[实用新型]一种放射性气体密封容器的泄漏检测装置有效

专利信息
申请号: 202120299694.9 申请日: 2021-02-02
公开(公告)号: CN215065092U 公开(公告)日: 2021-12-07
发明(设计)人: 梁斌斌;彭怡刚;刘超;王子默;巴伟伟 申请(专利权)人: 原子高科股份有限公司
主分类号: G01M3/20 分类号: G01M3/20
代理公司: 北京市隆安律师事务所 11323 代理人: 权鲜枝;朱营琢
地址: 100089 北京市海淀*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 放射性 气体 密封 容器 泄漏 检测 装置
【说明书】:

实用新型公开了一种放射性气体密封容器的泄漏检测装置,该泄漏检测装置包括管道、阀门、屏蔽室、测压表、放射性气体检测仪、循环泵和压力调节器,屏蔽室的两侧均设置有阀门,阀门、屏蔽室、放射性气体检测仪和循环泵通过管道串联形成检测管路;屏蔽室用于放置待检测的所述放射性气体密封容器;测压表用于对屏蔽室内的压力进行检测;循环泵用于实现所述检测管路内气体的循环流动;压力调节器用于调节所述屏蔽室内的压力;放射性气体检测仪用于对检测管路内的放射性气体含量进行检测。上述方案简单易操作,又能准确计算出放射性气体密封容器可能的泄漏速率及泄漏总量,同时,能提高操作人员安全性,避免发生泄漏从而造成环境污染。

技术领域

本实用新型属于放射性气体泄漏检测技术领域,特别涉及一种放射性气体密封容器的泄漏检测装置。

背景技术

放射性气体密封容器如测厚源如果泄漏,会造成环境污染,人员受照剂量超标,引发环境与人员安全事故。因此,密封存放放射性气体源及密封放射性气体源的泄漏检验,是存放与使用放射性核素尤其是气体放射性核素重要的安全措施之一。

关于密封放射性气体源如测厚源泄漏检验方法,一般采用放射性检验方法与非放射性检验方法两种。其中,放射性检验方法主要包含浸泡检验法与射气检验法,非放射性检验方法包括氦质谱仪泄漏检验和鼓泡法泄漏检验。

浸泡检验法的原理是根据浸泡溶液吸附溶解的放射性物质量的多少来衡量密封放射性气体泄漏情况。由于不同放射性核素在溶液中的溶解度不同,比较难以定量,因此该方法只能定性分析泄漏情况;此外,产生的浸泡溶液一旦含有放射性物质,必须作为放射性废液处理,放射性废液处理工艺,处理流程比较复杂,成本高,容易造成污染。

射气检验法的原理根据固体吸附剂吸附泄漏放射性核素的多少来衡量放射性气体泄漏情况。由于固体吸附剂吸附效率低,容易释放到空气中,测量结果只能定性分析泄漏情况。此外,对测量时间要求也比较严格,要求取出放射源的同时,立即进行吸附剂放射性活度测量,比较难以准确判断吸附剂放射性气体释放情况,对从事操作测量的人员,有较大的安全风险。

塑料闪烁计数法是分析密封室内气体活度的方法,由于塑料闪烁体探测效率较低,放射性气体在小室内迁移扩散和自吸收存在困难,导致难以准确估算密封放射性气体的泄漏速率。

氦质谱仪泄漏检验方法采用的是模拟非放射性样品检验,不能正确反映实际含放射性气体的样品漏率情况。

鼓泡法泄漏检验必须浸泡在溶液中,导致不论泄漏与否,均需要对密封放射性气体包容容器做表面洁净处理;该方法需要加热,导致容器内压升高,本身就存在不安全的因素,容易发生压力升高,超出容器设计压力限制,或从薄弱点破裂泄漏,形成不安全因素;鼓泡法采用计算气泡溢出速率来分析泄漏情况,气泡溢出速率受内压、温度、气泡大小、溶液介质种类等多种因素影响,难以准确得到泄漏速率。

实用新型内容

针对上述问题,本实用新型公开了一种放射性气体密封容器的泄漏检测装置,以克服上述问题或者至少部分地解决上述问题。

为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

本实用新型公开一种放射性气体密封容器的泄漏检测装置,所述泄漏检测装置包括管道、阀门、屏蔽室、测压表、放射性气体检测仪、循环泵和压力调节器,所述屏蔽室的两侧均设置有所述阀门,所述阀门、所述屏蔽室、所述放射性气体检测仪和所述循环泵通过所述管道串联形成检测管路;

所述屏蔽室用于放置待检测的所述放射性气体密封容器;

所述测压表用于对屏蔽室内的压力进行检测;

所述循环泵用于实现所述检测管路内气体的循环流动;

所述压力调节器用于调节所述屏蔽室内的压力;

所述放射性气体检测仪用于对所述检测管路内的放射性气体含量进行检测;

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