一种水中锶-89的分析方法

    公开(公告)号:CN115728806A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211389216.2

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明属于放射化学技术领域,具体涉及一种水中锶‑89的分析方法。包括如下步骤:步骤1:锶的富集;步骤2:锶的分离纯化;步骤3:钇‑90分离;步骤4:测量及计算。本发明的有益效果在于:样品处理过程采用沉淀法富集与锶特异性树脂离子交换相结合的手段,可以处理大量水样样品,并一次性去除所有杂质成分,避免反复多次清洗去除各种干扰离子。用液体闪烁计数器测量锶‑89、锶‑90的放射性含量,比现有方法GB14883.3‑2016中的低本底β测量仪更灵敏,检出限大大的降低。

    一种核电厂燃料组件完整性判定方法

    公开(公告)号:CN111128419A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911396837.1

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明属于核反应堆放射化学技术领域,具体涉及一种核电厂燃料组件完整性判定方法。对主冷却剂系统取样分析伽马核素浓度数据,包括Xe-133、Xe-135;将分析得到的Xe-133浓度数据除以Xe-135浓度数据,得到一个比值;将反应堆运行周期内的所有主冷却剂取样分析数据中Xe-133和Xe-135的比值按从小到大顺序进行升序排列;将升序排列后的数据进行直线拟合,得到拟合直线公式及其直线斜率;当Xe-133/Xe-135比值拟合直线斜率>0.01时,燃料组件发生破损;当Xe-133/Xe-135比值拟合直线斜率

    一种利用GFAAS分析核电站二回路水中硅的分析方法

    公开(公告)号:CN115128018A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110312537.1

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明属于核电站水化学分析技术领域,具体涉及一种利用GFAAS分析核电站二回路水中硅的分析方法。配制硅标准使用溶液,原子吸收光谱仪自动将硅标准使用溶液稀释为系列浓度标准溶液,使用硝酸钯粉末配制出硝酸钯基体改进剂;原子吸收光谱仪参数设定后依次自动吸入硝酸钯基体改进剂和系列浓度标准溶液,注入原子吸收光谱仪的热解涂层平台石墨管中,启动原子吸收光谱仪,待完成分析后自动记录吸光度,绘制工作标准曲线;将样品放入原子吸收光谱仪的自动进样器中,启动原子吸收光谱仪,依次进行分析,待分析完成后自动记录吸光度并在工作标准曲线上查询对应吸光度下的样品浓度。本发明操作步骤简单且耗时少,极大提高了分析效率且降低了操作危险性。

    一种核电站燃料包壳破口当量的评价方法

    公开(公告)号:CN107564594A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710730935.9

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 本发明属于核电站运营维护技术领域,具体涉及一种核电站燃料包壳破口当量的评价方法。包括如下步骤:第一步:确定离线啜吸装置,离线啜吸装置中,燃料组件放置在啜吸室内,通过水回路升温,使啜吸室处于不同温度平台,促使气体裂变产物从燃料包壳破口处释放进入气回路,从而被碘化钠谱仪连续监测;第二步:试验条件设定;第三步:介质类型确定;第四步:给出破损燃料的破口当量范围,依据第一平台温度,第二平台温度,升温速率和释放介质类型,结合破损燃料破口当量与Xe-133平衡时间关系表,给出破损燃料的破口当量范围。福清核电1、2号机组首循环均出现燃料包壳破损,通过本发明方法的应用,查找出了破损燃料组件,并给出了破损燃料的破口当量。

    一种利用GFAAS分析核电站二回路水中硅的分析方法

    公开(公告)号:CN115128018B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202110312537.1

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明属于核电站水化学分析技术领域,具体涉及一种利用GFAAS分析核电站二回路水中硅的分析方法。配制硅标准使用溶液,原子吸收光谱仪自动将硅标准使用溶液稀释为系列浓度标准溶液,使用硝酸钯粉末配制出硝酸钯基体改进剂;原子吸收光谱仪参数设定后依次自动吸入硝酸钯基体改进剂和系列浓度标准溶液,注入原子吸收光谱仪的热解涂层平台石墨管中,启动原子吸收光谱仪,待完成分析后自动记录吸光度,绘制工作标准曲线;将样品放入原子吸收光谱仪的自动进样器中,启动原子吸收光谱仪,依次进行分析,待分析完成后自动记录吸光度并在工作标准曲线上查询对应吸光度下的样品浓度。本发明操作步骤简单且耗时少,极大提高了分析效率且降低了操作危险性。

    一种含硼酸水中总α分析方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119199946A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411428785.2

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明属于水质放射性检测技术领域,具体涉及一种含硼酸水中总α分析方法。用红外烘干机对不锈钢样品测量盘中的样品液体表面进行加热,使其水分蒸发,当水样开始析出结晶时或水样粘稠快要析出结晶时,向样品中加入乙醇继续加热,反复在水样开始析出结晶时或水样粘稠快要析出结晶时加入乙醇并加热,直至样品完全蒸干无结晶产生,测量α比活度。本发明采用对样品表面进行加热的方式,含硼酸样品加热处理过程中不会飞溅,避免α放射性核素因液体飞溅而损失,测量结果更准确;用乙醇处理使样品中的硼酸挥发,避免硼酸对样品测量产生影响,测量结果更准确。

    一种满功率状态下的临界硼浓度修正方法

    公开(公告)号:CN118468537A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410532817.7

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明具体涉及一种满功率状态下的临界硼浓度修正方法,基于三维的反应性平衡方程,考虑温度偏差对多普勒效应的影响,满功率状态下的临界硼浓度为:#imgabs0#式中,CBref表示满功率状态下的临界硼浓度;CBm表示测量状态下的实际硼浓度;ρxem表示测量状态下的平衡氙毒;ρxeref表示满功率状态下的平衡氙毒;ρrccam表示测量状态下控制棒引入的反应性;prm表示测量状态下的实际功率;HFP表示满功率;αpc表示测量状态和满功率状态下的功率系数之和的平均值;αb表示测量状态和满功率状态下的硼微分价值之和的平均值;Tavgm表示测量状态下的慢化剂平均温度;Tref(prm)表示测量状态下的慢化剂参考温度;αttcm表示测量状态下的总温度系数。本发明还涉及计算机设备及计算机可读存储介质,实现上述满功率状态下的临界硼浓度修正方法的步骤。本发明基于三维的反应性平衡方程,考虑温度偏差对多普勒效应的影响,实现核电机组参与调峰越来越多情况下,满功率状态下的临界硼浓度精准修正。

    一种核电厂燃料组件完整性判定方法

    公开(公告)号:CN111128419B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201911396837.1

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明属于核反应堆放射化学技术领域,具体涉及一种核电厂燃料组件完整性判定方法。对主冷却剂系统取样分析伽马核素浓度数据,包括Xe‑133、Xe‑135;将分析得到的Xe‑133浓度数据除以Xe‑135浓度数据,得到一个比值;将反应堆运行周期内的所有主冷却剂取样分析数据中Xe‑133和Xe‑135的比值按从小到大顺序进行升序排列;将升序排列后的数据进行直线拟合,得到拟合直线公式及其直线斜率;当Xe‑133/Xe‑135比值拟合直线斜率>0.01时,燃料组件发生破损;当Xe‑133/Xe‑135比值拟合直线斜率

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