一种气载放射性监测仪耐酸性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116482006A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310139845.8

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种气载放射性监测仪耐酸性试验装置及方法,试验装置包括烧瓶,烧瓶内盛放有酸性溶液,烧瓶的瓶口处设置有耐酸性瓶塞,耐酸性瓶塞上贯穿有进气管和出气管,烧瓶内设置有位于酸性溶液内的鼓泡器,进气管的一端与鼓泡器连接,进气管的另一端连接有入口过滤器,出气管的一端位于酸性溶液上方,出气管的另一端与受试设备的进气口连接,受试设备的排气口连接有排气管,排气管的末端连接有出口过滤器。本发明实验装置组成简单,设计合理,搭建方便,所需时间短,成本低,安全环保,结合试验方法,能够有效适用于乏燃料后处理场所或其他核设施中与强酸性气体接触的设备,试验结果准确可靠,使用效果好,便于推广使用。

    一种I-129辐射监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111610548B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010445009.9

    申请日:2020-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种I‑129辐射监测系统及方法,系统包括取样管路单元、取样探测单元、就地辐射处理单元和电气控制单元;取样管路单元包括取样气体入口接头、吹洗气体入口接头和取样气体出口接头,以及取样气体进气管、吹洗气体进气管和取样气体出气管;取样气体进气管上设置有第一过滤器、第一截止阀、流量计和流量调节阀,吹洗气体进气管上设置有第二过滤器、第二截止阀和单向阀,取样气体出气管上设置有取样泵和第三截止阀;取样探测单元包括碘取样器、主探测器和符合探测器。本发明系统设计合理,能够应用在对核燃料元件后处理场所中,有效去除Kr‑85对I‑129监测的影响,使用效果好,便于推广使用。

    一种I-129辐射监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111610548A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010445009.9

    申请日:2020-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种I-129辐射监测系统及方法,系统包括取样管路单元、取样探测单元、就地辐射处理单元和电气控制单元;取样管路单元包括取样气体入口接头、吹洗气体入口接头和取样气体出口接头,以及取样气体进气管、吹洗气体进气管和取样气体出气管;取样气体进气管上设置有第一过滤器、第一截止阀、流量计和流量调节阀,吹洗气体进气管上设置有第二过滤器、第二截止阀和单向阀,取样气体出气管上设置有取样泵和第三截止阀;取样探测单元包括碘取样器、主探测器和符合探测器。本发明系统设计合理,能够应用在对核燃料元件后处理场所中,有效去除Kr-85对I-129监测的影响,使用效果好,便于推广使用。

    一种耐辐照井型电离室探测器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114063136A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111277780.0

    申请日:2021-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种耐辐照井型电离室探测器,属于核工业技术领域,包括:壳体和样品架;所述壳体包括:外筒和设置在外筒内部的内筒;所述外筒和内筒底部均密封,外筒和内筒顶部均开口,且外筒和内筒顶部之间通过壳体顶盖连接;其中,所述样品架卡接在内筒上;所述外筒和内筒之间设有收集极和两个高压极,其中,两个高压极分别位于收集极的两侧,且在高压极与收集极之间填充有惰性气体。本发明通过将样品置于井型电离室的电离井中样品架上,用电离室探测器测量样品的总γ放射性水平。测量信号先后经过转换、放大和收集步骤,并运用前置处理器中ARM处理系统进行数据处理,最终可得到样品中总γ放射性活度浓度。

    一种核临界报警系统及其报警方法

    公开(公告)号:CN112907914B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110180639.2

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种核临界报警系统及其报警方法,系统包括辐射监测主机、多个复合探测器和报警灯笛,辐射监测主机包括探测器信号采集处理单元、核临界报警逻辑单元、显示处理单元、供电单元和接口单元,复合探测器与探测器信号采集处理单元和核临界报警逻辑单元的输入端均连接,报警灯笛与核临界报警逻辑单元的输出端连接;复合探测器包括信号处理模块、第一GM探测器、第二GM探测器、塑闪探测器、源检LED、第一高压模块和第二高压模块。本发明系统结构简单,设计合理,实现方便,能够有效应用在γ核临界的监测中,探测范围广,响应速度极快,结合报警方法,能够提高核临界报警系统的稳定性和可靠性,使用效果好,便于推广使用。

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