[发明专利]一种极端条件下放射性检测系统有效

专利信息
申请号: 201610256057.7 申请日: 2016-04-22
公开(公告)号: CN105738938B 公开(公告)日: 2019-03-12
发明(设计)人: 李永;王强;高启;杨璐;王国宝 申请(专利权)人: 中国原子能科学研究院
主分类号: G01T1/202 分类号: G01T1/202;G01T7/00;G08C17/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 102413 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 极端 条件下 放射性 检测 系统
【说明书】:

发明属于放射性检测技术领域,公开了一种极端条件下放射性检测系统,所述放射性检测系统包括:固定基座、保护外罩、减震系统、连接系统、悬浮系统、无线通讯系统和射线探测系统;所述无线通讯系统安装在射线探测系统顶部,所述射线探测系统通过连接系统固定于保护外罩上,悬浮系统贴合于射线探测系统的底部,悬浮系统下面装有减震系统,保护外罩固定于所述固定基座上。本发明的极端条件下放射性检测系统适用地震、海啸、洪水等环境,可自动或无线远程控制开启,监测指定区域内的放射性强度,并将监测数据通过无线传输到远方控制中心,为环境管理和核事故应急决策提供技术数据。

技术领域

本发明具体涉及一种极端条件下放射性检测系统,属于放射性检测技术领域。

背景技术

日本福岛核事故对核电的警示之一为如何应对更高标准的突发性灾害事故,即必须考虑一些极端条件,例如地震、海啸、洪水等,对极端条件下的核电安全进行分析并建立一定的科学处理手段,提升核电站安全等级。

目前,核电站周围已部署了很多固定的γ监测站来监测核电站运行对周围环境的影响和事故预警,但是现有的γ监测站在极端条件下会丧失监测能力。

发明内容

为解决以上本发明的目的是提供一种在地震、海啸、洪水等极端条件下放射性检测系统,在遇到上述极端条件时,可以有效抵御高强度震动、水淹等状况,持续测量放射性剂量。

具体的,本发明提供一种极端条件下放射性检测系统,所述放射性检测系统包括:固定基座、保护外罩、减震系统、连接系统、悬浮系统、无线通讯系统和射线探测系统;

所述无线通讯系统安装在射线探测系统顶部,所述射线探测系统通过连接系统固定于保护外罩上,悬浮系统贴合于射线探测系统的底部,悬浮系统下面装有减震系统,保护外罩固定于所述固定基座上。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述固定基座固定于地下,所述保护外罩为圆筒型不锈钢保护外罩,保护外罩上端开口,下端设有排水孔,射线探测系统安装在所述保护外罩的开口内。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述减震系统中设有渗水孔,水可沿渗水孔通过保护外罩的排水孔流出,所述减震系统采用塑料泡沫制成。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述连接系统采用电磁阀控制射线探测系统吸附或脱离,在射线探测系统脱离连接系统后,通过缆绳将射线探测系统连接所述保护外罩。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述悬浮系统采用安全气囊的形式。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述无线通讯系统负责测量控制系统与远方控制中心的相互通讯,日常间隔向控制中心发送数据,当发生海啸、洪水事件时,自动缩短间隔或根据控制中心的指令发送数据。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述射线探测系统由壳体及安装于所述壳体内部的γ射线探测器、测量控制系统、蓄电池组、水位探测器、震动探测器组成;射线探测系统的内部填充减震材料。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述γ射线探测器包括依次连接的NaI/CsI/LaBr3/LaCl3等探测晶体、光电倍增管、前置放大器,前置放大器的输出端与测量控制系统的输入端连接。

进一步,如上所述的极端条件下放射性检测系统,所述测量控制系统采集并处理γ射线探测器、水位探测器、震动探测器的信号,并将测量数据无线通讯系统进行发送到远方控制中心;在发生海啸、洪水等灾害时,如果水位探测器的测量水位超过预设的水位高度,触发悬浮系统的安全气囊打开,射线探测系统浮出水面以正常工作;如果发生地震,根据震动探测器的测量数据,测量控制系统自动调整发送数据的频率,远方控制中心可通过无线通讯装置对测量控制系统的控制参数进行调整。

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