Abstract:
배관의 감육상태 감시 시스템 및 그 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 배관의 감육상태 감시 시스템은 유체가 흐르는 배관에서 충격이 가진된 위치로부터 제1거리로 이격 배치되어 충격에 의한 상기 배관 내의 압력파를 감지하는 센서부; 압력파의 분산특성을 디스플레이하는 표시부; 및 감지된 압력파에 대하여 시간-주파수 변환하고, 변환 그래프를 산출하여 표시부에 디스플레이하도록 제어하고, 산출된 변환 그래프의 특징선의 휨정도에 의해 배관의 감육상태를 판단하도록 미리 측정된 상기 배관의 감육상태에 따른 기준 휨정도를 제공하는 제어부;를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for removing mechanical noise using a cross-correlation method for the leak detection of a buried pipe is provided to accurately estimate the leak position of a pipe by removing the noise caused by surrounding rotary bodies. CONSTITUTION: A method for removing mechanical noise using a cross-correlation method for the leak detection of a buried pipe is as follows. Leaking vibration wave signals measured from the probes of a pipe are converted into leaking vibration wave signals displayed in a frequency area, and a cross-spectrum is computed through the converted leaking vibration wave signals. A phase is computed through the cross-spectrum, and the inclination of the phase is computed. The time delay propagated to the probes is computed through the inclination of the phase. The corrected phase data are formed using the time delay information, and a cross-correlation function is computed by performing inverse Fourier transformation. The leak position of the pipe is estimated through the cross-correlation function. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Step of obtaining leaking vibration wave signals of each pipe by using a pair of probes; (S200) Step of removing noise where the peak element of the noise is removed to generate corrected leaking vibration wave signals after the frequency domain of the leaking vibration wave signals is converted; (S300) Step of reconverting where the corrected leaking vibration wave signals are converted into time period signals again
Abstract:
핵연료의 건전성 요구를 충족할 수 있는 핵연료 손상 감지유닛 및 이를 포함하는 핵연료 손상 감지장치가 개시된다. 본 발명의 핵연료 감지장치는 핵연료와 액체를 수납하되 핵분열 반응이 일어나는 노심, 노심의 상측에서 상하로 이동이 가능하되 노심으로부터 핵연료를 인출하는 캐스크, 캐스크에 장착되되, 핵연료가 인출 시에 발생되는 음향 신호음을 감지하는 음향센서 및 음향 신호음을 주파수 분석하여 얻은 주파수 값이 기 설정된 특정 주파수 밴드의 피크값을 초과하는지를 파악하는 제어부를 포함한다. 따라서, 핵연료의 손상유무를 인출하는 과정에서 즉각적으로 확인 가능하여 핵연료의 검사 시간을 단축할 수 있고, 검사 비용이 절감되며, 운전성도 크게 향상된다. 핵연료, 집합체, 튜브, 노심, 손상, 기포, 주파수, 위치
Abstract:
본 발명은 원자력 핫셀 내에서 원격가동이 가능한 PFC 제염폐액 여과장치에 관한 것으로서, 원자력 실험 후 핫셀 내에서 발생되는 고방사능 분진을 제염하기 위한 PFC 제염공정 후 발생되는 PFC 제염폐액을 재활용하여 사용함으로써 고방사능 분진 제거 시 발생되는 2차 폐기물의 발생을 최소화시킬 뿐만 아니라, 고가의 PFC 제염용액을 회수하여 재사용할 수 있으므로 제염 시 발생되는 비용을 절감할 수 있으며, 고방사능 분진의 부하를 저감시키기 위하여 전방 필터와 후방 필터를 적용함으로써 핫셀 내부 표면 및 장치 표면에 발생되는 비고착성 고방사능 분진의 제거를 보다 효과적이고 연속적으로 수행할 수 있으며, 필터가 원격장치인 메니플레이터(Manipulator)에 의해 원격으로 교환 및 탈/부착이 가능한 원자력 핫셀 내에서 원격가동이 가능한 PFC 제염폐액 여과장치를 제공하기 위한 것으로, 그 기술적 구성은, 원자력의 핫셀(Hot Cell) 내에서 고방사능 분진(Hot Particulate)을 PFC 제염용액으로 제염하기 위한 PFC 제염폐액 여과장치에 있어서, 사용된 PFC 제염폐액을 저장하기 위한 PFC 제염폐액 저장용기(Waste Solution Container); 상기 PFC 제염폐액 저장용기에서 제공되는 PFC 제염폐액을 필터링하기 위한 여과부; 및 상기 여과부에 압력을 부가하여 PFC 제염폐액에 유동을 제공하기 위한 공급 펌프(Feeding Pump); 을 포함하되, 각 구성요소가 다수개의 파이프로 상호 연설되되, 하부에 원격으로 이동가능하게 구비되는 이동 바퀴를 포함하는 구성으로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 핫셀, PFC 제염폐액, 고방사능 분진, 전방 필터(Pre-Filter), 후방 필터(Final-Filter), 세라믹
Abstract:
본 발명은 대상 구조물의 두께를 빠르고 정확하게 검사할 수 있는 구조물의 두께 검사장치 및 구조물의 두께 검사방법이 제시된다. 본 발명의 두께 검사장치는, 대상 구조물에 충격을 가하여 진동파를 발생시키는 가진유닛과 두 지점에서의 진동파의 가속도를 측정하는 한 쌍의 가속도계 및 측정된 가속도를 통해 진동파 지연시간에 기초한 군속도(group velocity)를 산출하여 두 지점 사이에서 대상 구조물의 두께를 예측하는 수집분석유닛을 포함하여 구성된다. 이에 따라, 본 발명에 의하면, 군속도를 산출하여 대상 구조물의 두께를 빠른 시간 안에 정확하게 예측할 수 있다. 또한 두께를 알 경우에는 역으로 군속도를 측정함으로써 재질의 물성치, 예를 들어 영계수(Young's modulus) 등을 예측할 수 있다. 두께, 군속도, 지연시간, 위그너-빌(Wigner-Ville) 분포, 진동파, 시간-주파수 분석
Abstract:
본 발명은 원자력 발전소의 1차 계통인 원자로 냉각 계통 내부의 금속 파편 충돌 신호를 감지하는 금속 파편 감시 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 원자력 발전소 1차 계통 외부에 설치한 센서로부터 파편 충돌 신호의 트리거링(triggering)을 감지하여 금속 파편 충돌 이벤트 발생을 저장하고 분석하는 금속 파편 감시 장치 및 금속 파편 충돌 이벤트 감시 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 금속 파편 감시 장치는, 하나 이상의 센서로부터 하나 이상의 파편 충돌 신호를 수신하는 신호 입력부, 상기 파편 충돌 신호를 디지털 신호로 변환하여 제1 파편 충격 신호를 생성하는 A/D 변환부, 상기 제1 파편 충격 신호를 소정의 대역으로 필터링(Filtering)하여 제2 파편 충격 신호로 변환하는 필터부, 상기 제2 파편 충격 신호에 대하여 고정 트리거링(triggering) 연산 및 가변 트리거링 연산을 동시에 수행하여 제2 파편 충격 신호 트리거링을 감지하고, 상기 트리거링이 발생한 제2 파편 충격 신호에 대응하는 제1 파편 충격 신호의 저장 명령 신호를 생성하는 신호 처리부, 및 상기 저장 명령 신호에 대응하여, 상기 트리거링이 발생한 제2 파편 충격 신호에 대응하는 제1 파편 충격 신호를 저장하는 저장부를 포함하여 구성된다. 본 발명의 금속 파편 감시 장치 및 금속 파편 충격 이벤트 감지 방법에 따르면, 보다 넓은 범위의 주파수 대역과 다양한 채널을 통해 수신하는 금속 파편 충격 신호를 감시하여 거짓 경보 판별을 보다 용이하게 수행할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. LPMS, 금속 파편 감시 장치, 트리거링, 원자력발전소
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for disassembling used components of a contaminated reactor under water is provided to recycle an uncontaminated component by disassembling a desired component within a water tank of the reactor. CONSTITUTION: An apparatus for disassembling used components of a contaminated reactor under water includes a base frame, a column, a disassembled component installation part, and a disassembled component grip part. The base frame(3) is installed on a bottom of a water tank of a reactor. The column(5) is installed at one end of the base frame. The disassembled component installation part(7) is moved to the longitudinal direction of the base frame. The disassembled component grip part(9) is moved to the longitudinal direction of the column.
Abstract:
PURPOSE: Inorganic fluorescent impregnated double-layered membranes for directly measuring low energy beta rays radionuclide and a method for manufacturing the same are provided to improve the physical stability of membranes and the efficiency of detection. CONSTITUTION: A first transparent casting solution is manufactured by mixing polysulfone with a solvent. The first casting solution is coated on a substrate, and is dried to manufacture a polysulfone film. A second casting solution is manufactured by mixing the polysulfone, an inorganic fluorescent material, and the solvent. The second casting solution is coated on the polysulfone film and is solidified to manufacture impregnated double-layered membranes.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for recovering high pure cobalt in a high degree of recovery from waste electrodes generated from a process for producing lithium ion secondary batteries or wasted after using. CONSTITUTION: The method comprises the steps of: injecting LiCoO2 powder obtained from the waste electrodes into an inorganic acid containing hydrogen peroxide and dissolving and filtering, wherein the inorganic acid is hydrochloric acid or sulfuric acid; electrolyzing the filtrate to recover the cobalt electrodeposited on an anode. And the LiCoO2 powder is obtained by heating the waste electrodes at 400-600deg.C under non-oxidative atmosphere.