溶液检测装置
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110806232A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911029985.X

    申请日:2019-10-28

    IPC分类号: G01D21/02 G01D5/353 G01D5/36

    摘要: 本申请涉及一种溶液检测装置,包括光发生装置、传感装置、基体和信号处理装置,光发生装置、传感装置和信号处理装置依次连接,传感装置固定设置于基体,基体固定设置在待测溶液中。传感装置包括平行设置的第一光纤和第二光纤,第一光纤刻有倾斜光纤光栅,光发生装置向第一光纤发射光脉冲,第一光纤根据待测溶液的温度产生反射光至信号处理装置,并根据待测溶液的折射率产生耦合光至第二光纤,第二光纤发送光信号至信号处理装置,信号处理装置对信号进行分析得到待测溶液的温度和折射率。上述溶液检测装置,基体和传感装置均固定设置在待测溶液中,传感装置可以对工作状态下的溶液进行检测,且检测时不会发生晃动,可以提高检测结果的准确性。

    基于核电容器的液体检测方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN110289113A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910525498.6

    申请日:2019-06-18

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本申请涉及一种基于核电容器的液体检测方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取核电容器内待测液体的辐射信息;根据所述辐射信息计算所述核电容器内待测液体的辐射剂量;获取所述核电容器内待测液体的浓度信息;确定所述辐射剂量对应的辐射级别;通过大数据平台搜索所述核电容器内待测液体的预设浓度;将所述浓度信息与预设浓度进行比较,得到浓度信息比较结果;当所述辐射级别以及浓度信息比较结果满足预设报警条件时,生成所述预设报警条件对应的报警信息。采用本方法能够提高液体检测的准确性。

    浸泡式电解去污装置
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111748837A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010733394.7

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明涉及一种浸泡式电解去污装置,包括可容置电解液的去污槽,去污槽内设有阴极支撑板以及阴极板,阴极板的第一端通过紧固件可拆卸地安装于阴极支撑板上,阴极板沿去污槽的高度方向向下延伸设置;以及供待去污工件安装的阳极支撑板,阴极支撑板沿与去污槽底壁相平行的方向延伸设置,阳极支撑板与阴极支撑板平行设置;还包括直流稳压电源,直流稳压电源的负极与阴极板连接,其正极与待去污工件连接,导通后对待去污工件进行去污处理。该装置操作简单,去污效率高,去污后金属构件具有可重复利用等优势,降低了运营成本,同时保证了在利用核能的同时将产生的放射性污染控制在安全标准之下,保证人员、环境及公众的安全。

    核电管道监测方法、系统、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110146128A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910400923.9

    申请日:2019-05-15

    IPC分类号: G01D21/02 G01D18/00 G01D5/353

    摘要: 本申请涉及一种核电管道监测方法、系统、装置、设备和存储介质,监测设备对监测信息进行处理,获得核电管道中监测点的各监测物理量;其中,上述监测信息为通过布置在核电管道上的光纤光栅传感器获取的光纤光栅传感器对应位置的温度信息、压力信息以及液位信息,上述各监测物理量包括核电管道中光纤光栅传感器所在位置的监测温度值、压力值以及液位值;然后,获取监测设备的当前工作温度,并根据当前工作温度以及预设的温度补偿关系,对各个监测物理量进行温度补偿,获得校正后的监测物理量;最后,在校正后的监测物理量满足预设的报警条件时,输出报警信息。采用上述方法可以使获得的校正后的监测物理量更能准确,提升了告警的准确度。

    核电容器的控制方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110097984A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910404127.2

    申请日:2019-05-15

    IPC分类号: G21C17/003

    摘要: 本申请涉及一种核电容器的控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:采用光纤光栅传感器监测核电容器得到监测信息;根据所述监测信息确定所述核电容器是否出现异常情况;在所述核电容器出现异常情况时,生成与所述异常情况对应的控制信息;根据所述控制信息对所述核电容器进行调控。由于光纤光栅传感器具有抗强磁、强电,能在腐蚀、高温、放射的条件下长时间稳定工作等优点,因此采用光纤光栅传感器对核电容器进行监测,提高了监测控制系统的可靠性,使监测控制系统可以持续有效地工作。监测控制系统在核电容器出现异常情况时,生成对应的控制信息即生成调控信息,将核电容器调整回正常状态,从而保证核电容器的安全可靠。