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[其他]多通道γ射線物位測控儀無效

專利信息
申請號: 87210887 申請日: 1987-06-29
公開(公告)號: CN87210887U 公開(公告)日: 1988-09-21
發明(設計)人: 王振中;張逢沛;管振海;陳景耀;趙玉樟;孫立民;張偉平;國彥芳;閔強 申請(專利權)人: 水電部鄭州機械設計研究所;河南省科學院同位素研究所
主分類號: G01D21/10 分類號: G01D21/10
代理公司: 鄭州市專利事務所 代理人: 張志儉
地址: 河南省鄭*** 國省代碼: 河南;41
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摘要:
搜索關鍵詞: 通道 射線 測控
【說明書】:

實用新型涉及了一種多通道γ射線物位測控儀,屬測試儀器。適用于物位精確測控,特別適用于全封閉容器內,并有一定壓力情況下的物位精確測控使用,如立式管道泵封閉罐筒中灰渣漿及清水注入泵體和排放到輸送管道的動作控制。

γ射線用于物位測控,種類繁多,優點突出。由于結構簡單,中間環節少,與機械系統、磁系統、電器系統相比,精確度高,故障少,使用范圍廣。目前使用的同位素物位測控裝置,射線源為一個固定不動的位于被測物或接收器的前方,接收器隨物位變化,用脈沖訊號變化而達到測控目的。諸如液面高度,距離長短,厚薄大小等等的測控,這種單通道物位測控裝置已較為成熟,在化工系統或其他系統中有毒、腐蝕性介質中廣泛應用。

立式管道泵系統中灰渣漿及清水的注入和排放,介質情況雖然良好,但罐筒中隔離球處于全封閉、高壓環境中,隔離球位置的變化是泵工作的重要環節,關系到系統的成敗,實屬難于解決的問題。目前解決的辦法有二:一是用磁環法,在隔離球外環安放一個永久磁鐵作成的磁環,在封閉罐中磁力線是封閉的,在到達指定位置時,罐體上有一個不銹鋼隔磁圈,磁力線到達此點而隔斷,磁力線繞過此圈由罐外而成封閉,利用此繞動作,安放一訊號接收器而達到有訊號傳出而達到控制物位作用,使用此種辦法,隨著磁力線的減弱,以及接收器干簧繼電器動作的失靈,而產生誤差或造成事故。另一種辦法是時間繼電器定時裝置,調整到需要時間間隔,而到時發出訊號進行控制位置。這種辦法由于罐中灰漿情況變化因素不定,因而影響隔離球到達位置,因此隨著時間的變化而會出現誤差,同時時間繼電器本身也有誤差積累,準確度也降低,也會造成系統的失控和事故,如果增加了人工調整,將會失去自動控制意義,也增加復雜程序。使用單通道固定射源的物位測控辦法,在全封閉罐中已經無法解決這個問題。

本實用新型的目的就是提供一種結構簡單,測控物位準確,自動控制,適用于全封閉高壓系統中的多通道γ射線物位測控儀。

采用放射源位于隔離球中,接收探測器位于罐壁,以及物位測控主機、控制系統所組成的多通道γ射線物位測控儀,可以達到本實用新型的目的。

圖1:是本實用新型γ射線多通路物位測控儀裝置示意圖。

圖2:是本實用新型放射源結構圖。

γ射線測控物位是通過測定γ射線穿過被測物后輻射強度的大小,而得知被測物所處的位置。

I=Ioe-nd……………(1)

d= 1/(n) 1nIo- 1/(n) 1nI ……………(2)

I:為γ射線通過物質后的輻射強度。

I0:為γ射線通過物質前的輻射強度。

n:為物質對γ射線總的線性吸收系數。

d:為γ射線通過物質的厚度。

e:為自然對數的底。

當放射源的種類、強度、安放幾何位置固定時,I0為一定值,被測介質確定時n也為一定值,由(2)式即可看出在滿足上述條件下,d和1nI成單值函數關系。

如圖1所示:存放于隔離球(2)強度已定的γ射線源(3)輻射出來的γ光量子穿過被測物質后,一部分由被穿物質所吸收,剩余被接收探測器(6)A、B、C位置接收,經轉換為電脈沖信號,傳遞給物位測控儀主機(5),經電器線路處理后到控制系統(4)進行控制,只有當γ射線源(3)分別被到達A、B、C位置時,接收探測器(6)A、B、C接收到的信號最強,反之則信號較弱。由于兩種信號差值較大,所以可以通過繼電器閉合與斷開配合,來實現對閥門的動作控制。

如圖2所示:放射源(3)在隔離球(2)中心部位,上下由輻射屏(10)及(12)防護,射線由窄縫中向外輻射,穿過罐筒而到達接收探測器(6),再經電器線路處理而進行控制。隔離球(2)上部(8)為清水,下部(15)為灰渣漿,在導向環(13)支導下,及配重盒(14)作用下,隔離球以不翻轉始終平衡的姿勢,上下移動,而完成到達規定地點發射訊號,使系統能正常的分別輸送清水及灰漿的功能。放射源可為同位素中的鈷60、銫137等等。

本實用新型的特點:

1)變單通道為多通道,采用相應的屏敞、隔離措施,使各通道彼此之間不產生干擾。

2)變固定放射源為移動放射源,從而解決了半封閉或全封閉系統中測控物位的可能,為廣泛應用提供了方便條件和解決辦法。

本實用新型開拓了一種領域中的使用,是應用放射性同位素作為測控物位精確位置的一種有用的儀器設備。

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