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    重庆时时彩公式: 用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的SUP16/SUPN的监测方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201410215990.0

    申请日:

    2014.05.21

    公开号:

    CN103985423A

    公开日:

    2014.08.13

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G21C 17/00申请日:20140521|||公开
    IPC分类号: G21C17/00 主分类号: G21C17/00
    申请人: 田志恒; 田立; 田陆
    发明人: 田志恒
    地址: 421001 湖南省衡阳市蒸湘区芙蓉路21号
    优先权:
    专利代理机构: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 吴贵明;张永明
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410215990.0

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2016.05.11|||2014.09.10|||2014.08.13

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供了一种用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,包括如下步骤:S01,将内含γ源的闪烁体探测装置在本底剥离后保留稳定γ能谱的刻度峰,用于监测所述核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N并生成监测信号;S02,用信号处理机处理所述监测信号,并输出监测结果。使用内含γ源的闪烁体,避免了内嵌源等封装工艺操作给闪烁体带来不确定性因素,解决了监测系统灵敏度低,易出现误报警从而影响监测结果的技术问题。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,包括如下步骤:
    S01,将内含γ源的闪烁体探测装置在本底剥离后保留稳定γ能谱的刻度峰,用于监测所述核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N并生成监测信号;
    S02,用信号处理机处理所述监测信号,并输出监测结果。

    2.  根据权利要求1所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,在步骤S01中,所述本底剥离是指把所述内含γ源的闪烁体探测装置置于低本底小室内测量足够长的时间使所得计数的统计误差降低到可以忽略的程度,将所得计数除以测量时间给出各能区以及能谱仪各道的计数率并存储之;在所述核动力堆现场测量时保留刻度峰区的计数率用于稳定γ能谱,而扣除该刻度峰区以外存储的计数率。

    3.  根据权利要求1所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,
    在步骤S02中,所述监测结果包括0.2-2.2MeV、2.2-4.5MeV、4.5-7.0MeV三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对所述计数率积分所得的积分计数,以及所述三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对所述计数率积分所得的积分计数随时间变化的曲线、能谱仪各道的计数率和对能谱仪各道的计数率积分所得的能谱。

    4.  根据权利要求1至3任一所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,还包括根据0.2-2.2MeV能区的计数率将核动力堆蒸汽发生器泄漏的级别分为泄漏预警级、泄漏一级、泄漏二级的步骤。

    5.  根据权利要求3所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,在监测到所述核动力堆蒸汽发生器泄漏报警时,输出所述三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对所述计数率积分所得的积分计数随时间变化的曲线,以及能谱仪各道的计数率在每隔设定时间T内积分所得的能谱。

    6.  根据权利要求5所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述设定时间T随泄漏级别的提高而缩短。

    7.  根据权利要求1至3任一所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述监测结果实时显示并由存储器存储。

    8.  根据权利要求3或5所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述16N特征峰是指γ射线能量分别为5.11MeV、5.62MeV和6.13MeV的能量峰。

    9.  根据权利要求8所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,还包括核动力堆蒸汽发生器泄漏仿真的步骤。

    10.  根据权利要求9所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述核动力堆蒸汽发生器泄漏仿真的步骤是指用16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置Ts时间N次,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进 行放映,其中所述K为16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置在0.2-2.2MeV能区的计数率与核动力堆蒸汽发生器各泄漏级别在该能区的计数率的比值。

    11.  根据权利要求10所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,若K<1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行快放;若K>1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行慢放。

    12.  根据权利要求1、2或10任一所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述内含γ源的闪烁体探测装置的闪烁体为LaBr3:Ce闪烁体。

    13.  根据权利要求12所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述LaBr3:Ce闪烁体内含的天然放射性核素138La辐射的1.436MeVγ射线能量峰与K电子俘获辐射的0.037MeVχ射线能量峰符合相加为1.473MeV的能量峰为刻度峰。

    14.  根据权利要求2所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述刻度峰区是指γ射线能量为1.434-1.497MeV的能量区间。

    15.  根据权利要求10所述的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,其特征在于,所述16N刻度源为238Pu-13C源。

    说明书

    说明书用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法
    技术领域
    本发明涉及核动力堆辐射监测领域,特别地,涉及一种用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法.。 
    背景技术
    核动力堆采用内嵌241Amα源的NaI(Tl)闪烁体作探测器件监测蒸汽发生器泄漏出的16N技术已有几十年的历史,当前仍广泛使用,其中的α源用于稳定16N的γ能谱,但241Amα粒子在闪烁体中电离产生的3.5MeV等效γ能量峰区较宽(约为3.0-3.7MeV,与内嵌工艺有关),在监测16N技术关注的0.2-4.5MeV能区产生较高的本底计数率,监测系统灵敏度低,易出现误报警。内嵌α源的闪烁体还具有在制作过程中给闪烁体带来不确定性因素从而影响监测结果等技术问题。此外,现有的NaI(Tl)闪烁体还存在对16N监测其探测效率和能量分辨率都比较低的问题。 
    发明内容
    本发明目的在于提供一种用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,以解决监测系统灵敏度低,易出现误报警的技术问题。 
    为实现上述目的,本发明提供了一种用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,包括如下步骤:S01,将内含γ源的闪烁体探测装置在本底剥离后保留稳定γ能谱的刻度峰,用于监测核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N并生成监测信号;S02,用信号处理机处理监测信号,并输出监测结果。 
    进一步地,在步骤S01中,本底剥离是指把内含γ源的闪烁体探测装置置于低本底小室内测量足够长的时间使所得计数的统计误差降低到可以忽略的程度,将所得计数除以测量时间给出各能区以及能谱仪各道的计数率并存储之;在核动力堆现场测量时保留刻度峰区的计数率用于稳定γ能谱,而扣除该刻度峰区以外存储的计数率。 
    进一步地,在步骤S02中,监测结果包括0.2-2.2MeV、2.2-4.5MeV、4.5-7.0MeV三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对计数率积分所得的积分计数,以及三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对计数率积分所得的积分计数随时间变化的曲线、能谱仪各道的计数率和对能谱仪各道的计数率积分所得的能谱。 
    进一步地,核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法还包括根据0.2-2.2MeV能区的计数率将核动力堆蒸汽发生器泄漏的级别分为泄漏预警级、泄漏一级、泄漏二级的步骤。 
    进一步地,在监测到核动力堆蒸汽发生器泄漏报警时,输出三个能区的计数率、16N特征 峰的峰高计数率和对计数率积分所得的积分计数随时间变化的曲线,以及能谱仪各道的计数率在每隔设定时间T内积分所得的能谱。 
    进一步地,设定时间T随泄漏级别的提高而缩短。 
    进一步地,监测结果实时显示并由存储器存储。 
    进一步地,16N特征峰是指γ射线能量分别为5.11MeV、5.62MeV和6.13MeV的能量峰。 
    进一步地,核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法还包括核动力堆蒸汽发生器泄漏仿真的步骤。 
    进一步地,核动力堆蒸汽发生器泄漏仿真的步骤是指用16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置Ts时间N次,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行放映,其中K为16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置在0.2-2.2MeV能区的计数率与核动力堆蒸汽发生器各泄漏级别在该能区的计数率的比值。 
    进一步地,若K<1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行快放;若K>1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行慢放。 
    进一步地,内含γ源的闪烁体探测装置的闪烁体为LaBr3:Ce闪烁体。 
    进一步地,LaBr3:Ce闪烁体内含的天然放射性核素138La辐射的1.436MeVγ射线能量峰与K电子俘获辐射的0.037MeVχ射线能量峰符合相加为1.473MeV的能量峰为刻度峰。 
    进一步地,刻度峰区是指γ射线能量为1.434-1.497MeV的能量区间。 
    进一步地,16N刻度源为238Pu-13C源。 
    本发明具有以下有益效果: 
    使用内含γ源的闪烁体,避免了内嵌源等封装工艺操作给闪烁体带来不确定性因素,解决了监测系统灵敏度低,易出现误报警从而影响监测结果的技术问题。 
    除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。 
    附图说明
    构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中: 
    图1是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的步骤示意图; 
    图2是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用LaBr3:Ce探测装置测本底剥离前的示意图; 
    图3是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用LaBr3:Ce探测装置测本底剥离后的示意图; 
    图4是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用LaBr3:Ce探测装置测16N刻度源50s能谱示意图; 
    图5是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用NaI(Tl)探测装置测16N刻度源50s能谱示意图; 
    图6是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用LaBr3:Ce探测装置测16N刻度源1800s能谱示意图;以及 
    图7是根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用NaI(Tl)探测装置测16N刻度源1800s能谱示意图。 
    具体实施方式
    以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。 
    参见图1至图3,根据本发明的用于核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法,包括如下步骤:S01,将内含γ源的闪烁体探测装置在本底剥离后留下稳定γ能谱的刻度峰,用于监测所述核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N并生成监测信号;S02,用信号处理机处理所述监测信号,并输出监测结果。使用内含γ源的闪烁体,避免了内嵌源等封装工艺操作给闪烁体带来不确定性因素,解决了监测系统灵敏度低,易出现误报警从而影响监测结果的技术问题。 
    在步骤S01中,本底剥离是指把内含γ源的闪烁体探测装置置于低本底小室(如铅室)内测量足够长的时间使所得计数的统计误差降低到可以忽略的程度,将所得计数除以测量时间给出各能区以及能谱仪各道的计数率(本发明所指计数率均为净计数率)并存储之;在所述核动力堆现场测量时保留刻度峰区的计数率用于稳定γ能谱,而扣除该刻度峰区以外存储的计数率。在本实施例中优选LaBr3:Ce闪烁体探测装置为内含γ源的闪烁体探测装置,在其它实施例中还可选其它适合高能γ射线探测的内含γ源的闪烁体探测装置。进一步地,刻度峰是指LaBr3:Ce闪烁体内含的天然放射性核素138La辐射的1.436MeVγ射线能量峰与K电子俘获辐射的0.037MeVχ射线能量峰之和的1.473MeV能量峰,刻度峰区是指γ射线能量为1.434-1.497MeV的能量区间。 
    现以内含γ源的LaBr3:Ce闪烁体探测装置为例来详细描述本底剥离:将内含γ源的LaBr3:Ce闪烁体探测装置置于铅室内测量48小时,将所得计数除以48*3600秒给出各能区以及能谱仪各道(总共4096道)的计数率Nb1、Nb2(单位:cps)并存储之;在现场测量时保留γ射线能量为1.434-1.497MeV的能量区间即能谱仪上道址区间为886-925道各道的计数率用于稳定γ能谱,而扣除该能量区间即道址区间以外存储的计数率(即将现场测量时获得的各能区以外及能谱仪各道的计数率减去之前在铅室内测量时获得的各能区但除1.434-1.497MeV能区以外以及能谱仪各道但除886-925道以外的计数率)。图2和图3分别表示用LaBr3:Ce探 测装置测本底剥离前和剥离后(置于普通环境下)的能谱图。进行本底剥离后,用LaBr3:Ce闪烁体探测装置测量0.2-2.2MeV能区的本底计数率仅为10cps。但是,用NaI(Tl)闪烁体探测装置测量0.2-2.2MeV能区的本底计数率为186cps。 
    在步骤S02中,监测结果包括0.2-2.2MeV、2.2-4.5MeV、4.5-7.0MeV三个能区的计数率、 16N特征峰的峰高计数率和对这些计数率积分的积分计数,以及这三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对这些计数率积分的积分计数随时间变化的曲线、能谱仪各道的计数率和对能谱仪各道的计数率积分所得的能谱。其中,在监测到核动力堆蒸汽发生器泄漏报警时,才输出上述三个能区的计数率、16N特征峰的峰高计数率和对这些计数率积分的积分计数随时间变化的曲线,以及能谱仪各道的计数率在每隔设定时间T内积分所得的能谱,进一步地,该设定时间T随泄漏级别的提高而缩短。为便于查看和分析,将上述监测结果实时显示并交由存储器存储。进一步地,16N特征峰是指γ射线能量分别为5.11MeV、5.62MeV和6.13MeV的能量峰。 
    可选地,本发明方法除了S01、S02的步骤外,还包括根据0.2-2.2MeV能区的计数率将核动力堆蒸汽发生器泄漏的级别分为泄漏预警级、泄漏一级、泄漏二级的步骤,以及和/或核动力堆蒸汽发生器泄漏仿真的步骤。 
    当前通?;趾硕Χ颜羝⑸餍孤┘侗鹗?,都采用两级泄漏级别。这两级的泄漏的级别阈值根据内嵌α源的NaI(Tl)闪烁体探测装置测量0.2-2.2MeV能区的计数率来取值:Ne=500cps(泄漏一级),Nc=8500cps(泄漏二级)。鉴于LaBr3:Ce闪烁体用于16N测量有很高的探测效率和能量分辨率以及本底剥离后的低本底计数率,能设置泄漏预警级的阈值Np=100cps,实现提前报警。实验表明,用LaBr3:Ce闪烁体探测装置测量16N刻度源在0.2-2.2MeV能区的计数率是NaI(Tl)的1.21倍(如表1所示), 
    表1是根据本发明的核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的用LaBr3:Ce和NaI(Tl)测16N刻度源1800s的计数率对比示意表 

    由此推算出用内含γ源的LaBr3:Ce闪烁体探测装置测量0.2-2.2MeV能区的计数率时,Np、 Ne、Nc这三种泄漏级别阈值分别为121cps、605cps和10285cps(如表2所示)。 
    表2是根据本发明的核动力堆蒸汽发生器泄漏出的16N的监测方法的泄漏仿真数据表 

    因此,采用LaBr3:Ce闪烁体探测装置的泄漏预警级阈值是其本底计数率的12倍(121/10),有较高的可靠性;而采用NaI(Tl)闪烁体探测装置的泄漏预警级阈值是其本底计数率的0.54倍(100/186),不能设置泄漏预警级。 
    图4和图5分别为用LaBr3:Ce和NaI(Tl)闪烁体探测装置测量16N刻度源50秒5次进行平均后的能谱(在线性坐标系的能谱图高能端放大显示是通用作法,本实施例放大100倍显示),根据4096道的能谱表明:因NaI(Tl)闪烁体的探测效率低和能量分辨率差,同样是50秒的积分计数,其不仅幅度低(6.13MeV能量峰低4.2倍,5.62MeV能量峰低2.3倍),而且涨落较大,只能看到一些发散的尖刺,看不到包络明晰的16N特征峰图像。优选地,16N刻度源为 238Pu-13C源。 
    由于核动力堆蒸汽发生器发生泄漏的概率较低,例如有些核电站从投入运行起至今未发生一起蒸汽发生器的泄漏事故,为获得核动力堆蒸汽发生器泄漏的真实情况,预先知晓泄漏规律,为将来真正发生泄漏时提供依据,进行泄漏仿真非常必要。泄漏仿真是指先用16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置Ts时间N次,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行放映,其中所述K为16N刻度源照射内含γ源的闪烁体探测装置在0.2-2.2MeV能区的计数率与核动力堆蒸汽发生器各泄漏级别在该能区的计数率的比值。进一步地,若K<1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行快放;若K>1,对N次测量得到的能谱进行平均后所得能谱的录像在K*Ts时间内进行慢放。 
    由表1的数据可知,在0.2-2.2MeV能区的计数率分别是Np、Ne、Nc这三种泄漏级别计数率的21.3、4.26和0.25倍(该数值与所用16N刻度源的活度有关)。因此,对图4和图5所有50s能谱的屏幕录像延长至1066s和213s慢放,可仿真蒸汽发生器泄漏预警级和泄漏一级的积分计数随时间的上升情况;同样对图4和图5所有50s能谱的屏幕录像缩短至12.5s快放,可仿真核动力堆蒸汽发生器泄漏二级的积分计数随时间的上升情况。同理,也可根据2.2-4.5MeV、4.5-7MeV、0-7MeV能区的计数率或者5.11MeV、5.62MeV和6.13MeV能量峰的峰高计数率来进行核动力堆蒸汽发生器的泄漏仿真,如表2所示。 
    如图6、图7所示,用LaBr3:Ce和NaI(Tl)闪烁体探测装置测量16N刻度源1800s的能谱图(对数坐标),前者对16N特征峰的能谱显著优于后者。 
    从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果: 
    本发明方法提供的LaBr3:Ce闪烁体用于16N测量比NaI(Tl)闪烁体有更高的探测效率和能量分辨率,经本底剥离处理后只留下1.473MeV能量峰作为刻度峰,在0.2-2.2MeV和2.2-4.5MeV能区的本底计数率仅为内嵌α源NaI(Tl)闪烁体的5%和0.7%,能兼顾0.2-2.2MeV、2.2-4.5MeV、4.5-7.0MeV三个能区的计数率以及16N特征峰的峰高计数率变化。尤其是当发生泄漏报警后探测系统立即启动对这些计数率积分的积分计数功能,实时测定这三个能区各自的积分计数以及16N的特征峰随时间上升的情况,只需一两分钟就可将泄漏的真实状况形象的展示出来,真假报警极易分辨,不会出现误报警。鉴于所选闪烁体具有探测效率高以及进行本底剥离后其本底计数率低的优势,增加了将核动力堆蒸汽发生器的泄漏报警灵敏度提高了5倍的泄漏预警级。使用内含γ源的LaBr3:Ce闪烁体,避免了内嵌源等封装工艺操作给闪烁体带来不确定性因素从而影响监测结果等技术问题。 
    以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的?;し段е?。 

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