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公开(公告)号:CN114152487B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111330056.X
申请日:2021-11-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核设施废气中放射性惰性气体的检测装置及检测方法,检测装置包括第一至第三分离器、解吸装置、测量装置和抽气泵,第一至第三分离器内分别装有用于吸附核设施废气中放射性惰性气体Xe的第一吸附材料、吸附放射性惰性气体Kr的第二吸附材料、吸附放射性惰性气体Ar的第三吸附材料,解吸装置用于分别解吸放射性惰性气体Xe、Kr和Ar,测量装置用于分别测量解吸的放射性惰性气体Xe、Kr和Ar;利用检测装置对惰性气体进行检测。本发明的检测装置及检测方法,各分离器上的多孔材料实现放射性惰性气体Xe、Kr和Ar的选择性吸附,解吸装置和测量装置来实现放射性惰性气体Xe、Kr和Ar的快速检测,避免活性炭富集的NOx气体的爆炸风险。
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公开(公告)号:CN112485273A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011251460.3
申请日:2020-11-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种水体中放射性铁的收集装置,包括依次连通的样品水箱、切换阀、第一过滤器、收集柱以及收集水箱,所述切换阀上还连通有用于向所述样品水箱和/或所述收集柱内加药的加药机构,所述收集柱内设置有用于收集放射性铁的收集树脂,所述收集树脂由萃取剂与闪烁微球制备得到。本申请的水体中放射性铁的收集装置,通过多个功能部件同时与切换阀连通,实现不同的功能,如向样品水箱中加药、将水体送出收集、向收集柱中加药等,节约了收集时间;通过设置收集树脂能够快速收集水体中的放射性铁,并可将收集树脂取出进行后续的检测步骤。
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公开(公告)号:CN107861145A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710981427.8
申请日:2017-10-20
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种环境空气中放射性惰性气体连续监测系统,包括依次连接的用以采样的抽气泵、与所述抽气泵相连用以分离组分中H2O和CO2的干燥管、用以分离组分中O2的第一子系统、用以分离组分中N2的第二子系统、用以进一步分离组分中N2的第三子系统、用于气体暂存的第四子系统、用以进行组分分离的第五子系统,所述监测系统还包括用以进行气体组分监测的热导检测器以及与热导检测器相连的放射性核素活度浓度检测组件,本发明采用β射线测量方式,探测效率高,测量准确;测量全程温度适宜,较传统的深冷法制样,具有操作简便、安全、稳定的特点;本发明的热导检测器应用于气体组分的整个分离过程,可对气体分离阶段进行实时监控。
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公开(公告)号:CN106198168A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610809281.4
申请日:2016-09-08
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种低盐度水体中锶-90测量的制样装置,它包括:净化组件,所述净化组件包括水箱、设置于所述水箱内的过滤器;混合组件,所述混合组件包括与所述过滤器相连通的储水箱、安装在所述储水箱内的搅拌器、与所述储水箱相连通用于向其内加入化学试剂的多个加药器;过滤组件,所述过滤组件包括与所述储水箱相连通的滤液收集器以及安装在所述滤液收集器上的锶膜片。通过采用特定结构的净化组件、混合组件和过滤组件,并且通过锶膜片对水体中的锶-90进行富集,这样能够在较短时间内处理较多样品,大大缩短处理时间和流程。
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公开(公告)号:CN114152488B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111330065.9
申请日:2021-11-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种水中55Fe和59Fe的监测装置,其特征在于:所述监测装置依次包括采集单元、富集单元、分离单元、电沉积单元以及测量单元,所述采集单元用于水样的定量采集并形成待测溶液,所述富集单元用于将所述待测溶液中的金属离子进行富集后解吸附得到金属溶液,所述分离单元用于所述金属溶液进行铁的选择吸附后解吸得到铁溶液,所述电沉积单元包括第一金属片,所述电沉积单元用于将铁溶液中的铁电沉积至所述第一金属片,所述测量单元用于对所述第一金属片上的55Fe和59Fe的活度浓度进行测量和计算。本发明的水中55Fe和59Fe的监测装置,先吸附待测溶液中的金属后解吸附得到金属溶液,之后选择吸附金属溶液中的铁并解吸附得到铁溶液,之后通过电沉淀的方式进行铁的沉积,实现对55Fe和59Fe的活度浓度的监测。
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公开(公告)号:CN112485273B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202011251460.3
申请日:2020-11-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种水体中放射性铁的收集装置,包括依次连通的样品水箱、切换阀、第一过滤器、收集柱以及收集水箱,所述切换阀上还连通有用于向所述样品水箱和/或所述收集柱内加药的加药机构,所述收集柱内设置有用于收集放射性铁的收集树脂,所述收集树脂由萃取剂与闪烁微球制备得到。本申请的水体中放射性铁的收集装置,通过多个功能部件同时与切换阀连通,实现不同的功能,如向样品水箱中加药、将水体送出收集、向收集柱中加药等,节约了收集时间;通过设置收集树脂能够快速收集水体中的放射性铁,并可将收集树脂取出进行后续的检测步骤。
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公开(公告)号:CN114152487A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111330056.X
申请日:2021-11-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核设施废气中放射性惰性气体的检测装置及检测方法,检测装置包括第一至第三分离器、解吸装置、测量装置和抽气泵,第一至第三分离器内分别装有用于吸附核设施废气中放射性惰性气体Xe的第一吸附材料、吸附放射性惰性气体Kr的第二吸附材料、吸附放射性惰性气体Ar的第三吸附材料,解吸装置用于分别解吸放射性惰性气体Xe、Kr和Ar,测量装置用于分别测量解吸的放射性惰性气体Xe、Kr和Ar;利用检测装置对惰性气体进行检测。本发明的检测装置及检测方法,各分离器上的多孔材料实现放射性惰性气体Xe、Kr和Ar的选择性吸附,解吸装置和测量装置来实现放射性惰性气体Xe、Kr和Ar的快速检测,避免活性炭富集的NOx气体的爆炸风险。
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公开(公告)号:CN110941005B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911237942.0
申请日:2019-12-06
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种空气中碳‑14在线连续监测装置及碳‑14活度浓度计算方法,监测装置包括气体管道和依次设于气体管道上用于对气体进行定量采集的采集单元、将采集单元采集的气体中所含不同形态的碳全部转化为CO2的管式氧化炉、将经管式氧化炉处理后的气体中非CO2的组分进行分离去除的分离单元、将CO2进行冷却固化后对其内碳‑14的活度浓度进行在线连续检测的检测单元;通过管式氧化炉将空气中不同形态碳(含碳‑14)全部转化为CO2,通过分离单元及检测单元得到固态CO2,收集于测量阱中,通过测量β射线,计算空气中碳‑14浓度,回收效率约90%。通过系统程序配合控制,能够实现一键式操作,无人值守,稳定可靠,适用于空气中碳‑14在线连续监测。
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公开(公告)号:CN110941005A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911237942.0
申请日:2019-12-06
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种空气中碳-14在线连续监测装置及碳-14活度浓度计算方法,监测装置包括气体管道和依次设于气体管道上用于对气体进行定量采集的采集单元、将采集单元采集的气体中所含不同形态的碳全部转化为CO2的管式氧化炉、将经管式氧化炉处理后的气体中非CO2的组分进行分离去除的分离单元、将CO2进行冷却固化后对其内碳-14的活度浓度进行在线连续检测的检测单元;通过管式氧化炉将空气中不同形态碳(含碳-14)全部转化为CO2,通过分离单元及检测单元得到固态CO2,收集于测量阱中,通过测量β射线,计算空气中碳-14浓度,回收效率约90%。通过系统程序配合控制,能够实现一键式操作,无人值守,稳定可靠,适用于空气中碳-14在线连续监测。
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公开(公告)号:CN106405617A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610809259.X
申请日:2016-09-08
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01T1/204
CPC分类号: G01T1/204
摘要: 本发明涉及一种核电厂液态流出物中锶-89和锶-90活度浓度的测试方法,它包括以下步骤:a)向液态流出物中加入锶载体,混合后使其通过阳离子树脂柱,收集得第一洗脱液(;b)将所述第一洗脱液蒸发至干,用所述第一硝酸溶液溶解后将其通过锶特效树脂柱,用所述第一硝酸溶液淋洗所述锶特效树脂柱,收集得第二洗脱液;(c)将所述第二洗脱液置于恒重的液闪计数瓶中,烘干后称重,计算得锶的回收率Y;(d)根据公式(1)计算得锶-89和锶-90总放射性活度浓度A(,e)结合核设施中裂变产生并释放锶-89和锶-90至测试的时间,利用公式(2)计算液态流出物中锶-89和锶-90的比例,分别计算得液态流出物中锶-89和锶-90的活度浓度。大大提高了工作效率,减少了液态流出物对工作人员的辐射影响。
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