一种安全壳卸压排气活度监测系统

    公开(公告)号:CN113921152B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111131503.9

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: G21C17/017

    摘要: 本发明涉及辐射测量和核电子学领域,提供一种安全壳卸压排气活度监测系统,包括用于主动卸压的安全阀、用于汽水分离和气溶胶过滤的蛇形分段级递式过滤器、用于流量测量的高温流量计、用于活度浓度测量的探测装置,所述安全阀与安全壳连通,气体从安全壳经安全阀卸压,流经蛇形分段级递式过滤器实现气水分离和气溶胶过滤,过滤之后的气体被流量计测量后经测量管段被探测装置测量,探测装置给出放射性活度浓度信息。本发明监测系统能有效实现高温高气压高辐射环境下核信号采集、处理、上传和存储,解决了安全壳内高温高气压环境下辐射监测系统失效,放射性难以测量的难题。

    一种安全壳卸压排气活度监测系统

    公开(公告)号:CN113921152A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111131503.9

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: G21C17/017

    摘要: 本发明涉及辐射测量和核电子学领域,提供一种安全壳卸压排气活度监测系统,包括用于主动卸压的安全阀、用于汽水分离和气溶胶过滤的蛇形分段级递式过滤器、用于流量测量的高温流量计、用于活度浓度测量的探测装置,所述安全阀与安全壳连通,气体从安全壳经安全阀卸压,流经蛇形分段级递式过滤器实现气水分离和气溶胶过滤,过滤之后的气体被流量计测量后经测量管段被探测装置测量,探测装置给出放射性活度浓度信息。本发明监测系统能有效实现高温高气压高辐射环境下核信号采集、处理、上传和存储,解决了安全壳内高温高气压环境下辐射监测系统失效,放射性难以测量的难题。

    一种在线式能谱分析反符合测量探测器

    公开(公告)号:CN104820232A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510199583.X

    申请日:2015-04-24

    IPC分类号: G01T1/20

    摘要: 本发明涉及辐射测量领域,提供一种在线式能谱分析反符合测量探测器,包括用于记录γ射线的碘化钠闪烁体,用于将碘化钠闪烁体光信号转化为弱脉冲信号的光电倍增管、用于扣除碘化钠闪烁体康普顿闪射的塑料闪烁体,用于将塑料闪烁体光信号转化为弱脉冲信号的硅光电倍增管,用于屏蔽环境辐射带准直孔及铅塞的铅屏蔽体,用于将弱脉冲信号放大的前置放大板。本发明能够成功实现环境复杂、康普顿闪射及本底干扰严重的时时在线测量,解决了核电现场康普顿闪射对中低能段(50keV~1.5MeV)放射性核素分析测量影响,同时解决了反符合测量在核电现场难以实现的难题。

    一种中子周围剂量当量测量装置

    公开(公告)号:CN102338881A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201010230312.3

    申请日:2010-07-16

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 一种中子周围剂量当量测量装置,包括探头和信号采集与处理系统,探头包括固定在圆柱体外壳内的第一慢化体球壳、第二慢化体球壳、第三慢化体球壳,第一慢化体球壳、第二慢化体球壳及第三慢化体球壳的球心在经过外壳的中轴线的平面上,第一慢化体球壳、第二慢化体球壳及第三慢化体球壳的中心空穴内分别嵌入第一探测器、第二探测器及第三探测器,信号采集处理系统根据第一探测器和第三探测器的计数率的比值确定一个修正系数,用所述修正系数将第二探测器的计数率换算成周围剂量当量率,从而获得中子周围剂量当量率数据。本发明可使中子周围剂量能量响应性能有较大改善,在热中子~14MeV的能量范围内的能量响应可缩小到0.7~1.3之间。

    一种多段式核探测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114049976A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111374524.3

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: G21C17/108

    摘要: 本申请涉及核探测技术领域,具体而言,涉及一种多段式核探测装置,包括从上到下依次连接的减震机构、第一探测器、承载机构、第二探测器以及支撑机构,其中:减震机构设置在顶部,与第一探测器之间设置有第一绝缘陶瓷;承载机构设置在第一探测器与第二探测器之间;支撑机构与第二探测器连接,设置在底部。本申请设计了易于拆装,连接稳固的多节探测器结构,大量减少了拆装时间,具有完备的减震部件,能够有效地减少探测器受到的振动和冲击,采用陶瓷绝缘块把探测装置与其他安装机构完全分离,绝缘性能良好,克服了信号串扰,此外,还设置了慢化体承载结构,有效地防止了慢化体软化变形挤压漏出的现象。