SGS技術在核設施退役桶裝廢物測量中的簡化與應用
發(fā)布時間:2021-03-02 12:54
隨著核工業(yè)的發(fā)展和核技術的應用,各種放射性廢物量與日俱增,國家逐步制定了相關的標準,強化對放射性廢物的管理。中低放廢物須用200L鋼桶進行包裝,在處置前須給出桶內的放射性核素及其活度。目前基于SGS(Segmented Gamma Scanning,SGS)技術開發(fā)出的標準設備是解決桶裝廢物分析的最有效途徑之一,用于介質密度不大于1.0g/cm3的廢物。而核設施退役工程中形成的大多數(shù)廢物介質密度遠大于1.0g/cm3,故標準設備只能解決少數(shù)廢物的測量問題,要解決此類廢物的分析問題還需進行相關研究。針對上述問題,以解決核設施退役形成的桶裝廢物分析問題為目的,基于SGS技術建立了一套桶裝放射性廢物非破壞檢測系統(tǒng),主要開展了如下研究:(1)檢測裝置設計機械部分包括廢物桶水平傳動、廢物桶旋轉支撐、屏蔽體及探測器同步升降和整體框架的設計。應用程序部分包括傳動控制設計和多道接口程序設計。(2)探測效率擬合引入一個自定義參數(shù)——吸收因子(K),其與介質對透射源的吸收相關,通過理論計算和實驗擬合探測器的探測效率與吸收因子的關系,測量桶內介質對透射源的吸收可得到探測器的探測效率。(3)串擾校正根據(jù)理論計...
【文章來源】:蘭州大學甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
1.1 研究背景
1.2 研究現(xiàn)狀
1.3 研究內容及主要成果
第二章: 分析方法
2.1 SGS基本原理
2.2 前提條件的可行性
2.2.1 均勻分布條件下的探測效率
2.2.2 載體密度均勻分布但放射性非均勻分布情況下的探測效率
2.2.3 放射性強度均勻分布但載體密度非均勻分布
2.3 串擾影響扣除算法可能存在的問題
2.4 串擾影響處理
第三章: 檢測平臺設計及參數(shù)確定
3.1 檢測平臺設計
3.1.1 機械傳動設計
3.1.2 屏蔽體設計
3.1.3 應用程序設計
3.1.4 探測器
3.2 檢測平臺檢驗
3.2.1 檢測平臺調試
3.2.2 調試結果
3.3 檢測平臺參數(shù)確定
3.3.1 探測器端面與平板準直器的距離
3.3.2 旋轉臺轉速
第四章 基本規(guī)律考察與系統(tǒng)刻度
4.1 基本規(guī)律考察
4.1.1 旋轉效果
4.1.2 源集中在某單元
4.1.3 密度的影響
4.1.4 介質吸收與能量的關系
4.2 系統(tǒng)刻度
4.2.1 探測效率獲取方法
4.2.2 感興趣區(qū)計數(shù)校正方法
第五章 驗證實驗
5.1 放射性隨機分布
5.2 放射性極端分布
5.3 探測限
第六章: 結論與展望
6.1 結論
6.2 展望
參考文獻
在學期間的研究成果
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國外低中水平放射性廢物包檢測實踐及啟示[J]. 郭喜良,徐春艷,楊衛(wèi)兵,吳浩,范智文. 輻射防護. 2011(03)
[2]核材料的非破壞性分析[J]. 楊明太. 核電子學與探測技術. 2001(06)
[3]大型高分辨分段γ掃描裝置的研制[J]. 朱榮保,譚亞軍,袁曉鑫,呂釗,曹斌,吳昕,程炳皓,許曉東,江金才. 原子能科學技術. 1994(01)
[4]分段γ掃描裝置數(shù)據(jù)獲取與處理軟件系統(tǒng)的研制[J]. 譚亞軍,朱榮保,吳昕,程炳皓,袁曉鑫,江金才. 原子能科學技術. 1994(01)
博士論文
[1]中低放射性廢物改進型γ掃描技術及活度重建算法研究[D]. 劉誠.上海交通大學 2013
[2]層析γ掃描(TGS)重建技術的研究[D]. 張全虎.中國原子能科學研究院 2003
本文編號:3059296
【文章來源】:蘭州大學甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
1.1 研究背景
1.2 研究現(xiàn)狀
1.3 研究內容及主要成果
第二章: 分析方法
2.1 SGS基本原理
2.2 前提條件的可行性
2.2.1 均勻分布條件下的探測效率
2.2.2 載體密度均勻分布但放射性非均勻分布情況下的探測效率
2.2.3 放射性強度均勻分布但載體密度非均勻分布
2.3 串擾影響扣除算法可能存在的問題
2.4 串擾影響處理
第三章: 檢測平臺設計及參數(shù)確定
3.1 檢測平臺設計
3.1.1 機械傳動設計
3.1.2 屏蔽體設計
3.1.3 應用程序設計
3.1.4 探測器
3.2 檢測平臺檢驗
3.2.1 檢測平臺調試
3.2.2 調試結果
3.3 檢測平臺參數(shù)確定
3.3.1 探測器端面與平板準直器的距離
3.3.2 旋轉臺轉速
第四章 基本規(guī)律考察與系統(tǒng)刻度
4.1 基本規(guī)律考察
4.1.1 旋轉效果
4.1.2 源集中在某單元
4.1.3 密度的影響
4.1.4 介質吸收與能量的關系
4.2 系統(tǒng)刻度
4.2.1 探測效率獲取方法
4.2.2 感興趣區(qū)計數(shù)校正方法
第五章 驗證實驗
5.1 放射性隨機分布
5.2 放射性極端分布
5.3 探測限
第六章: 結論與展望
6.1 結論
6.2 展望
參考文獻
在學期間的研究成果
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國外低中水平放射性廢物包檢測實踐及啟示[J]. 郭喜良,徐春艷,楊衛(wèi)兵,吳浩,范智文. 輻射防護. 2011(03)
[2]核材料的非破壞性分析[J]. 楊明太. 核電子學與探測技術. 2001(06)
[3]大型高分辨分段γ掃描裝置的研制[J]. 朱榮保,譚亞軍,袁曉鑫,呂釗,曹斌,吳昕,程炳皓,許曉東,江金才. 原子能科學技術. 1994(01)
[4]分段γ掃描裝置數(shù)據(jù)獲取與處理軟件系統(tǒng)的研制[J]. 譚亞軍,朱榮保,吳昕,程炳皓,袁曉鑫,江金才. 原子能科學技術. 1994(01)
博士論文
[1]中低放射性廢物改進型γ掃描技術及活度重建算法研究[D]. 劉誠.上海交通大學 2013
[2]層析γ掃描(TGS)重建技術的研究[D]. 張全虎.中國原子能科學研究院 2003
本文編號:3059296
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