一种用于对放射性射线进行检测的装置

    公开(公告)号:CN106950589B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710201253.9

    申请日:2017-03-30

    Inventor: 曾勇 李沁尧 江山

    Abstract: 本发明公开了一种用于对放射性射线进行检测的装置,包括若干个辐射探测器,所述辐射探测器依次连接形成弧形结构,在弧形结构外套有屏蔽体,且所有的辐射探测器均包裹在屏蔽体中,屏蔽体上位于弧形结构的外壁面开设有入射窗,屏蔽体连接有转动系统,且辐射探测器形成弧形结构能够随着转动系统绕着转动系统的轴线转动。本发明采用阵列结构,一次性可以测量出180°弧面范围的剂量分布,缩短了剂量场角分布测量的时间,提高了测量效率;通过转动机构带动可以快速实现测试点4π立体角的剂量场分布测量,弥补了现有技术的空白;由于4π立体角剂量场的建立,可以通过数学建模解析出射线源的来源方向,解决了现有技术无法快速定位射线源方向的问题。

    一种用于气体在线连续采样的放射性测量装置

    公开(公告)号:CN109490023A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811334058.4

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体在线连续采样的放射性测量装置,包括β探测器阴极、β探测器阳极和γ探测器;所述β探测器阴极为中空球壳结构,所述β探测器阳极为球体;所述β探测器阳极设置于β探测器阴极内,且β探测器阳极的球心与β探测器阴极的球心重合;所述β探测器阴极和β探测器阳极之间绝缘,且γ探测器设置于β探测器阴极外部。本发明利用被测气体在核素衰变时会同时发射出β和γ射线的特点,设计了一种可以连续采样并同时实现β和γ测量的装置,该装置对β粒子具有4π的探测立体角,同时β与γ测量通道配合可以实现β-γ符合或反符合测量,可以实现更低的放射性探测,在微弱放射性测量中提高气体放射性活度的检测下限。

    核电站燃料组件破损在线检测装置与方法

    公开(公告)号:CN107316664B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710708665.1

    申请日:2017-08-17

    Inventor: 江山 曾勇 付勋如

    Abstract: 本发明公开了核电站燃料组件破损在线检测装置与方法,包括一个与吸气口连通的压力容器,吸气口与压力容器之间的连接管线上设置有调节阀、气体动力源,还包括一个与压力容器相匹配的数据采集单元、以及数据处理终端,压力容器通过排气管线与出气口连通,并在排气管线上安装有隔离阀。本发明采用了收集式测量方式,确保来自燃料组件的待测气体在该组件测量过程尚未完成前,始终保持在压力容器中,延长了气体被探测器探测的有效时间,大大降低了了破损燃料组件被漏检的几率,装置本身不再需要外部气源供气,相比传统的检测方式,装置的稳定性更高,检测准确性灵敏性更高。

    一种核电站燃料组件破损在线检测装置

    公开(公告)号:CN109493984A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811334052.7

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种核电站燃料组件破损在线检测装置,包括气体采样室、γ辐射探测器、β辐射探测器、抽气装置、吸气装置和核数据处理装置;所述γ辐射探测器和β辐射探测器设置于气体采样室上,且γ辐射探测器检测气体采样室内的γ射线粒子,β辐射探测器检测气体采样室内的β射线粒子。本发明一种核电站燃料组件破损在线检测装置,提出了一种基于放射性测量β-γ符合技术的核电站燃料组件破损在线啜吸检测装置,利用β-γ射线的关联性降低装置本底对环境因素的影响,从而提高装置的探测下限,进而保证装置的低放射性水平下也能准确判断出燃料组件是否发生破损,提高检测的准确性。

    一种用于对放射性射线进行检测的装置

    公开(公告)号:CN106950589A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710201253.9

    申请日:2017-03-30

    Inventor: 曾勇 李沁尧 江山

    Abstract: 本发明公开了一种用于对放射性射线进行检测的装置,包括若干个辐射探测器,所述辐射探测器依次连接形成弧形结构,在弧形结构外套有屏蔽体,且所有的辐射探测器均包裹在屏蔽体中,屏蔽体上位于弧形结构的外壁面开设有入射窗,屏蔽体连接有转动系统,且辐射探测器形成弧形结构能够随着转动系统绕着转动系统的轴线转动。本发明采用阵列结构,一次性可以测量出180°弧面范围的剂量分布,缩短了剂量场角分布测量的时间,提高了测量效率;通过转动机构带动可以快速实现测试点4π立体角的剂量场分布测量,弥补了现有技术的空白;由于4π立体角剂量场的建立,可以通过数学建模解析出射线源的来源方向,解决了现有技术无法快速定位射线源方向的问题。

    二氧化碳集气卡
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104406825B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410726934.3

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开一种二氧化碳集气卡。二氧化碳集气卡,包括腔体、气流通道、检测窗以及吸收体,所述气流通道与所述吸收体设置在所述腔体内,所述检测窗开设在所述腔体上,所述腔体上开设有进气口和出气口,所述气流通道包括增与进气口相连通的曲折段,所述曲折段与所述出气口设置于所述吸收体的异侧。本发明所述的二氧化碳集气卡通过设置曲折段的气流通道,增加二氧化碳气体与吸收体内的物质的反应时间,使得吸收体充分吸收二氧化碳气体。

    一种核电站燃料组件破损在线检测装置

    公开(公告)号:CN109493984B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201811334052.7

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种核电站燃料组件破损在线检测装置,包括气体采样室、γ辐射探测器、β辐射探测器、抽气装置、吸气装置和核数据处理装置;所述γ辐射探测器和β辐射探测器设置于气体采样室上,且γ辐射探测器检测气体采样室内的γ射线粒子,β辐射探测器检测气体采样室内的β射线粒子。本发明一种核电站燃料组件破损在线检测装置,提出了一种基于放射性测量β‑γ符合技术的核电站燃料组件破损在线啜吸检测装置,利用β‑γ射线的关联性降低装置本底对环境因素的影响,从而提高装置的探测下限,进而保证装置的低放射性水平下也能准确判断出燃料组件是否发生破损,提高检测的准确性。

    一种小型GM计数管宽量程监测仪表

    公开(公告)号:CN109471154B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811334047.6

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种小型GM计数管宽量程监测仪表,包括:高压模块:用于为GM计数管提供工作高压;GM计数管:用于实时监测环境的剂量率水平;AD积分采集单元:用于对GM计数管的输出信号进行积分采集;高压测量单元:用于对高压模块的输出电压进行测量;整形与脉冲计数单元:用于实时监测GM计数管的输出信号的脉冲计数;MCU电路:用于对各采集单元的数据进行逻辑判断,判断出是采用GM计数管的脉冲计数或GM计数管的输出信号积分采集结果来进行剂量率测量;基于判断的结果运算得到最终的剂量率测量结果;实现了对GM计数管输出信号的低剂量率水平与高剂量率水平之间的自动切换的技术效果。

    一种小型GM计数管宽量程监测仪表

    公开(公告)号:CN109471154A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811334047.6

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种小型GM计数管宽量程监测仪表,包括:高压模块:用于为GM计数管提供工作高压;GM计数管:用于实时监测环境的剂量率水平;AD积分采集单元:用于对GM计数管的输出信号进行积分采集;高压测量单元:用于对高压模块的输出电压进行测量;整形与脉冲计数单元:用于实时监测GM计数管的输出信号的脉冲计数;MCU电路:用于对各采集单元的数据进行逻辑判断,判断出是采用GM计数管的脉冲计数或GM计数管的输出信号积分采集结果来进行剂量率测量;基于判断的结果运算得到最终的剂量率测量结果;实现了对GM计数管输出信号的低剂量率水平与高剂量率水平之间的自动切换的技术效果。

    核电站燃料组件破损在线检测装置与方法

    公开(公告)号:CN107316664A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710708665.1

    申请日:2017-08-17

    Inventor: 江山 曾勇 付勋如

    CPC classification number: G21C17/07

    Abstract: 本发明公开了核电站燃料组件破损在线检测装置与方法,包括一个与吸气口连通的压力容器,吸气口与压力容器之间的连接管线上设置有调节阀、气体动力源,还包括一个与压力容器相匹配的数据采集单元、以及数据处理终端,压力容器通过排气管线与出气口连通,并在排气管线上安装有隔离阀。本发明采用了收集式测量方式,确保来自燃料组件的待测气体在该组件测量过程尚未完成前,始终保持在压力容器中,延长了气体被探测器探测的有效时间,大大降低了破损燃料组件被漏检的几率,装置本身不再需要外部气源供气,相比传统的检测方式,装置的稳定性更高,检测准确性灵敏性更高。

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