[发明专利]基于核电容器的液体检测方法、装置和计算机设备在审
| 申请号: | 201910525498.6 | 申请日: | 2019-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN110289113A | 公开(公告)日: | 2019-09-27 |
| 发明(设计)人: | 王浩宇;洪振旻;姜磊;张宇宏 | 申请(专利权)人: | 中广核核电运营有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 |
| 主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00 |
| 代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 刘广 |
| 地址: | 518048 广东省深圳市福*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 核电容器 浓度信息 预设 液体检测 辐射 计算机设备 报警条件 辐射剂量 报警信息 平台搜索 信息计算 大数据 申请 | ||
1.一种基于核电容器的液体检测方法,所述方法包括:
获取核电容器内待测液体的辐射信息;
根据所述辐射信息计算所述核电容器内待测液体的辐射剂量;
获取所述核电容器内待测液体的浓度信息;
确定所述辐射剂量对应的辐射级别;
将所述浓度信息与预设浓度进行比较,得到浓度信息比较结果;所述预设浓度通过大数据平台分析得到;
当所述辐射级别以及浓度信息比较结果满足预设报警条件时,生成所述预设报警条件对应的报警信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取核电容器内待测液体的辐射信息包括:
获取核电容器内待测液体在所述核电容器内部多个位置的辐射信息;
确定所述辐射剂量对应的辐射级别包括:
将每个位置的辐射信息与预设辐射级别信息进行比较,得到每个位置的辐射剂量对应的辐射级别。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述辐射信息计算所述核电容器内待测液体的辐射剂量,包括:
将所述辐射信息进行放大处理,得到放大后的辐射信息;
将所述放大后的辐射信息对应的电流信号转换为模拟脉冲信号;
将所述模拟脉冲信号进行模数转换,得到对应的数字脉冲信号;
根据所述数字脉冲信号获取对应的时间宽度信息;
根据所述时间宽度信息计算所述核电容器内待测液体的辐射剂量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述核电容器内待测液体的浓度信息包括:
获取超声波传感器输出的超声波信号,将所述超声波信号发送至浓度测量装置;所述浓度测量装置用于根据所述超声波信号检测所述核电容器内待测液体的浓度信息;
获取所述浓度测量装置输出的所述浓度信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述核电容器内待测液体的浓度信息包括:
对浓度测量装置输出的工艺运行状态进行监测;
当监测到所述工艺运行状态为工艺运行时,控制所述浓度测量装置检测到的所述核电容器内待测液体的浓度信息。
6.一种基于核电容器的液体检测装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,用于通过射线探测器获取核电容器内待测液体的辐射信息;
计算模块,用于根据所述辐射信息计算所述核电容器内待测液体的辐射剂量;
第二获取模块,用于获取所述核电容器内待测液体的浓度信息;
确定模块,用于确定所述辐射剂量对应的辐射级别;
比较模块,用于将所述浓度信息与预设浓度进行比较,得到浓度信息比较结果;所述预设浓度通过大数据平台分析得到;
报警模块,用于当所述辐射级别以及浓度信息比较结果满足预设报警条件时,生成所述预设报警条件对应的报警信息。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述计算模块还用于将所述辐射信息进行放大处理,得到放大后的辐射信息;将所述放大后的辐射信息对应的电流信号转换为模拟脉冲信号;将所述模拟脉冲信号进行模数转换,得到对应的数字脉冲信号;根据所述数字脉冲信号获取对应的时间宽度信息;根据所述时间宽度信息计算所述核电容器内待测液体的电离辐射剂量。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二获取模块还用于获取超声波传感器输出的超声波信号,将所述超声波信号发送至浓度测量装置;所述浓度测量装置用于根据所述超声波信号检测所述核电容器内待测液体的浓度信息;获取所述浓度测量装置输出的所述浓度信息。
9.一种检测设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
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