γ射线;中子屏蔽层用于屏蔽钚产品杯所发射的中子;第二不锈钢屏蔽层用于屏蔽γ射线,以及轫致辐射光子和经过中子屏蔽层后产生的次级光子。该装置可以大幅度降低中子射线以及γ射线,极大程度降低了钚产品杯转运时的中子及光子辐照风险,同时可以完全屏蔽掉α粒子与β射线并兼顾了装置的稳定性。

    一种防散射泄漏的屏蔽门结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115162926A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210885078.0

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: E06B5/18 E06B7/16

    摘要: 本发明属于辐射防护技术领域,具体涉及一种防散射泄漏的屏蔽门结构,包括设置在被屏蔽房间的墙体上的门框和设置在门框上的主体屏蔽门(1),门框和主体屏蔽门(1)之间的门缝处覆盖有补充屏蔽门。本发明解决了由于门缝存在而造成屏蔽门屏蔽效果减弱的问题,能够屏蔽中子和光子等各种放射性射线,有效的降低人员受照,保证人员安全;其中的补充屏蔽门可选为推拉门或单开门,便于操作,结构稳定。

    一种同位素电池的屏蔽结构

    公开(公告)号:CN109166643B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201810790905.1

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: G21H1/00

    摘要: 本发明属于同位素电池放射性核素辐射屏蔽设计技术领域,具体涉及一种同位素电池的屏蔽结构,用于对同位素电池中的放射性同位素(1)进行屏蔽,包括包覆在所述放射性同位素(1)外表面的石墨烯类碳基材料层(2),由轻核材料制作的用于放置所述放射性同位素(1)的格栅(3),依次设置在所述格栅(3)外围的轻核材料构成的内屏蔽层(5)、重核材料构成的外屏蔽层(6)、合金材料构成的包壳(7)。本发明提供的同位素电池的屏蔽结构使轫致辐射光子强度降为原设计方案轫致辐射光子强度的20%,可使工作人员的照射剂量降低约20%‑80%,在基本不影响其他性能的情况下,可提升同位素电池的发电效率。