[发明专利]样品辐照与传输系统以及用于该系统的正负压转换装置有效
申请号: | 201210187736.5 | 申请日: | 2012-06-08 |
公开(公告)号: | CN103466325A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 王平生;张秀华;曹端;肖才锦;张贵英;刘存兄 | 申请(专利权)人: | 中国原子能科学研究院 |
主分类号: | B65G51/16 | 分类号: | B65G51/16;G01N1/44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 样品 辐照 传输 系统 以及 用于 正负 转换 装置 | ||
技术领域
本发明属于辐照样品盒传输技术领域,具体涉及一种样品辐照与传输系统以及用于该系统的正负压转换装置。
背景技术
以往核反应堆短照样品的传输是在负压状态下来完成的,装有样品的样品盒通过进样器负压吸入辐照器,辐照后负压吸入进样器,由于辐照系统离放化分离实验室较远,实施短寿命核素辐照与放化分离的在线操作困难比较大。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的一个目的是提供一种能够实现短寿命核素的辐照-传输-放化分离在线操作的样品辐照与传输系统,样品的传输过程快速﹑高效、安全。
本发明的另一个目的是提供一种能将样品快速﹑高效、安全地传送到指定地点的正负压转换装置。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案是:样品辐照与传输系统,包括进样器以及与进样器密封连接的辐照器,进样器外接放化分离系统,进样器和放化分离系统之间设有通过负压将样品盒吸入并通过正压将样品盒传送给放化分离系统的正负压转换装置。
进一步,正负压转换装置包括中空的转换器壳体、设在转换器壳体两端的端盖以及滑动设在转换器壳体内的活塞;转换器壳体的顶部沿长度方向并排设有分别与进样器、放化分离系统相连接的进样口、出样口,底部设有与进样口相对应的负压接口以及与出样口相对应的正压接口;转换器壳体两端的端盖上设有进气口;活塞内部沿径向设有容置样品盒的载样孔。
再进一步,载样孔的位置、方向与进样口或出样口的位置、方向相适应;当活塞移动至指定位置准备吸取样品盒时,载样孔的上、下两端分别与进样口、负压接口紧密对接;当携带样品盒的活塞移动至指定位置准备传送样品盒时,载样孔的上、下两端分别与出样口、正压接口紧密对接。
进一步,活塞的外表面套装有密封圈。
进一步,正负压转换装置通过电磁阀实现正、负压的气路转换。
本发明在现有辐照传输系统的基础上,在进样器和放化分离系统之间增设正负压转换装置,该正负压转换装置能快速﹑高效、安全地将装有辐照样品的样品盒传送到放化分离系统,大大提高了辐照样品的传输速度,使得过去难以分离、测量的短寿命核素得以实现在线操作,同时也加快放化分离的速度,降低了工作量,更重要的是大大降低了工作人员受照射的放射性强度。
附图说明
图1是本发明提供的样品辐照与传输系统的示意图;
图2是图1中正负压转换装置的结构示意图;
图3(a)-图3(b)是图2中正负压转换装置的工作原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步描述。
如图1所示,本发明所提供的样品辐照与传输系统,包括进样器以及与进样器密封连接的辐照器,进样器外接放化分离系统,其中在进样器和放化分离系统之间设有通过负压将样品盒吸入并通过正压将样品盒传送给放化分离系统的正负压转换装置。
如图2所示,本发明增设的正负压转换装置包括中空的转换器壳体1、设在转换器壳体1两端的端盖5以及滑动设在转换器壳体1内的活塞2。转换器壳体1的顶部沿长度方向并排设有分别与进样器、放化分离系统相连接的进样口3、出样口4,底部设有与进样口3相对应的负压接口9以及与出样口4相对应的正压接口10;两个端盖5分别通过4个螺母固定在转换器壳体1的两端,端盖5上设有用于向转换器壳体1内输送压缩空气的进气口6,利用压缩空气推动活塞2左右移动;活塞2内部沿径向设有容置样品盒11的载样孔7。载样孔7(上)粗,负压接口9和正压接口10(下)细,这样可防止样品盒11掉落。
为保证正负压转换装置能高效、准确地吸入和传送样品盒11,活塞2内部载样孔7的位置、方向与进样口3或出样口4的位置、方向相适应。当活塞2移动至适当位置准备取样时,载样孔7的上、下两端应分别与进样口3、负压接口9紧密对接;当携带样品盒的活塞2移动至适当位置准备传送样品盒11时,载样孔7的上、下两端应分别与出样口4、正压接口10紧密对接。
为防止自转换器壳体1一端进入其内的压缩空气从活塞和转换器壳体的缝隙间窜入另一端的空腔内,本发明在活塞2的外表面套装有密封圈8。此外,转换器壳体1的一侧沿长度方向开有一个狭长的滑孔,滑孔中设有用来对活塞2的位置进行限定的销钉,以防止在负压位置进行吸入或在正压位置进行输送操作时活塞2的位置发生偏移,导致样品盒11不能正常出入载样孔7。
优选情况下,转换器壳体1和活塞2采用透明材料制成,以便清楚地观察到活塞2的运动情况以及样品盒11的传送过程。
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