一种放射性废气处理系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118412160A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410671966.1

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种放射性废气处理系统,包括进风口、流量监测计、贮存衰变系统、滞留衰变系统、排气系统和用来连接的连接管路,进风口、流量监测计依序设于贮存衰变系统和滞留衰变系统的前端,贮存衰变系统包括压缩机、衰变箱,滞留衰变系统包括前处理装置和滞留装置,衰变箱的出口连接前处理装置的入口端,前处理装置的出口端连接滞留装置的入口端,排气系统连接在滞留装置的后端;流量监测计的出口管路连接滞留装置的入口端;流量监测计的出口管路连接前处理装置的入口端;各连接管路上设有截止阀。本发明结合了加压贮存衰变和活性炭滞留吸附衰变的处理工艺,可适用流量大小不同的前端废气,也适应较小空间的处理需求。

    一种通风系统风量调试方法、调试系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114017910A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111263877.6

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种通风系统风量调试方法、调试系统及存储介质,包括:S1.调节通风系统支风管风口调节阀的开度θ;S2.计算所述支风管风口的风口风量;S3.比较S2计算得到的风口风量与所述支风管风口的额定风量得到允许偏差值;S4.若S2计算得到的风口风量超过或等于允许偏差值的绝对值,则返回S1;若否,则执行S5;S5.获取所述支风管风口处风口风量及调节阀开度θ。本发明实施例通过根据计算得到的风口风量与允许偏差值是否符合预设要求来调节调节阀的开度,可以获取得到一系列满足预设要求的调节阀开度与支风管风口的风口风量的对应值,从而,减少了风量调试过程的辅助工作量,避免风量调试过程的盲目性。

    一种用于水中总α、总β测量的样品源制备装置及方法

    公开(公告)号:CN110320072A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910712482.6

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于水中总α、总β测量的样品源制备装置及方法,包括抽吸泵,还包括抽滤瓶、过滤装置,所述抽滤瓶与抽吸泵连通,所述过滤装置插入至抽滤瓶内,所述过滤装置内具有滤纸。过滤装置包括滤筒、滤头,所述滤头插入至抽滤瓶内,所述滤筒可拆卸连接在滤头的上方,所述滤头内设置筛板、滤纸,所述滤纸放置在筛板上。本发明的目的在于提供一种用于水中总α、总β放射性测量的样品源制备装置及方法,以解决现有技术中水中总α、总β放射性测量的样品源铺盘均匀性制备受人为主观因素干扰大的问题,实现保证样品源铺盘均匀平整,提高水样测量的样品源质量的目的。

    一种反应堆退役三维辐射场仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN109325282B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201811069321.1

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种反应堆退役三维辐射场仿真方法及系统,包括:步骤1:形成各放射性设备准确的源项;步骤2:建立后台数据库;步骤3:建立各放射性设备辐射水平计算的数学模型;步骤4:将数学模型计算的所有放射性设备辐射水平,编制退役环境下的空间辐射场,并将空间辐射水平所形成的辐射场自动写入后台数据库;步骤5:随着退役过程中放射性设备的动态拆除,将已拆除设备的屏蔽效果与辐射水平从后台数据库中去除;步骤6:将数据库中所有网格点的辐射水平利用图形算法,将空间辐射水平可视化;建立反应堆设备的三维空间的辐射场计算方法,建立三维辐射场仿真方法,实现反应堆退役过程中的三维空间的辐射场动态显示。

    一种生物样中碳-14的制样方法及制样设备

    公开(公告)号:CN108956232A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810877671.4

    申请日:2018-08-03

    CPC classification number: G01N1/28 G01N1/42 G01N1/44

    Abstract: 本发明公开了一种生物样中碳‑14的制样方法及制样设备,该制样方法包括燃烧、凝华、吸收步骤,即将生物样放入生物氧化炉中,将氧化生成的气体依此通过除湿、冷凝二氧化碳为液态或固态相变物的方法进行分离,生物样氧化完成后,将干冰所处的温度环境进行升温,并用吸收液吸收干冰升华所得的二氧化碳气体。所述制样设备可用于所述制样方法实施,该方法与目前流行的NaOH吸收滴定法相比,不需化学试剂以及试剂瓶报废等后续处理,能有效降低分析成本。另外可以同时实现氚和碳‑14测量的生物样品制样工作,所述设备还可用于其他核素的制样。

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