CN218824705U - 一种氚浓度快速测量装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型实施例公开了一种氚浓度快速测量装置,其包括箱体,箱体的侧面设有门、进气口、出气口、通讯接口及电源,箱体的顶部设有触控显示器、开关及指示灯,箱体的内部设有电离室、真空泵和控制器,控制器电连接电离室的电控单元、通讯接口及电源,电离室的出气端通过第一管路连接第一进气口,第一管路的分路连接真空泵的吸气端,电离室的进气端通过第二管路连接第二进气口,第二管路的分路连接真空泵的排气端,并分别连接第一出气口和第二出气口,该装置通过将含有氚气的其他通过设备注入电离室内,在电离作用下,通过对电荷的检测以确定氚的含量,准确性较高,并且具有检测效率高和造价低的特点。

Description

一种氚浓度快速测量装置
技术领域
本实用新型实施例涉及放射性气体检测装置技术领域,具体涉及一种氚浓度快速测量装置。
背景技术
氚是氢的同位素,在军事和科研领域有着极其重要的应用。因氚持续释放β射线,可对生物体产生细胞和遗传毒性,DNA效应结果已证明有易位、诱变和癌的生成,根据摄入量大小不同,氚可能会对操作人员产生各种程度的放射性危害,如致癌、致畸、遗传变异等生物学毒理效应,并在某些条件下对中枢神经造成影响。
在对氚气检测装置的现有技术中,有采用将氚气导入密闭容器内,密闭容器内设置辐射靶膜,利用氚释放β射线衰变作用在辐射靶膜产生X射线,在通过对X射线进行检测通过计算机计算检测实现对氚的测量,但是对于现有的工作环境。
尤其是密闭容器的氚含量检测,在目前对密封容器内气体的检测方法中,一般都是将传感器直接安装在密封容器内,通过传感器对密封容器内的气体进行检测。或是通过管路把气体输出到采样气室,通过传感器对采样气室的气体进行检测。但该方法在传感器直接安装在密封容器上监测时,当传感器损坏或者其他原因需要拆卸、更换时,往往需要将密封容器打开,然后才能更换的传感器,而密封容器在打开过程中,不但操作麻烦,而且如果操作不当,还容易引起密封容器内气体的泄露,影响设备的正常运行,此种方法检测效率低,耗费时间长,同时需要应用配套的计算软件才能实现,存在误差以及造价成本高。
实用新型内容
为此,本实用新型实施例提供一种氚浓度快速测量装置,以解决现有技术中由于检测过程复杂而导致的检测效率低以及计算结果存在误差以及成本高的问题。
为了实现上述目的,本实用新型的实施方式提供如下技术方案:
在本实用新型的实施方式的第一方面中,提供了一种氚浓度快速测量装置,包括箱体,所述箱体的侧面设有门、进气口、出气口、通讯接口及电源,所述箱体的顶部设有触控显示器、开关及指示灯,所述箱体的内部设有电离室、真空泵和控制器,所述控制器电连接电离室的电控单元和通讯接口及电源,所述电离室的出气端通过第一管路连接第一进气口,所述第一管路的分路连接真空泵的吸气端,所述电离室的进气端通过第二管路连接第二进气口,所述第二管路的分路连接真空泵的排气端,并分别连接第一出气口和第二出气口,所述第一管路上位于分路的两端分别设有第一电磁阀与第二电磁阀,所述第二管路上位于第二进气口与分路之间设有第三电磁阀,所述第二管路的分路上设有第四电磁阀,所述第一出气口和第二出气口对应的管路上各分别设有排气电磁阀。
进一步地,所述电离室包括密封腔,所述密封腔的一侧为进气端与出气端,所述电离室的另一侧设有连接控制器的引线端,所述电离室的内部靠近引线端的位置设有固定架,所述固定架上设有与引线端连接的电极,所述电离室内设有与引线端连接的静电计。
进一步地,所述固定架包括固定盘与支撑部,所述电极安装在固定盘上,所述固定盘上设有能够罩住电极接线端的屏蔽罩,所述静电计设置在靠近电极端部的位置上,所述支撑部与密封腔的内壁之间设有绝缘层。
进一步地,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片分别连接静电计检测电路、二次仪表控制电路、电源电路、触控显示电路以及预警电路,所述二次仪表控制电路连接指示灯电路。
进一步地,所述电离室内还设有温度传感器与压力传感器,所述温度传感器与压力传感器连接所述二次仪表控制电路。
进一步地,所述第一进气口与第二进气口的管路、第二管路上分路与电离室之间以及第二出气口的管路上均设有文氏管,所述文氏管的安装方向与气流方向相同。
进一步地,所述第二管路上位于电离室与分路之间设有稳压阀。
进一步地,所述箱体的顶部对称设有把手,所述箱体的底部设有脚轮,所述箱体的侧面设有散热器。
根据本实用新型的实施方式,测量装置具有如下优点:其包括箱体,箱体的侧面设有门、进气口、出气口、通讯接口及电源,箱体的顶部设有触控显示器、开关及指示灯,箱体的内部设有电离室、真空泵和控制器,控制器电连接电离室的电控单元、通讯接口及电源,电离室的出气端通过第一管路连接第一进气口,第一管路的分路连接真空泵的吸气端,电离室的进气端通过第二管路连接第二进气口,第二管路的分路连接真空泵的排气端,并分别连接第一出气口和第二出气口,第一管路上位于分路的两端分别设有第一电磁阀与第二电磁阀,第二管路上位于第二进气口与分路之间设有第三电磁阀,第二管路的分路上设有第三电磁阀,第一出气口和第二出气口对应的管路上各分别设有排气电磁阀,该装置通过将含有氚气的其他通过设备注入电离室内,在电离作用下,通过对电荷的检测以确定氚的含量,准确性较高,并且具有检测效率高和造价低的特点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引申获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置的主视图;
图2为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置的俯视图;
图3为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置的左视图;
图4为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置的右视图;
图5为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置的内部线路连接示意图;
图6为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置中电离室的结构示意图;
图7为本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置中控制器的控制结构框图。
图中:1、箱体;2、门;3、通讯接口;4、电源;5、触控显示器;6、开关;7、指示灯;8、电离室;8-1、密封腔;8-2、引线端;8-3、固定架;8-4、电极;8-5、静电计;8-6、屏蔽罩;8-7、绝缘层;8-8、温度传感器;8-9、压力传感器;9、真空泵;10、控制器;10-1、控制芯片;10-2、静电计检测电路;10-3、二次仪表控制电路;10-4、电源电路;10-5、触控显示电路;10-6、预警电路;11、第一管路;12、第二管路;13、第一进气口;14、第二进气口;15、第一出气口;16、第二出气口;17、第一电磁阀;18、第二电磁阀;19、第三电磁阀;20、有第四电磁阀;21、排气电磁阀;22、文氏管;23、稳压阀;24、把手;25、脚轮;26、散热器。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
如图1-4所示,其示出了本实用新型实施例提供的氚浓度快速测量装置,包括箱体1,箱体1的侧面设有门2、进气口、出气口、通讯接口3及电源4,箱体1的顶部设有触控显示器5、开关6及指示灯7,箱体1的顶部对称设有把手24,箱体1的底部设有脚轮25,箱体1的侧面设有散热器26。
其中,如图5所示,箱体1的内部设有电离室8、真空泵9和控制器10,控制器10电连接电离室8的电控单元和通讯接口3及电源4,控制器10设置在靠近散热器26的位置处,电离室8的出气端通过第一管路11连接第一进气口13,第一管路11的分路连接真空泵9的吸气端,电离室8的进气端通过第二管路12连接第二进气口14,第二管路12的分路连接真空泵9的排气端,并分别连接第一出气口15和第二出气口16,第一管路11上位于分路的两端分别设有第一电磁阀17与第二电磁阀18,第二管路12上位于第二进气口14与分路之间设有第三电磁阀19,第二管路12的分路上设有第四电磁阀20,第一出气口15和第二出气口16对应的管路上各分别设有排气电磁阀21。
该测量装置通过将含有氚气的其他通过设备注入电离室8内,在真空环境中电离作用下,通过对电荷的检测以确定氚的含量,准确性较高,并且具有检测效率高和造价低的特点。
如图6所示,电离室8包括密封腔8-1,密封腔8-1的一侧为分别对接第一管路11和第二管路12的进气端与出气端,实现对密封腔8-1抽真空以及注入待测气体,电离室8的另一侧设有连接控制器10的引线端8-2,电离室8的内部靠近引线端8-2的位置设有固定架8-3,固定架8-3上设有与引线端8-2连接的电极8-4,电机通过外部的高压设备输电对密封腔8-1内的气体电解,并通过电离室8内设有的与引线端8-2连接的静电计8-5对电解后的电荷检测,反馈至控制器10内。
具体的结构中,为了保证电机的稳定性以及接线端可能发生电弧对电荷检测的影响,固定架8-3包括固定盘与支撑部,电极8-4安装在固定盘上,固定盘上设有能够罩住电极8-4接线端的屏蔽罩8-6,静电计8-5设置在靠近电极8-4端部的位置上,能够保障检测的准确性,为了保证电离室8外部的安全性,支撑部与密封腔8-1的内壁之间设有绝缘层8-7。
如图7所示,控制器10包括控制芯片10-1,控制芯片10-1分别连接静电计检测电路10-2、二次仪表控制电路10-3、电源电路10-4、触控显示电路10-5以及预警电路10-6,二次仪表控制电路10-3与预警电路10-6连接指示灯电路,指示灯电路控制指示灯7,电源电路10-4通过开关6连接电源4。
其中,为准确获得内部监测数据以及电离室8的工作环境数据要求,电离室8内还设有温度传感器8-8与压力传感器8-9,温度传感器8-8与压力传感器8-9连接二次仪表控制电路10-3。
再次参见图5所示,第一进气口13与第二进气口14的管路、第二管路12上分路与电离室8之间以及第二出气口16的管路上均设有文氏管22,文氏管22的安装方向与气流方向相同,其能够增大气体的流速,使得操作过程中加速对电离室8内部排真空以及待测气体进入的过程,提高工作效率。
其中,为保障进气的稳定性,第二管路12上位于电离室8与分路之间设有稳压阀23。
本检测装置实施时,所有电磁阀处于关闭状态,将存有待测气体的取样器或者其他容器对接在第二进气口14上,第一出气口15或者第二出气口16连接其他回收装置,触控显示器5显示系统状态,开启第二电磁阀18与排气电磁阀21,对电离室8抽真空,通过压力传感器8-9检测到电离室8的内部压力达到电离要求后,第二电磁阀18与排气电磁阀21关闭,第三电磁阀19开启,待测气体进入电离室8内,开启电源4,关闭第三电磁阀19保持检测时间段,后直接通过触控显示器5得到检测结果,检测结束后,顺序开启第一电磁阀17、第四电磁阀、第二电磁阀18以及排气电磁阀21将电离室8内的气体排出,完成检测工作,如果装置的压力或温度超出实际工作值,装置通过指示灯7发出警示,通过通讯接口3连接外部设备进行记录、导出以及展示,该装置较传统气流循环测量氚浓度方法,检测时间得到极大缩短,效率得到显著提升。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (8)

1.一种氚浓度快速测量装置,包括箱体,所述箱体的侧面设有门、进气口、出气口、通讯接口及电源,所述箱体的顶部设有触控显示器、开关及指示灯,其特征在于,所述箱体的内部设有电离室、真空泵和控制器,所述控制器电连接电离室的电控单元和通讯接口及电源,所述电离室的出气端通过第一管路连接第一进气口,所述第一管路的分路连接真空泵的吸气端,所述电离室的进气端通过第二管路连接第二进气口,所述第二管路的分路连接真空泵的排气端,并分别连接第一出气口和第二出气口,所述第一管路上位于分路的两端分别设有第一电磁阀与第二电磁阀,所述第二管路上位于第二进气口与分路之间设有第三电磁阀,所述第二管路的分路上设有第四电磁阀,所述第一出气口和第二出气口对应的管路上各分别设有排气电磁阀。
2.如权利要求1所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述电离室包括密封腔,所述密封腔的一侧为进气端与出气端,所述电离室的另一侧设有连接控制器的引线端,所述电离室的内部靠近引线端的位置设有固定架,所述固定架上设有与引线端连接的电极,所述电离室内设有与引线端连接的静电计。
3.如权利要求2所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述固定架包括固定盘与支撑部,所述电极安装在固定盘上,所述固定盘上设有能够罩住电极接线端的屏蔽罩,所述静电计设置在靠近电极端部的位置上,所述支撑部与密封腔的内壁之间设有绝缘层。
4.如权利要求3所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述控制器包括控制芯片,所述控制芯片分别连接静电计检测电路、二次仪表控制电路、电源电路、触控显示电路以及预警电路,所述二次仪表控制电路连接指示灯电路。
5.如权利要求4所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述电离室内还设有温度传感器与压力传感器,所述温度传感器与压力传感器连接所述二次仪表控制电路。
6.如权利要求1所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述第一进气口与第二进气口的管路、第二管路上分路与电离室之间以及第二出气口的管路上均设有文氏管,所述文氏管的安装方向与气流方向相同。
7.如权利要求6所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述第二管路上位于电离室与分路之间设有稳压阀。
8.如权利要求1所述的氚浓度快速测量装置,其特征在于,所述箱体的顶部对称设有把手,所述箱体的底部设有脚轮,所述箱体的侧面设有散热器。
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