一种中子临界监测系统及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114265104A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111663354.0

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明提供一种中子临界监测系统及方法,系统包括控制系统和中子临界探测器,中子临界探测器包括探头和信号处理系统,探头用于探测放射性物质发射的中子,并转换为脉冲信号,信号处理系统用于接收探头输出的脉冲信号,并对其进行放大、甄别、计数和计算处理,以获取中子在设定能量区间对应的放射性物质的剂量率,并生成剂量率通讯信号,控制系统用于接收多个中子临界探测器传递的剂量率通讯信号,并进行显示。探测器形成的剂量率通讯信号能够通过RS485总线传输至控制系统及时处理,且传输过程中不存在外部干扰及信号衰减,从而避免了测量数据不准确而产生的误报警现象,保障了正常的生产和人员的安全。

    一种核临界探测器及探测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114355427A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111676737.1

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G01T1/18 G01T1/185 G01T1/02

    摘要: 本发明提供一种核临界探测器及探测方法,探测器包括探头和信号处理系统,信号处理系统包括依次电连接的信号转换模块、数据处理模块和通讯模块,探头探测放射性物质发射的γ射线,并转换为脉冲信号输出,信号转换模块对脉冲信号进行转换和计数处理,以获取γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率,数据处理模块根据其内存储的脉冲计数率与放射性物质剂量率的关系式,计算与上述脉冲计数率对应的放射性物质的剂量率,以生成剂量率通讯信号,并通过通讯模块对剂量率通讯信号进行传输。该核临界探测器生成的剂量率通讯信号能够通过RS485总线传输,且传输过程中不存在外部干扰及信号衰减问题,从而避免了测量数据不准确而产生的误报警现象。

    一种仪表管道、辐射监测系统和辐射监测方法

    公开(公告)号:CN115113262A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210879873.9

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明公开一种仪表管道、辐射监测系统及方法,所述仪表管道包括套筒与屏蔽体,所述套筒的一端与高辐射工艺房间的外部连通,所述套筒的另一端穿过盖板伸入所述高辐射工艺房间内,所述屏蔽体套设在所述套筒伸入所述高辐射工艺房间的端部上,用于屏蔽高辐射工艺房间内的其他放射性射线,并且所述屏蔽体上开设有准直孔,所述准直孔能够面对高辐射工艺房间内的工艺设备。所述仪表管道能够有效地减少环境中其他射线对探测器的干扰,使辐射测量仪表能够准确测量高辐射工艺房间内的放射性剂量。

    一种S型仪表管道及探测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115264216A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210878400.7

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明公开一种S型仪表管道及包括该S型仪表管道的探测系统,所述S型仪表管道包括直管组件、屏蔽管组件,直管组件包括进墙直管、墙内直管、出墙直管,进墙直管与出墙直管设置在墙体外部,且进墙直管与出墙直管平行设置,墙内直管设置在墙体内部,屏蔽管组件包括第一屏蔽管与第二屏蔽管,第一屏蔽管与第二屏蔽管均设置在墙体内,两者均为圆弧形,且弧形方向相反,第一屏蔽管的一端与进墙直管的出口端连通,另一端与所述墙内直管的入口端相连通,第二屏蔽管的一端与墙内直管的出口端连通,另一端与出墙直管的入口端连通,出墙直管的出口端与高剂量工艺房间连通,进墙直管的入口端与操作区连通。所述S型仪表管道能有效地屏蔽墙内的放射性射线。

    一种临界探测装置及核设施
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114814926A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210410039.5

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G01T1/02 G01T7/00

    摘要: 本发明公开一种临界探测装置,其包括探测器、套筒,所述套筒嵌入在高剂量房间的墙体上预留的安装孔洞内,其包括盲端和开口端,所述盲端朝向所述高剂量房间的内部,所述开口端与所述高剂量房间的外部连通;所述探测器设于所述套筒内,用于检测所述高剂量房间内部的辐射水平。本发明还公开一种核设施。本发明可以降低误报警,延长使用寿命,非常适合用于高剂量房间的临界监测。

    一种测量Kr-85放射性浓度的电离室探测器

    公开(公告)号:CN113703030A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110785684.0

    申请日:2021-07-12

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/185

    摘要: 本发明公开了一种测量Kr‑85放射性浓度的电离室探测器,包括电离室、前放部件和进出气管道;所述电离室与所述进出气管道连接以在所述进出气管道封闭时形成密闭电离腔室;所述前放部件的收集极设置在所述电离室中以收集放射性气体在电离室中电离产生的电子。本发明的有益效果是:本发明通过管道引放射性气体进入电离室中,增加反应面积,提高测量效率和降低探测下限,使得探测器最低可探测下限可达到370Bq/m3,低于现有同类探测器的探测下限10倍。本发明通过管道与接头相配合,极大降低了管道中放射性气体泄露的可能,保障了试验安全。

    一种乏燃料组件破损检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113539532A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110625858.7

    申请日:2021-06-04

    IPC分类号: G21C17/07

    摘要: 本发明涉及一种乏燃料组件破损检测系统及方法,包括能够与乏燃料转运容器的出气口连接的快速转接头,快速转接头另一端连接冷却装置,冷却装置连接除尘除水装置,除尘除水装置通过离子捕集器与测量系统连接,所述测量系统通过电离室测量待测气体中的β活度,再计算出Kr‑85浓度,通过γ谱仪测量待测气体中Kr‑85的γ活度,再计算出Kr‑85浓度,通过电离室和γ谱仪测量结果比较确认测量有效,通过已知环境浓度判断转运容器中的乏燃料组件是否破损。本发明通过双通道两种不同的核物理测量方法同时确定Kr‑85浓度来判断破损,不受乏燃料存放环境和时间的限制,检测灵敏度高。

    一种牵引式监测设备及核设施
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114755706A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210437305.3

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G01T1/16 G01T7/00

    摘要: 本发明公开一种牵引式监测设备,包括探测器、套管、以及牵引装置,套管的两端分别穿设在高剂量房间的墙体上,并与高剂量房间的外部连通,套管的其他部分设于高剂量房间的内部;探测器设于所述套管中,并处于所述高剂量房间的内部,用于检测高剂量房间内部的辐射水平;牵引装置与所述探测器通过牵引绳相连,并设于所述高剂量房间的外部,用于牵引所述探测器在套管内移动,以使探测器到达套管内预设的探测位置。本发明还公开一种核设施。本发明监测设备安装及检修方便,辐照风险小。

    一种核探测装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217788031U

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202220968302.8

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G21C17/10 G21C17/116

    摘要: 本实用新型提供一种核探测装置,包括:套管和探测器,套管包括固定段和安装段,固定段贯穿屏蔽墙且与屏蔽墙固连,安装段位于工艺房内且与待测工艺设备对应,其一端与固定段相连通,另一端封闭,探测器位于安装段内,用于探测待测工艺设备的核辐射量。通过将一末端封闭的套管贯穿屏蔽墙后作为核辐射探测器的安装媒介,为探测器提供输运通道以及测点位置定位,从而探测器可以便捷地送入套管的安装段,以对待探测设备进行监测,也可便捷地从套管中取出,以对探测器进行检修或更换;由于套管末端封闭,高辐射剂量房间内的辐射气体不会随套管逸出,且防止探测器被污染或破坏,从而保证了操作人员的安全。