一种适用于核电设备抗震安全性检验的跌落交互试验台

    公开(公告)号:CN111735597A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010430606.4

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种适用于核电设备抗震安全性检验的跌落交互试验台,包括两个桁架结构,两个所述桁架结构通过连接件连接,每个所述桁架结构上均依次连接有移动装置、起吊装置、电磁吸盘和敏感源吊起工装;所述敏感源吊起工装用于起吊敏感源,所述移动装置上还设有测距装置。本发明的跌落交互试验台,通过起吊装置调节敏感源的高度,能够实现敏感源不同能量状态下的跌落试验,充分考虑了试验台的稳固性和安全性,装置操作容易、便于维护、成本较低,而且还能够借助计算机控制系统实现自动控制和远程监控。

    燃料棒束两相流动流固耦合试验回路

    公开(公告)号:CN111504588A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010477671.2

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供了一种燃料棒束两相流动流固耦合试验回路,包括燃料棒束两相流动流固耦合试验台、止回阀、流量计、第一控制阀、循环泵、开式水箱、第二控制阀、电磁阀、压力表、减压阀、气罐、干燥机、空气压缩机、第一管路、第二管路以及第三管路;第一管路的一端连接开式水箱,第二管路的一端连接开式水箱,第三管路的一端连接空气压缩机,第一管路、第二管路以及第三管路的另一端均连接燃料棒束两相流动流固耦合试验台;第一管路上设置有第二控制阀;第二管路上设置有循环泵、第一控制阀、流量计;第三管路上设置有干燥机、气罐、减压阀、压力表、电磁阀、止回阀。本发明能够在测试燃料棒束通道间流动状态的同时测试棒束所受的流体力和振动状态。

    一种适用于核电设备抗震安全性检验的倾倒交互试验台

    公开(公告)号:CN111473939A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010431508.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种适用于核电设备抗震安全性检验的倾倒交互试验台,包括底座、压板、敏感源和立柱,压板横跨底座后与地面固定限制底座的自由度;底座上连接敏感源和立柱,敏感源上沿轴向安装有多个可移动的配重块用于调整敏感源的总体重量,配重块均位于敏感源上靠近立柱的一侧;敏感源上设有吸附块,立柱上固定有电磁吸盘,吸附块通过电磁吸力与电磁吸盘连接,电磁吸盘与电源连接;立柱与吸附块之间的距离小于电磁吸盘的厚度,使敏感源通过吸附块固定到立柱上时略向远离立柱的一侧倾斜。本发明倾倒交互试验台,结构稳定、安全性较高、可在水平面上灵活调整试验台方向和位置、敏感源初始能量控制精度高、操作难度较低、维护便利、总体成本低。

    氯化氢-氢气鼓泡氯盐纯化方法及装置

    公开(公告)号:CN119750629A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411752611.1

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐纯化方法及熔盐纯化装置,所述熔盐纯化方法包括如下步骤:S1、在无氧、无水操作环境的中,将熔盐装入反应容器内,先加热至第一预设温度并保持第一预设时长,随后升温至第二预设温度并保持第二预设时长;S2、向已加热至第二预设温度的反应容器内通入HCl和H2的混合气体,一段时间后切断HCl,之后先用H2鼓泡一段时间,再通入惰性气体鼓泡,去除熔盐中残留的HCl和H2,得到纯化后的熔盐。所述熔盐纯化装置包括供气系统、反应容器、存储容器;所述装置可以批量处理公斤级氯盐,熔盐纯化效率高。

    基于深度学习的放射性废物桶密度重建方法及系统

    公开(公告)号:CN112132920B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202010953443.8

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的放射性废物桶密度重建方法及系统,包括:原始密度图像获取步骤:随机选取填充了不同形状、不同密度介质的废物桶,获得废物桶原始密度图像;模糊密度图像获取步骤:对上一步骤中的废物桶透射测量后,得到衰减程度信息,再基于迭代算法重建出废物桶模糊密度图像;训练集和测试集数据获取步骤:重复上述步骤,获得训练集和测试集数据;CNN网络搭建步骤:搭建CNN网络结构;CNN网络训练和测试步骤:使用训练集和测试集中数据对CNN网络进行训练和测试;清晰密度图像获取步骤:测量待测废物桶的射线衰减数据,根据传统的TGS密度重建方法获得模糊的密度图像,将模糊密度图像放入已经训练好的神经网络中,获得清晰的密度图像。

    连续多级区域结晶控制装置

    公开(公告)号:CN115177970B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210945682.8

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种连续多级区域结晶控制装置,包括加热器主体和熔盐管道,加热器主体内部设置有加热器和冷却器,熔盐管道绕设在加热器主体的外侧,熔盐从熔盐管道上方的入口向下流动;熔盐管道包括靠近加热器的热管段和靠近冷却器的冷管段,热管段与冷管段间隔设置且首尾相连;热管段的入口设置有扩张段,冷管段的出口设置有收缩段;热管段内部设置有挡板。本发明通过采用旋转的、变直径的熔盐管道,有助于提高熔盐净化过程中采用区域结晶法时的效率,采用挡板,可提高熔盐在热管段的搅混程度,有助于单次操作实现熔盐区域结晶的多级操作,有助于增加区域结晶的生产效率和熔盐杂质的分离效率,从而有助于提高熔盐的利用率。

    适用于闪烁探测器的低中放固废γ能谱解析方法及系统

    公开(公告)号:CN116165693A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211564327.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种适用于闪烁探测器的低中放固废γ能谱解析方法及系统,包括:步骤S1:将原始能谱通过Savitzky‑Golay滤波平滑得到平滑后的能谱;步骤S2:将平滑后的能谱通过八阶SNIP预本底扣除得到去除本底后的能谱;步骤S3:将去除本底后的能谱识别出峰的位置和峰的宽度;步骤S4:将原始能谱通过自适应SNIP本底扣除得到完全扣除本底后的能谱。本发明提出了一种基于核素库的CWT寻峰和反卷积相结合的全新能谱解析方法;可以实现全谱核素的解析;可以实现全部能量的识别,且测量误差最大为7.19%。

    一种闪烁体面阵列伽马射线废物桶扫描设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111736200B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010158326.2

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公布了一种闪烁体面阵列伽马射线废物桶扫描设备及其使用方法,涉及桶装核废物测量及分析技术领域;包括闪烁体面阵列探测装置、废物桶旋转台、透射源;闪烁体面阵列探测装置包括探测装置底座、铅板,铅板上开设有若干行铅板准直孔阵列,每行铅板准直孔阵列包括若干铅板准直孔;铅板准直孔远离废物桶旋转台的一端分别设置有闪烁探测器;透射源通过铅板准直孔发射到每个探测器上;位移组件包括导轨、丝杠,探测装置底座开设有螺纹孔;螺纹孔的中轴线、导轨、丝杠所在直线与铅板所在平面的夹角大于0°小于90°;便于提高射线利用率和采集效率,缩短时间;增加数据的不相关性,提高系数矩阵的秩;有效减少射线太强带来的死时间问题。

    连续多级区域结晶控制装置

    公开(公告)号:CN115177970A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210945682.8

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种连续多级区域结晶控制装置,包括加热器主体和熔盐管道,加热器主体内部设置有加热器和冷却器,熔盐管道绕设在加热器主体的外侧,熔盐从熔盐管道上方的入口向下流动;熔盐管道包括靠近加热器的热管段和靠近冷却器的冷管段,热管段与冷管段间隔设置且首尾相连;热管段的入口设置有扩张段,冷管段的出口设置有收缩段;热管段内部设置有挡板。本发明通过采用旋转的、变直径的熔盐管道,有助于提高熔盐净化过程中采用区域结晶法时的效率,采用挡板,可提高熔盐在热管段的搅混程度,有助于单次操作实现熔盐区域结晶的多级操作,有助于增加区域结晶的生产效率和熔盐杂质的分离效率,从而有助于提高熔盐的利用率。

    低水平放射性废物桶分段伽马扫描装置

    公开(公告)号:CN111722259A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010489877.7

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种废物桶分段伽马扫描装置,包括检测装置、铅屏蔽体、支撑平台、旋转装置、驱动装置、升降装置以及废物桶,支撑平台包括上平台和下底座;上平台安装有铅屏蔽体和检测装置,检测装置检测进入铅屏蔽体中的废物桶;上平台和下底座之间设置有升降装置,升降装置能够带动废物桶在下底座和铅屏蔽体之间升降运动;下底座上设置有驱动装置,驱动装置能够驱动旋转装置在下底座和升降装置之间往复运动;旋转装置能够驱动废物桶旋转运动。本发明消除了环境本底对废物桶内低水平放射性核素测量结果的影响,解决了当前具有屏蔽铅室的SGS装置无法探测到整个废物桶的问题,节省了用料,降低了成本。避免了铅室内放射性污染的问题。

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