[实用新型]一种判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置有效
申请号: | 201320760061.9 | 申请日: | 2013-11-26 |
公开(公告)号: | CN203631139U | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
发明(设计)人: | 赵家伟;侯宇晗 | 申请(专利权)人: | 北京智崴科技发展有限公司;北京华隆威盛软件开发有限公司 |
主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00;G21C17/14 |
代理公司: | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 | 代理人: | 孙皓晨;张爱莲 |
地址: | 100000 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 判断 核电站 反应堆 下泄 管道 裂变 产物 来源 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置,特别是可以在核电站反应堆从开机到正常运行过程中进行实时监测。
背景技术
核电站反应堆在运行过程中,经常在其化溶系统中发现裂变产物。对这些裂变产物的来源进行分析判断,一直是一个十分困难的问题。
目前判断核电站反应堆化溶系统内裂变核素的来源,主要是通过化学取样测量其中Xe-133的活度进行的。这种方法很难准确判断。
实用新型内容
本实用新型提供一种判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置,用以快速准确的判断裂变产物的来源,为反应堆的安全运行提供依据。
为达到上述目的,本实用新型提供了一种判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置,包括:伽玛射线探测器,探测器准直器,探测器屏蔽环,探测器移动平台,支架,高低压电源,信号放大处理单元,信号传输电缆和监控计算机,其中:
伽玛射线探测器设置在探测器屏蔽环内,探测器屏蔽环与探测器准直器一起固定在探测器移动平台上,探测器移动平台设置在支架上,并对准反应堆下泄管道,伽玛射线探测器分别与高低压电源和信号放大处理单元相连接,信号传输电缆连接在信号放大处理单元和监控计算机之间。
进一步地,伽玛射线探测器包括但不限于闪烁固体探测器和半导体探测器。
进一步地,半导体探测器包括但不限于高纯锗探测器、溴化镧探测器和碘化钠探测器。
进一步地,伽玛射线探测器设置有一个或多个。
本实用新型提供了一套可以通过测量下泄管道内裂变产物发射的特征伽玛射线的设备和方法来准确判断裂变产物来源,如是上次装料运行遗留造成的,还是运行中燃料元件发生破损造成的,或是燃料元件外部沾污造成的。为核电站反应堆的安全运行提供技术支持。与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
(1)可以实时连续监测核电站反应堆下泄管道中的裂变产物并判断其来源,解决了目前无法判断的问题,同时也减少人力放化取样的次数,降低操作人员所受的放射性剂量。
(2)可以实时连续监测核电站反应堆燃料元件的破损时间和破损数量,为核电站反应堆安全运行提供支持。
(3)由于探测器系统置于压力容器外的常温常压环境中,便于随时进行维护和维修而不影响反应堆的正常运行。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一个实施例的用于判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置示意图;
图2为本实用新型一个实施例的判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1为本实用新型一个实施例的判断核电站反应堆下泄管道中裂变产物来源的装置示意图;如图所示,1为压力容器溶液入口,2为反应堆压力容器,3为堆芯含硼酸水溶液及其杂质(包括加入的特征核素),4为燃料元件组件,5为化容系统下泄管道,6为探测器准直器,7为γ射线探测器,8为探测器屏蔽环,9为探测器移动平台,10为支架,11为高低压电源及信号放大处理单元,12为信号传输电缆,13为安装有监测分析软件的监控计算机。
在监测前,将伽玛射线探测器7放入探测器屏蔽环8内,和探测器准直器6一起固定在探测器移动平台9上(采取屏蔽准直措施,以减小周围环境本底的影响),再固定在探测系统支架10上,并对准化容系统下泄管道5。连接探测分析系统的各个部分,包括伽玛射线探测器、高低压电源及信号放大处理单元11、信号传输电缆12和监控计算机13等。确定各个部分工作正常,把包括一回路水的压力、温度和流速以及反应堆功率等所需要的输入参数输入计算机13,准备监测测量。
其中,伽玛射线探测器的数量可以为一个或多个,对于安装多个伽玛射线探测器,用几个相同或不同类型伽玛射线探测器的组合,在增加计数率和减小统计误差的同时,还可以相互比较并提高监测的可信度,保证监测结果准确可靠。
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