[實用新型]核電站放射性廢液排放監測儀有效
| 申請號: | 200920204578.3 | 申請日: | 2009-09-01 |
| 公開(公告)號: | CN201477211U | 公開(公告)日: | 2010-05-19 |
| 發明(設計)人: | 陳二虎;王驕亞;黃偉軍;劉光明;陸章元 | 申請(專利權)人: | 中廣核工程有限公司;中國廣東核電集團有限公司 |
| 主分類號: | G01T1/167 | 分類號: | G01T1/167 |
| 代理公司: | 深圳市順天達專利商標代理有限公司 44217 | 代理人: | 易釗 |
| 地址: | 518023 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 核電站 放射性 廢液 排放 監測 | ||
技術領域
本實用新型涉及核電站輻射監測領域,更具體地說,涉及一種非取樣的核電站放射性廢液排放監測儀。
背景技術
核電站在運行過程中會產生放射性液態排出流,在開發和利用核能的同時為了保護人類環境,國家相關法規和標準規定核電站的放射性液態排出流需采用槽式排放,即先用儲槽(廢液罐)統一收集,然后再排放。在排放前必須先對廢液進行充分的攪拌,隨后進行實驗室取樣分析。當分析結果給出的放射性水平達標后,給出排放許可命令,進行廢液排放。國標GB14587-93第7條同時規定,在排放過程中仍需對廢液的放射性總活度進行連續監測。設置連續監測儀的主要是對實驗室測量結果進行驗證性測量,防止意外的計劃外排放,如超閾值排放,在排放廢液的放射性濃度大于設置閾值時給出報警并自動終止排放。
目前,各核電站中在廢液排放過程中均使用取樣連續監測儀進行廢液檢測,如圖1所示,是原取樣連續監測儀的示意圖。原取樣連續監測儀主要由兩部分組成:取樣回路裝置和測量裝置。取樣回路裝置包括了取樣入口管1、測量室2、流量計3、取樣泵4和取樣出口管5,其中,取樣回路裝置的取樣入口管和取樣出口管均與儲槽排放管6相連接,測量室是一個容積大約5升的圓柱形容器,容器外圍為鉛屏蔽體7。測量裝置包括NaI輻射探測器8、電子信號處理器9、接線箱10及用于供電和取樣泵控制的就地電氣箱等,其中,圓柱形輻射探測器位于測量室中心,其軸線與測量室軸線重合。NaI探測器的水密封式的探頭侵入廢液水樣中。
原取樣連續監測儀的工作流程如下:
核電站進行廢液排放時,取樣泵運轉,儲槽排放管中的廢液經取樣入口管進入測量室。在測量室內,廢液中放出的γ射線被NaI輻射探測器探測到并轉化為電脈沖信號,該電脈沖信號在電子信號處理器中得到進一步的處理和計算,最終得到標識廢液樣品的總γ體積活度水平(單位為Bq/m3)的相關數據。測量后的水樣流經流量計后被泵回廢液排放管。流量計用于監視取樣管路是否正常工作。當取樣管發生堵賽或閥門被誤操作時,取洋流量偏低,原取樣連續監測儀將輸出故障報警信號。
原取樣連續監測儀存在以下缺點:
(1)由于有取樣回路裝置,長期運行時容易因取樣管道堵塞或取樣回路設備發生故障而降低其運行可靠性;
(2)核電站儲槽排放是間斷進行的,當排放未進行時,原取樣連續監測儀會因流量低發出故障報警,該報警會在主控室顯示并長期存在,這種非異常原因引起的故障報警在主控室長期存在對電廠運行是不可接受的;
(3)維護、維修成本較高。
實用新型內容
本實用新型要解決的技術問題在于,針對現有技術的上述缺陷,提供一種結構簡單、成本較低、運行可靠性較高的核電站放射性廢液排放監測儀。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:構造一種非取樣的核電站放射性廢液排放監測儀,包括:設置在放射性廢液排放管的被測管段外部、對管中流過的放射性廢液進行檢測的輻射探測器1;與所述輻射探測器1相連接、對所述輻射探測器1輸出的電脈沖信號進行處理的電子信號處理器2;與所述電子信號處理器2相連接、通過其將所述電子信號處理器2的輸出數據送至主控制室的接線箱3。
在本實用新型所述的核電站放射性廢液排放監測儀,還包括設置在所述放射性廢液排放管的被測管段和與所述輻射探測器1外圍的鉛屏蔽體4。
在本實用新型所述的核電站放射性廢液排放監測儀,所述輻射探測器1包括NaI輻射探測器。
在本實用新型所述的核電站放射性廢液排放監測儀,所述電子信號處理器2的輸出數據包括指示總γ體積活度水平的數據。
實施本實用新型的核電站放射性廢液排放監測儀,具有以下有益效果:取消了原取樣連續監測儀中的取樣回路裝置,使監測儀的結構簡單,且不存在因取樣故障而導致設備停運的情況,提高了運行可靠性,顯著降低設備的運行和維護成本。
附圖說明
下面將結合附圖及實施例對本實用新型作進一步說明,附圖中:
圖1是原取樣連續監測儀的示意圖;
圖2是本實用新型核電站放射性廢液排放監測儀的第一優選實施例的結構示意圖;
圖3是本實用新型核電站放射性廢液排放監測儀的第二優選實施例的結構示意圖。
具體實施方式
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