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公开(公告)号:CN119438170A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411382830.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 中国计量大学
Inventor: 徐波 , 熊朋帆 , 孟彦龙 , 占春莲 , 周拯晔 , 方金土 , 王浩钧 , 楼贤根 , 韩玉刚 , 吴刚 , 聂卫 , 陈海锋 , 杨伟民 , 刘思琦 , 李丹 , 王雁翎 , 李国强 , 刘晓帅 , 胡昌森 , 汪达
Abstract: 本申请提供了一种硼酸浓度检测装置的取样管部件,该硼酸浓度检测装置的取样管部件包括取样管部件视窗体、上法兰、上法兰接管、内六角视窗压紧螺栓、视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件、下法兰接管、下法兰、视窗蓝宝石和O型密封圈。O型密封圈放置在视窗口外侧加工的密封凹槽内,视窗蓝宝石压在O型密封圈上,视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件压在视窗玻璃上,视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件固定在取样管部件视窗体上。拉曼光学部件安装在视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件的槽内。本申请通过设计带光学窗口的取样管部件,并设计容纳拉曼光学部件的槽,以解决现有硼酸浓度测量仪表存在诸如易受干扰、中子源强度衰变、测量偏差大等弊端的问题。
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公开(公告)号:CN118692710B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411162043.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G21C17/022 , G06F18/27 , G06F18/22 , G01N21/65 , G01N21/01
Abstract: 本申请公开了一种压水堆无中子辐射源硼酸浓度检测仪,包括:取样管部件;光路系统,光路系统包括拉曼探头组件和信号采样单元;信号处理系统,用于获取信号采样单元发送的表征拉曼光谱的数据信号,并对数据信号进行处理以确定待测溶液中的硼酸浓度;其中,光路系统中设置有标定物;信号采样单元获取含标定物拉曼特征峰的特定浓度下溶液的拉曼光谱作为标准光谱,信号采样单元还用于对待测溶液进行检测以获取原始拉曼测量光谱;信号处理系统基于标准光谱对原始拉曼测量光谱进行校准,获得拉曼校准光谱,信号处理系统还基于拉曼校准光谱获得待测溶液的浓度。本申请提供的检测仪可以用于在线、高精度的压水堆无中子辐射源硼酸浓度定量化检测。
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公开(公告)号:CN113929032A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111221218.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种核废料桶取封盖装置。本公开的核废料桶取封盖装置,通过主框架将径向移动组件、轴向移动组件、多个第一定位传感器、多个电动扳手、多个抓爪集成为一体,通过径向移动组件、轴向移动组件以及旋转组件能够实现对核废料桶径向和轴向以及位置角度的控制,多个抓爪以及多个电动扳手的分布与桶盖上端的凸起部位置以及螺栓相适应,这样,可以通过操控本公开的核废料桶取封盖装置实现对核废料桶桶盖的开启和封盖,工作人员可以进行远程操作,避免与放射性废料近距离接触,有效降低辐射对人体造成的伤害。同时保证核废料收纳密封完整性和有效性,防止放射性物质泄漏造成环境污染。
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公开(公告)号:CN112983845A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110231057.2
申请日:2021-03-02
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明属于自动化技术领域,具体涉及一种循环水泵正反转检测装置及方法。现有技术通过编码器测量、水泵功率比较作为判断反转的依据,存在后期维护、查找故障困难,适用性低等问题。本装置包括:反转探头连接前置器,前置器另一端连接反转检测控制箱,反转检测控制箱另一端连接工艺逻辑控制系统。本方法包括步骤一:确定瓣位;步骤二:安装探头;步骤三:记录时间;步骤四:判断正反转。本发明提供了一种逻辑清晰,且实现方便,简单高效的水泵正反转检测算法,检测精度可提升至毫秒级,并为反转探头的故障检测提供了算法,适用于不同布置的反转检测装置。
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公开(公告)号:CN107559479A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610531432.4
申请日:2016-06-30
Applicant: 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本发明属于核电站运行技术领域,具体涉及一种阀门操作机械手,目的是减少核电站运行过程中手动阀门操作体力消耗,提高阀门操作速度。其特征在于,它包括阀门操作适配部件、传动部件、驱动部件、电源及控制部件和辅助部件;驱动部件安装在辅助部件内部;传动部件安装在辅助部件上;电源及控制部件安装在辅助部件和驱动部件上;操作适配部件安装在传动部件上。本发明的阀门操作机械手可缩短运行人员阀门操作时间50%以上,节省大量体力消耗。
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公开(公告)号:CN119763876A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510238972.2
申请日:2025-03-03
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
Inventor: 杨庆 , 朱元武 , 罗泳 , 丁洪浩 , 李俊杰 , 胡昌森 , 黄海波 , 徐波 , 王远 , 丁近厚 , 钟利波 , 李倩 , 李艳艳 , 叶凯 , 姜东阁 , 胡浩燊 , 赵智超 , 许仕斌 , 窦哲 , 袁浩
IPC: G21C19/307 , G21D3/08
Abstract: 本发明属于核电厂除盐水系统技术领域,具体涉及一种核电厂除盐水系统运行装置及方法。该装置包括:设置在除盐水系统管网上的压力开关,用于发出除盐水系统管网压力低信号;控制器,其上设有核电厂除盐水系统的运行模式,用于实时获取除盐水系统管网压力低信号,选择核电厂除盐水系统的运行模式,根据选择的核电厂除盐水系统的运行模式对核电厂除盐水系统进行运行控制;核电厂除盐水系统的运行模式包括独立运行模式和联合运行模式。该方法为使用该装置进行核电厂除盐水系统运行控制。本发明降低了核电厂除盐水系统运行能耗的同时提高了核电厂除盐水系统运行的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118671049B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411161899.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种用拉曼光谱的硼酸溶液浓度光谱自校准测量方法。方法包括以下步骤:获取含标定物拉曼特征峰的特定浓度下溶液的拉曼光谱作为标准光谱,所述标定物设置于所述拉曼光谱系统的光路中,且,所述标定物不处于所述待测溶液中;获取待测溶液的原始拉曼测量光谱;基于标准光谱,获取标定物的特征峰位置周围预设范围内的拉曼散射光强;基于拉曼散射光强对原始拉曼测量光谱进行校准,获得拉曼校准光谱;基于拉曼校准光谱获得待测溶液的浓度。基于本申请提供的方法,可以提升光谱校准的准确性,从而进一步提升溶液浓度检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118675776A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161857.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
IPC: G21C17/022 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70 , G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种基于拉曼光谱检测硼酸溶液浓度的方法及系统,该方法包括:将第一预设浓度的硼酸溶液作为训练样本,并与激发光相互作用形成第一拉曼光谱;选定第一拉曼光谱中涵盖表征硼酸特征峰的第一区间,将第一区间包含的像素点以及像素点对应的光强值作为第一光谱数据;利用Lasso回归算法,并根据第一光谱数据以及第一预设浓度建立回归模型;利用回归模型检测未知浓度的待测硼酸溶液,以确定待测硼酸溶液的实际浓度。上述检测方法基于Lasso回归算法建立回归模型,对于硼酸溶液浓度的检测精度更高、误差更小,并且基于上述方法建立的回归模型可重复性较好。
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公开(公告)号:CN118039206A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211416959.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
IPC: G21C17/022 , G21C17/10 , G21C17/112
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种核电站硼浓度测量仪标定数据处理方法及装置。本公开能够对硼浓度测量仪初始化参数和工作电压的自动设定,并通过多轮标液数据采集和验证,调试硼浓度测量仪的工作参数,由此通过数据的集成处理,实现硼浓度测量仪标定工作的规范化,避免出现人因失误,此外,大大简化标定工作中的数据记录和指令输入工作,减少人力消耗,提高标定工作效率,这样,保证下一个燃料循环内硼浓度测量仪数据的准确性,保证机组安全和核安全。
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公开(公告)号:CN117288736A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210685413.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。
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