[实用新型]核电站放射性废液排放监测仪有效
申请号: | 200920204578.3 | 申请日: | 2009-09-01 |
公开(公告)号: | CN201477211U | 公开(公告)日: | 2010-05-19 |
发明(设计)人: | 陈二虎;王骄亚;黄伟军;刘光明;陆章元 | 申请(专利权)人: | 中广核工程有限公司;中国广东核电集团有限公司 |
主分类号: | G01T1/167 | 分类号: | G01T1/167 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 | 代理人: | 易钊 |
地址: | 518023 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核电站 放射性 废液 排放 监测 | ||
技术领域
本实用新型涉及核电站辐射监测领域,更具体地说,涉及一种非取样的核电站放射性废液排放监测仪。
背景技术
核电站在运行过程中会产生放射性液态排出流,在开发和利用核能的同时为了保护人类环境,国家相关法规和标准规定核电站的放射性液态排出流需采用槽式排放,即先用储槽(废液罐)统一收集,然后再排放。在排放前必须先对废液进行充分的搅拌,随后进行实验室取样分析。当分析结果给出的放射性水平达标后,给出排放许可命令,进行废液排放。国标GB14587-93第7条同时规定,在排放过程中仍需对废液的放射性总活度进行连续监测。设置连续监测仪的主要是对实验室测量结果进行验证性测量,防止意外的计划外排放,如超阈值排放,在排放废液的放射性浓度大于设置阈值时给出报警并自动终止排放。
目前,各核电站中在废液排放过程中均使用取样连续监测仪进行废液检测,如图1所示,是原取样连续监测仪的示意图。原取样连续监测仪主要由两部分组成:取样回路装置和测量装置。取样回路装置包括了取样入口管1、测量室2、流量计3、取样泵4和取样出口管5,其中,取样回路装置的取样入口管和取样出口管均与储槽排放管6相连接,测量室是一个容积大约5升的圆柱形容器,容器外围为铅屏蔽体7。测量装置包括NaI辐射探测器8、电子信号处理器9、接线箱10及用于供电和取样泵控制的就地电气箱等,其中,圆柱形辐射探测器位于测量室中心,其轴线与测量室轴线重合。NaI探测器的水密封式的探头侵入废液水样中。
原取样连续监测仪的工作流程如下:
核电站进行废液排放时,取样泵运转,储槽排放管中的废液经取样入口管进入测量室。在测量室内,废液中放出的γ射线被NaI辐射探测器探测到并转化为电脉冲信号,该电脉冲信号在电子信号处理器中得到进一步的处理和计算,最终得到标识废液样品的总γ体积活度水平(单位为Bq/m3)的相关数据。测量后的水样流经流量计后被泵回废液排放管。流量计用于监视取样管路是否正常工作。当取样管发生堵赛或阀门被误操作时,取洋流量偏低,原取样连续监测仪将输出故障报警信号。
原取样连续监测仪存在以下缺点:
(1)由于有取样回路装置,长期运行时容易因取样管道堵塞或取样回路设备发生故障而降低其运行可靠性;
(2)核电站储槽排放是间断进行的,当排放未进行时,原取样连续监测仪会因流量低发出故障报警,该报警会在主控室显示并长期存在,这种非异常原因引起的故障报警在主控室长期存在对电厂运行是不可接受的;
(3)维护、维修成本较高。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种结构简单、成本较低、运行可靠性较高的核电站放射性废液排放监测仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种非取样的核电站放射性废液排放监测仪,包括:设置在放射性废液排放管的被测管段外部、对管中流过的放射性废液进行检测的辐射探测器1;与所述辐射探测器1相连接、对所述辐射探测器1输出的电脉冲信号进行处理的电子信号处理器2;与所述电子信号处理器2相连接、通过其将所述电子信号处理器2的输出数据送至主控制室的接线箱3。
在本实用新型所述的核电站放射性废液排放监测仪,还包括设置在所述放射性废液排放管的被测管段和与所述辐射探测器1外围的铅屏蔽体4。
在本实用新型所述的核电站放射性废液排放监测仪,所述辐射探测器1包括NaI辐射探测器。
在本实用新型所述的核电站放射性废液排放监测仪,所述电子信号处理器2的输出数据包括指示总γ体积活度水平的数据。
实施本实用新型的核电站放射性废液排放监测仪,具有以下有益效果:取消了原取样连续监测仪中的取样回路装置,使监测仪的结构简单,且不存在因取样故障而导致设备停运的情况,提高了运行可靠性,显著降低设备的运行和维护成本。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是原取样连续监测仪的示意图;
图2是本实用新型核电站放射性废液排放监测仪的第一优选实施例的结构示意图;
图3是本实用新型核电站放射性废液排放监测仪的第二优选实施例的结构示意图。
具体实施方式
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