一种基于16N的燃料元件破损监测的稳峰和功率测定的方法

    公开(公告)号:CN107644695B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710964579.7

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于16N的燃料元件破损监测的稳峰和功率测定的方法,在反应堆一回路系统中设置旁通回路,将含有16N的冷却剂从一回路引出,并通过管道流经破损监测系统,然后返回一回路系统;在旁通回路的阀门打开时,采用燃料元件破损监测系统测量冷却剂中的16N,测得峰位对应的道址D1,16N特征峰对应的道址D2,峰位偏移ΔD=D1‑D2,峰位偏移ΔD用于稳峰或探测器的测量修正;采用反应堆热功率测量系统对反应堆功率和16N进行标定,形成功率和16N之间的对应关系,完成标定后,通过测量16N活度水平获得反应堆的功率。本发明通过在主回路中引出冷却剂,将冷却剂中的16N用于燃料元件破损监测探测的稳峰,从而取消外放射源,另外也可用于反应堆功率的监测。

    一种基于16N的燃料元件破损监测的稳峰和功率测定的方法

    公开(公告)号:CN107644695A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710964579.7

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于16N的燃料元件破损监测的稳峰和功率测定的方法,在反应堆一回路系统中设置旁通回路,将含有16N的冷却剂从一回路引出,并通过管道流经破损监测系统,然后返回一回路系统;在旁通回路的阀门打开时,采用燃料元件破损监测系统测量冷却剂中的16N,测得峰位对应的道址D1,16N特征峰对应的道址D2,峰位偏移ΔD=D1-D2,峰位偏移ΔD用于稳峰或探测器的测量修正;采用反应堆热功率测量系统对反应堆功率和16N进行标定,形成功率和16N之间的对应关系,完成标定后,通过测量16N活度水平获得反应堆的功率。本发明通过在主回路中引出冷却剂,将冷却剂中的16N用于燃料元件破损监测探测的稳峰,从而取消外放射源,另外也可用于反应堆功率的监测。

    一种反应堆沉积源项的测量分析方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN115267873B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210917870.X

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种反应堆沉积源项的测量分析方法、系统、终端及介质,涉及反应堆放射性测量技术领域,其技术方案要点是:获取目标管道或设备的γ能谱,并依据γ能谱确定沉积源项的放射性核素的种类;依据间隔周期测量目标管道或设备外界的γ剂量率;采用蒙特卡洛方法建立主管道γ剂量率测量时的理论计算模型,并依据理论计算模型计算得到沉积源项和γ剂量率之间的转换因子;结合γ剂量率随时间的变化情况和放射性核素的放射性衰变常数对沉积源项进行分析,得到不同放射性核素的活度水平。本发明降低了测量期间的工作人员受照剂量,可用于高剂量区域和现场可达性较差时的沉积源项测量分析。

    一种电磁屏蔽环境下通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN112259275B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011119543.7

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽环境下通信系统及通信方法,包括位于屏蔽层的一侧的信号发生端和调节装置,位于屏蔽层的另一侧接收端探测器和解调单元;屏蔽层具有变化的屏蔽截面属性,与调节装置同侧有前置探测器,与接收端探测器同侧有前置射线源;穿过屏蔽体的射线包括用于探测屏蔽体的屏蔽强度的第一射线和加载有编码信息的第二射线,根据第一射线探测所得的屏蔽强度来调节第二射线的强度,使得加载有编码信息的第二射线穿过屏蔽体,并在屏蔽体的另一侧探测加载有编码信息的第二射线,同时将加载有编码信息的第二射线转化为信息信号。本发明可以限定放射线在复杂电磁屏蔽环境下进行通信时的辐照剂量,提高通信过程中的辐射安全性能及经济性。

    一种γ射线能量调制通信系统及方法

    公开(公告)号:CN112260753B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011119523.X

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种γ射线能量调制通信系统及方法,包括沿信号传输方向依次设置信息源、调制电路、γ射线发生装置、γ射线接收装置和解调电路,γ射线发生装置包括N个γ射线发射源,每个γ射线发射源放射出的γ射线的能量值均不相同,信息源用于将信息信号由模拟信号转化为初始电信号;调制电路根据初始电信号,控制γ射线发生装置放射出2N种能量组合的γ射线,形成γ射线信号;γ射线接收装置接收γ射线信号,并针对γ射线信号的能量进行分析,将γ射线信号转化为输出电信号;解调电路将输出电信号解调后输出;其中,N为大于1的自然数。本发明实现了电磁屏蔽环境内外的无线通信,且能够提供更多的码元种类,提高了通信速率。

    一种γ射线通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN112260765A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011119514.0

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种γ射线通信系统及通信方法,包括沿信号传输方向依次设置的信息源、调制电路、γ射线发射装置、γ射线屏蔽体,γ射线探测器和解调电路,γ射线发射装置包括放射源,放射源放射出γ射线,信息源将信息信号转换为输入电信号;调制电路根据输入电信号,控制γ射线被γ射线屏蔽体屏蔽或不屏蔽,形成γ射线信号;γ射线探测器接收γ射线信号,并将γ射线信号转换为输出电信号;解调电路接收输出电信号,并将输出电信号解调后输出。本发明实现了利用γ射线进行通信;拓宽了可以用于通信的电磁波频率范围;对于解决电磁屏蔽环境下的通信问题提供了一种新的技术手段。

    基于旋转放射源的通信系统及方法

    公开(公告)号:CN112260764A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011119475.4

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转放射源的通信系统及方法,包括沿信号传输方向依次设置的信息源、数字信号发射源、调制装置、旋转放射装置和解调装置,旋转放射装置包括旋转射线管、机体和放射源,放射源设置于旋转射线管内,放射源放射出具有强穿透性的射线,旋转射线管设置于机体上,机体用于支撑旋转射线管,且旋转射线管相对于机体可旋转和定位。本发明使用放射源通信是一种新的通信方式,在面临一些通信领域的问题时,射线通信可以作为一种新的可选技术手段,同时利用射线进行通信扩展了可用于通信的电磁波范围;强穿透的射线通信能够实现一些电磁屏蔽环境下的通信,比如γ射线和X射线。

    一种燃料元件破损监测报警值的设置方法

    公开(公告)号:CN107622804A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710965383.X

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种燃料元件破损监测报警值的设置方法,实时测量反应堆功率水平P,形成数据库{P},实时测量冷却剂中放射性核素的活度水平A,收集冷却剂放射性测量结果和功率水平,形成数据库{A,P′};分析不同功率水平下典型裂变产物核素放射性测量结果,同一功率水平下,测量结果小于数据库中测量结果的3倍,则在测量期间燃料元件没有破损,这些测量结果代表这一反应堆在燃料元件没有破损时的期望值;针对某一功率水平,分析历史测量结果,得到该功率水平下燃料元件没有破损时的期望值,将期望值乘以3倍后作为这一功率水平下燃料元件破损监测的报警值。本发明能够针对具体的反应堆运行情形,结合历史测量数据,给出与反应堆功率相关的报警值。

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