KR20230031980A - 방사선조사 표적 취급 장치 - Google Patents

방사선조사 표적 취급 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20230031980A
KR20230031980A KR1020237005888A KR20237005888A KR20230031980A KR 20230031980 A KR20230031980 A KR 20230031980A KR 1020237005888 A KR1020237005888 A KR 1020237005888A KR 20237005888 A KR20237005888 A KR 20237005888A KR 20230031980 A KR20230031980 A KR 20230031980A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
target material
drive cable
cable
drive
reactor
Prior art date
Application number
KR1020237005888A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102524908B1 (ko
Inventor
마이클 디 하이벨
매튜 디 맥카들
Original Assignee
웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 filed Critical 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨
Publication of KR20230031980A publication Critical patent/KR20230031980A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102524908B1 publication Critical patent/KR102524908B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • G21G1/02Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes in nuclear reactors
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/10Structural combination of fuel element, control rod, reactor core, or moderator structure with sensitive instruments, e.g. for measuring radioactivity, strain
    • G21C17/108Measuring reactor flux
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C19/00Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
    • G21C19/20Arrangements for introducing objects into the pressure vessel; Arrangements for handling objects within the pressure vessel; Arrangements for removing objects from the pressure vessel
    • G21C19/22Arrangements for obtaining access to the interior of a pressure vessel whilst the reactor is operating
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C23/00Adaptations of reactors to facilitate experimentation or irradiation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

원자로의 노심 내부에서 원하는 핵변환 생성물을 생산하기 위해 필요에 따라 물질에 방사선조사할 수 있게 하는 장치가 제공된다. 이 장치는, 방사선조사되고 있는 물질 근처에서 중성자 플럭스를 모니터링하기 위한 수단을 제공하여, 생산되고 있는 핵변환 생성물의 양을 결정할 수 있게 한다. 상기 장치는, 원자로를 정지시킴이 없이, 원하는 경우, 방사선조사된 물질이 원자로 내로 삽입되고 원하는 축방향 위치에서 적소에 유지될 수 있게 하며, 원자로로부터 인출되도록 한다. 장치의 대부분은 후속적인 방사선조사를 위해 재사용될 수도 있다. 상기 장치는, 또한 원자로 안팎으로 표적 물질을 삽입 및 인출하기 위한 원동력을 전달하는 장치의 부분에 미방사선조사 표적 물질을 간단 및 신속히 부착할 수 있게 하며, 처리를 위해 장치로부터 방사선조사 표적 물질을 신속히 분리할 수 있게 한다.

Description

방사선조사 표적 취급 장치{IRRADIATION TARGET HANDLING DEVICE}
관련 출원에 대한 상호 참조
본 출원은 2016 년 7 월 14 일자로 출원된 미국 특허 출원 제 15/210,231 호의 이익을 주장하며, 이 특허출원은 언급에 의해 본 명세서에 통합된다.
분야
본 발명은 일반적으로 핵 노심의 안팎으로 물품을 삽입 및 인출하기 위한 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어된 삽입 및 인출을 제공하는 재사용 가능한 장치에 관한 것이다.
다수의 운영중인 원자로는 미국 특허 제 3,932,211 호에 기술된 것과 같은 가동식 노심-내 검출기 시스템(moveable in-core detector system)을 이용한다. 가동식 검출기 시스템은 일반적으로 플랜트의 크기(2 개, 3 개 또는 4 개의 루프)에 따라 4 개, 5 개 또는 6 개의 검출기/구동 조립체들을 포함하며, 이 조립체들은 노심-내 플럭스 심블의 다양한 조합을 평가할 수 있는 방식으로 상호 연결된다. 심블 상호 연결 능력을 얻기 위해, 각 검출기는 그것과 관련된 5 경로 및 10 경로 회전 기계적 전달 장치를 갖는다. 검출기들이 관통 구동되는 특정 심블을 이송 장치에 의해 선택함으로써 노심 맵(core map)이 만들어진다. 매핑 시간을 최소화하기 위해 각 검출기는 그것의 인출 위치로부터 노심 바로 아래의 지점까지 고속(72 피트/분)으로 주행할 수 있다. 이 지점에서, 검출기 속도는 분당 12 피트로 감소되고 검출기는 노심의 정상부를 가로지르고 방향이 반전되고 검출기는 노심의 바닥을 가로지른다. 그런 다음 검출기 속도는 분당 72 피트로 증가하고 검출기는 그것의 인출 위치로 이동한다. 이송 장치를 회전시키는 것에 의해서 매핑을 위해 새로운 플럭스 심블이 선택되며 위의 절차가 반복된다.
도 1은 가동식 소형 검출기들(movable miniature detectors)의 삽입을 위한 기본 시스템을 도시한다. 소형 검출기들(12)이 내부에서 구동되는 후퇴가능한 심블(retractable thimbles: 10)이 대략 도시된 바와 같은 루트(routes)를 취한다. 심블은 원자로 용기(16)의 바닥으로부터 콘크리트 차폐 영역(18)을 통해 심블 시일 테이블(20)까지 상향 연장되는 도관을 통해 원자로 노심(14) 내로 삽입된다. 가동식 검출기 심블들은 선(원자로) 단부[leading(reactor) end]에서 폐쇄되기 때문에, 그들의 내부는 건조하다. 따라서 심블은 원자로 수압(2500 psig 설계)과 대기 사이에서 압력 장벽으로서의 역할을 한다. 후퇴가능한 심블과 도관 사이의 기계적 시일이 시일 테이블(20)에 제공된다. 도관(22)은 본질적으로 원자로 용기(16)의 연장부이고, 심블은 노심-내 계장 가동식 소형 검출기들의 삽입을 허용한다. 운전 중에, 상기 심블(10)은 정지해 있으며, 연료보급 또는 유지보수 작업 중 감압 상태 하에서만 후퇴할 것이다. 원자로 용기의 바닥으로의 심블의 인출은 용기 내부구조체 상에서의 작업이 필요한 경우에만 가능하다.
소형 검출기의 삽입을 위한 구동 시스템은 도시된 바와 같이 기본적으로 구동 유닛(24), 리미트 스위치 조립체(26), 5 경로 회전 전달 장치(28), 10 경로 회전 전달 장치(30) 및 격리 밸브(32)를 포함한다.
각 구동 유닛은 중공 나선형-랩 구동 케이블(hollow helical-wrap drive cable)을 노심 안으로 밀어 넣는다. 상기 케이블의 선단부에는 소형 검출기가 부착되고, 검출기 출력과 통신하는 소경 동축 케이블은 중공체 중앙을 통해 구동 케이블의 후단부(trailing edge)에 역으로 나사결합한다.
의료적 처치에 사용되는 동위 원소와 같은 방사선조사가 소망되는 중성자 활성화 및 핵변환 생성물(irradiation desired neutron activation and transmutation products)의 생산을 위한 가동식 노심-내 검출기 시스템 플럭스 심블(10)의 사용은 원자로 노심(14) 내에 위치된 플럭스 심블 내측으로부터 방사선조사될 물질을 삽입 및 인출하기 위한 수단을 필요로 한다. 바람직하게는, 사용된 수단은 생산 과정 동안 사람들에 대한 방사선 피폭의 가능성을 최소화하고 또한 이 과정 동안 발생하는 방사성 폐기물의 양을 최소화한다. 생산되고 있는 활성화 또는 핵변환 생성물의 양이 적정하도록, 표적 물질에 들어오는 중성자 노출을 정밀하게 모니터링하기 위해, 장치가 표적 물질 부근의 중성자 플럭스의 표시를 연속적으로 측정할 수 있게 하는 것이 필요하다. 이상적으로, 사용된 수단은 현재 상업용 원자로의 노심 내부의 센서들을 삽입 및 인출하는데 사용되는 시스템과 호환될 수 있을 것이다.
본 발명은 전술한 모든 중요한 고려 사항을 충족하는 동위 원소 생산 케이블 조립체를 기술한다.
본 발명은 원자로 노심 내에서 센서를 삽입 및 인출하는 데 사용되는 케이블 구동 시스템 용의 기존의 원자로 구동 메커니즘에 대한 구동 메커니즘 요구 사항과 호환가능하도록 구성된 구동 케이블을 포함하는 동위 원소 생산 케이블 조립체를 갖는 방사선조사 표적 취급 장치를 제공한다. 구동 케이블은, 원자로의 노심 내의 플럭스 심블 내로 삽입되도록 설계된 일 단부 근방에서 구동 케이블의 축방향 길이 둘레로 감겨진 나선형으로 권취된 자체동력식 방사선 검출기를 갖는다. 자체동력식 방사선 검출기의 길이는 나선체의 단부부터 단부까지 최소 축방향 길이로 사전선택된 신호 출력을 제공하기에 충분하므로, 자체동력식 방사선 검출기는 원자로 노심 내의 자체동력식 방사선 검출기 위치에서 원자로 플럭스를 나타내는 출력을 제공하여, 구동 케이블의 일 단부 근방에서 구동 케이블에 의해 지지되는 표적 물질의 축방향 위치를 최적화한다.
퀵 디스커넥트 커플링(quick disconnect coupling)의 암형 또는 수형 단부 중 하나가 구동 케이블의 일 단부에 부착되고; 표적 홀더 요소 케이블 조립체는 표적 홀더 요소 케이블 조립체의 일 단부에 부착된 퀵 디스커넥트 커플링의 암형 단부 또는 수형 단부 중 다른 하나를 가지며, 암형 또는 수형 단부 중 상기 하나에 부착 및 분리되도록 구성된다. 표적 홀더 요소 케이블 조립체는 플럭스 심블을 통해 구동 케이블이 삽입 및 인출될 때 상기 표적 물질을 안전하게 유지하도록 구성된 표적 물질 지지 구획(target material support compartment)을 더 구비한다.
일 실시형태에 있어서, 표적 홀더 요소 케이블 조립체는 플럭스 심블의 경계 내에 표적 물질을 유지하기에 충분한 길이를 갖는 금속 메시의 중공 실린더를 포함한다. 바람직하게는, 상기 표적 홀더 요소 조립체는 코발트가 실질적으로 없는 물질로 구성되고 상기 와이어 메시는 상기 플럭스 심블을 통과하여 이동할 때 상기 표적 물질을 지지하기 위해 필요한 만큼 얇다. 바람직하게는, 중공 메시 실린더는 퀵 디스커넥트 커플링에 의해 일 단부가 캡핑되고 타 단부가 캡에 의해 캡핑된다. 그러한 일 실시형태에 있어서, 캡은 링 클램프로 적소에 고정되고, 하나의 그러한 디스커넥트 커플링은 볼 체인 커플링이라고도 알려진 볼 클래습 커플링일 수도 있다.
그러한 일 실시형태에 있어서, 구동 메카니즘은 자체동력식 방사선 검출기의 신호 출력 도선이 구동 케이블의 개구를 통해 축방향으로 라우팅되는 기존의 노심-내 가동식 검출기 시스템의 일부이다.
본 발명은 또한 원하는 핵변환 생성물을 생산하기 위해 표적 물질에 방사선조사하는 방법을 포함한다. 상기 방법은 원자로 노심의 플럭스 심블 내에서 이동하도록 크기설정된 표적 물질 홀더 요소에 표적 물질을 고정하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 표적 물질 홀더 요소를 플럭스 심블 내에 삽입될 구동 케이블의 일 단부에 퀵 디스커넥트 커플링으로 체결시키고, 구동 케이블은 일 단부 근방에서 구동 케이블 상에 위치된 자체동력식 방사선 검출기를 가지며, 자체동력식 방사선 검출기는 구동 케이블의 축방향 길이를 따라 플럭스 심블(flux thimble) 외부의 모니터링 위치로 라우팅된다. 그 다음, 상기 방법은 상기 플럭스 심블 내의 사전선택된 축방향 위치로 상기 구동 케이블 및 표적 물질 홀더 요소를 구동시킨다. 그 다음,원자로 노심 외부의 모니터링 위치에서 자체동력식 방사선 검출기 출력을 모니터링하여, 표적 물질의 핵변환 상태를 결정한다. 목표 물질이 원하는 핵변환 생성물을 달성했을 때, 표적 물질 홀더 요소가 플럭스 심블로부터 인출된다. 그런 다음 표적 물질 홀더 요소가 구동 케이블로부터 분리되어 처리 설비로 운송된다. 처리 설비에서 표적 물질은 표적 물질 홀더 요소로부터 제거되어 처리된다.
바람직하게는, 상기 방법은 새로운 표적 물질 홀더 요소로 구동 케이블을 재사용하는 단계를 포함한다. 그러한 일 실시형태에 있어서, 디스커넥트 커플링은 볼 및 클래습 커플링이다. 다른 실시형태에 있어서, 표적 물질 홀더는, 일 단부가 퀵 디스커넥트 커플링으로 캡핑되고 제 2 원위 단부가 커버로 캡핑된 메시 실린더이며, 커버를 링 클램프로 고정하는 단계를 포함한다. 후자의 실시형태에 있어서, 링 클램프를 제거하는 단계는, 처리를 위해 표적 물질에 접근하도록 커버를 제거하기 위하여 처리 설비에서 수행된다.
본 발명의 추가 이해는 바람직한 실시형태에 대한 다음의 설명을 하기의 첨부 도면과 함께 읽을 때 얻어질 수 있다.
도 1은 본 발명에 이용될 수 있는 종래 기술의 노심-내 가동식 검출기 배열체의 사시도.
도 2는 본 발명의 동위원소 생산 케이블 조립체 구동 케이블 조립체의 일 실시형태의 개략도이다.
도 3은 도 2에 도시된 구동 케이블 조립체에 표적 홀더 요소 케이블 조립체를 연결하는 퀵 디스커넥트(quick disconnect)의 암형 부분과 표적 홀더 요소의 평면도이다.
도 4는 도 2에 도시된 구동 케이블 조립체의 노심 삽입 측에 도시된 퀵 디스커넥트의 수형 부재의 정면도이다.
도 5는 도 2 및 도 4에 도시된 퀵 디스커넥트의 수형 부재의 측면도이다.
도 2 내지 도 5에 도시된 동위 원소 생산 케이블 조립체는 두 개의 주요 요소, 즉 구동기 케이블 조립체(36) 및 표적 홀더 요소(38)로 구성된다. 주요 구성 요소는 구동 케이블 조립체(36)이다. 구동 케이블 조립체(36)는 도 1에 개략적으로 도시된 웨스팅하우스(Westinghouse)의 가동식 노심-내 검출기 시스템과 같은 상업용 원자로 노심(14) 내에 센서(12)를 삽입 및 인출하는 데 사용되는 기존의 케이블 구동 시스템에 대한 구동 메커니즘 요구 사항과 호환가능하도록 구성된 케이블을 포함한다. 구동 케이블 조립체(36) 내부는 자체동력식 검출기 요소(self-powered detector element: 41)용 신호 도선(signal lead: 42)을 포함한다. 자체동력식 검출기(41)의 활성 부분(active portion)은 단부에서 단부까지의 축방향 위치 차이의 최소값 및 강한 신호 출력(robust signal output)을 제공하기에 충분한 길이로 구동 케이블(40)의 삽입 단부의 외부 둘레에 감긴 나선체(spiral)이다. 자체동력식 검출기(41)로부터의 출력(output)을 사용하여, 원자로 노심(14) 내의 자체동력식 검출기 위치에서의 원자로 플럭스를 식별해서, 표적 물질의 축방향 위치를 최적화시킨다.
소형 검출기(12) 중 하나에 결합되었던 기존의 구동 케이블에 대한 대체물인 구동 케이블 조립체(36)가 도 2 내지 도 5에 참조번호(48 및 50)로 표시된 볼 클래습 배열체(ball clasp arrangement)(볼 체인 커플링이라고도 알려져 있음)를 사용하여 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38)에 부착된다. 볼 및 클래습 배열체는 구동 케이블 조립체(36)의 원자로 삽입 단부에 연결된, 도 2, 도 4 및 도 5에 도시된 볼 또는 수형 부분(48)을 갖는다. 도 2는 볼 부분(48)의 평면도를 도시하고, 도 4는 정면도를 도시하며, 도 5는 측면도를 도시한다. 클래습 부분(50)은 커넥터 핀(52)으로 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38) 상의 표적 물질 홀더(42)에 부착된다. 퀵 디스커넥트 커플링의 볼 부분(48)은 클래습 부분(50) 내에 끼워맞춰지도록 설계되고 클래습 부분(50)에 의해 착탈 가능하게 포획된다. 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38)는 표적 물질 홀더(43)를 포함하며, 이 표적 물질 홀더는 활성 원자로 노심(14)의 경계 내에 원하는 양의 표적 물질을 유지하기에 충분한 길이를 갖는 매우 얇은 금속 메시의 중공 실린더이다. 표적 물질이 원자로로부터 인출된 후, 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38)는 구동 케이블 조립체(36)로부터 쉽고 신속하게 분리될 수 있으므로 전체 표적 홀더 요소 케이블 조립체는 처리 설비(processing facility)로 운송될 수도 있다. 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38)의 삽입 단부에 도시된 캡(44)은 링 클램프(46)에 의해 적소에 유지된다. 링 클램프(46)는 처리 설비에서 제거하기가 간단하도록 설계된다. 링 클램프가 일단 제거되면, 방사선조사된 물질(irradiated material)이 표적 홀더 요소 케이블 조립체의 내부로부터 제거될 수 있다. 표적 홀더 요소 케이블 조립체(38)만이 방사선조사 후에 폐기된다. 구동 케이블 조립체(36)는 기계적으로 실용적인 한 재사용된다.
따라서, 본 발명은 노심-내 계장을 위한 기존의 상업용 원자로 케이블 구동 시스템을 사용하여 유용한 활성화 및 핵변환 생성물을 생산할 수 있게 한다. 본 발명의 특정 실시형태가 상세하게 설명되었지만, 당업자라면 본 개시의 전반적인 내용에 비추어 그 세부에 대한 다양한 변형 및 대안이 개발될 수 있음을 이해할 것이다. 따라서, 개시된 특정 실시형태는 단지 예시적인 것으로서, 첨부된 청구 범위의 전체 범위 및 그 임의의 모든 균등물에 주어지는 본 발명의 범위를 제한하려는 것이 아니다.

Claims (5)

  1. 케이블 조립체를 이용하여 원하는 핵변환 생성물을 생산하기 위해 표적 물질에 방사선조사하는 방법에 있어서, 상기 케이블 조립체는
    원자로 노심 내에 센서들을 삽입 및 인출하도록 구성된 케이블 구동 시스템을 위한 기존의 원자로 구동 메커니즘과 함께 사용하도록 구성된 구동 케이블 ―상기 구동 케이블의 내부는 신호 도선 및 자체동력식 방사선 검출기를 포함하고, 상기 자체동력식 방사선 검출기는 상기 구동 케이블의 축방향 길이 둘레에 나선형으로 권취되고 감겨지며, 상기 자체동력식 방사선 검출기는 원자로의 노심 내의 플럭스 심블(flux thimble) 내로 삽입되도록 구성된 상기 구동 케이블의 일 단부 근방에서 상기 구동 케이블 상에 위치하고, 상기 자체동력식 방사선 검출기는, 상기 자체동력식 방사선 검출기가 원자로 노심 내의 상기 자체동력식 방사선 검출기의 위치에서 원자로 플럭스를 나타내는 출력을 제공하여, 상기 구동 케이블의 상기 일 단부 근방에서 구동 케이블에 의해 지지되는 표적 물질의 축방향 위치를 최적화하도록, 나선체의 단부부터 단부까지 최소 축방향 길이로 사전선택된 신호 출력을 제공하도록 구성된 길이를 포함함 ― 과;
    상기 구동 케이블의 상기 일 단부에 부착된 퀵 디스커넥트 커플링의 암형 단부 또는 수형 단부 중 하나와;
    표적 홀더 요소 케이블 조립체의 일 단부에 상기 퀵 디스커넥트 커플링의 암형 단부 또는 수형 단부 중 다른 하나를 가지며, 상기 구동 케이블의 상기 일 단부에 부착된 상기 암형 또는 수형 단부 중 하나에 부착 또는 분리되도록 구성되고, 상기 구동 케이블이 상기 플럭스 심블을 통해 삽입되고 인출될 때 상기 표적 물질을 유지하도록 구성된 표적 물질 홀더를 갖는 상기 표적 홀더 요소 케이블 조립체를 포함하고, 상기 방법은
    상기 표적 물질 홀더에 상기 표적 물질을 고정하는 단계;
    상기 플럭스 심블 내에 삽입될 상기 구동 케이블의 일 단부에 상기 표적 물질 홀더를 퀵 디스커넥트 커플링으로 체결시키는 단계;
    상기 구동 케이블 및 상기 표적 물질 홀더를 상기 플럭스 심블 내의 사전선택된 축방향 위치로 구동시키는 단계;
    상기 표적 물질의 핵변환 상태를 결정하기 위해 상기 사전선택된 축방향 위치에서 상기 자체동력식 방사선 검출기 출력을 모니터링하는 단계;
    상기 표적 물질이 원하는 핵변환 생성물을 달성하였을 때 상기 플럭스 심블로부터 상기 표적 물질 홀더를 인출하는 단계;
    상기 구동 케이블로부터 상기 표적 물질을 분리하는 단계;
    상기 표적 물질을 갖는 상기 표적 물질 홀더를 처리 설비로 운송하는 단계;
    상기 표적 물질 홀더로부터 상기 표적 물질을 제거하는 단계; 및
    상기 처리 설비에서 상기 표적 물질을 처리하는 단계를 포함하는
    표적 물질 방사선조사 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    새로운 표적 물질 홀더로 상기 구동 케이블을 재사용하는 단계를 포함하는
    표적 물질 방사선조사 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 퀵 디스커넥트 커플링은 볼 및 클래습 커플링(clasp coupling)인
    표적 물질 방사선조사 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 표적 물질 홀더는, 일 단부에서 상기 퀵 디스커넥트 커플링으로, 그리고 제 2 원위 단부에서 커버로 캡핑된 메시 실린더이고,
    상기 커버를 링 클램프로 고정하는 단계를 포함하는
    표적 물질 방사선조사 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    처리를 위해 상기 표적 물질에 접근하도록 상기 커버를 제거하기 위하여, 상기 처리 설비에서 상기 링 클램프를 제거하는 단계를 포함하는
    표적 물질 방사선조사 방법.
KR1020237005888A 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치 KR102524908B1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/210,231 2016-07-14
US15/210,231 US10755829B2 (en) 2016-07-14 2016-07-14 Irradiation target handling device for moving a target into a nuclear reactor
KR1020197004187A KR102503490B1 (ko) 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치
PCT/US2017/040645 WO2018075104A2 (en) 2016-07-14 2017-07-05 Irradiation target handling device

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197004187A Division KR102503490B1 (ko) 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20230031980A true KR20230031980A (ko) 2023-03-07
KR102524908B1 KR102524908B1 (ko) 2023-04-21

Family

ID=60941299

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197004187A KR102503490B1 (ko) 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치
KR1020237005888A KR102524908B1 (ko) 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197004187A KR102503490B1 (ko) 2016-07-14 2017-07-05 방사선조사 표적 취급 장치

Country Status (7)

Country Link
US (2) US10755829B2 (ko)
EP (1) EP3485497B1 (ko)
JP (1) JP6975175B2 (ko)
KR (2) KR102503490B1 (ko)
CN (1) CN109313949B (ko)
ES (1) ES2872340T3 (ko)
WO (1) WO2018075104A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200088310A (ko) * 2017-10-11 2020-07-22 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 대량 생산 기반으로 방사성 동위 원소를 이식 및 수확하기 위한 방법 및 장치

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10755829B2 (en) 2016-07-14 2020-08-25 Westinghouse Electric Company Llc Irradiation target handling device for moving a target into a nuclear reactor
CA3136561C (en) * 2019-05-23 2024-02-06 Alexander SYKORA System and method for removing irradiation targets from a nuclear reactor and radionuclide generation system
WO2021090240A1 (en) * 2019-11-08 2021-05-14 Framatome Inc. Self-powered excore detector arrangement for measuring flux of a nuclear reactor core
US12046386B2 (en) 2020-05-19 2024-07-23 Westinghouse Electric Company Llc Method for periodically measuring the total gamma radiation activity of a target radioisotope being produced inside a nuclear reactor core
JP7422052B2 (ja) * 2020-11-09 2024-01-25 三菱重工業株式会社 収納容器及び放射性同位体の製造方法
KR102300306B1 (ko) 2020-11-26 2021-09-10 주식회사 이온메디칼 스펙트럼 방사선 발생 및 이송장치
KR20240097925A (ko) 2021-11-10 2024-06-27 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 감마선을 사용한 ac-225 생성

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130077725A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Irradiation target encapsulation assembly and method of assembly
US20130223578A1 (en) * 2008-02-21 2013-08-29 II William Earl Russell Apparatuses and methods for production of radioisotopes in nuclear reactor instrumentation tubes

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3378891A (en) * 1966-01-18 1968-04-23 Norco Inc Cable enlargement clasp
US3493917A (en) * 1967-08-01 1970-02-03 Viking Industries Connector locking means
US3932211A (en) 1973-07-13 1976-01-13 Westinghouse Electric Corporation Method of automatically monitoring the power distribution of a nuclear reactor employing movable incore detectors
US4752127A (en) * 1985-03-13 1988-06-21 Westinghouse Electric Corp. Optical tube inspection apparatus
EP0496998A1 (en) 1991-01-30 1992-08-05 Combustion Engineering, Inc. Extending in-core instrument life
DE10322265A1 (de) * 2003-05-16 2004-12-09 Stabilus Gmbh Kugelgelenkverbindung
US8953731B2 (en) 2004-12-03 2015-02-10 General Electric Company Method of producing isotopes in power nuclear reactors
US7526058B2 (en) 2004-12-03 2009-04-28 General Electric Company Rod assembly for nuclear reactors
US20070092051A1 (en) * 2005-09-19 2007-04-26 Adelman Stuart L Method of producing radium-225 and decay products thereof
US20080240330A1 (en) * 2007-01-17 2008-10-02 Holden Charles S Compact Device for Dual Transmutation for Isotope Production Permitting Production of Positron Emitters, Beta Emitters and Alpha Emitters Using Energetic Electrons
US20090135990A1 (en) * 2007-11-28 2009-05-28 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Placement of target rods in BWR bundle
US7970095B2 (en) * 2008-04-03 2011-06-28 GE - Hitachi Nuclear Energy Americas LLC Radioisotope production structures, fuel assemblies having the same, and methods of using the same
US8488733B2 (en) * 2009-08-25 2013-07-16 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Irradiation target retention assemblies for isotope delivery systems
US9183959B2 (en) 2009-08-25 2015-11-10 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Cable driven isotope delivery system
JP2012013546A (ja) 2010-06-30 2012-01-19 Toshiba Corp 移動式炉内計装系駆動装置およびそれを用いた案内管内部の摩擦抵抗監視方法
US9305673B2 (en) 2011-12-28 2016-04-05 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas, Llc Systems and methods for harvesting and storing materials produced in a nuclear reactor
US20130315361A1 (en) 2012-05-22 2013-11-28 John F. Berger Systems and methods for processing irradiation targets through multiple instrumentation tubes in a nuclear reactor
US9208909B2 (en) 2011-12-28 2015-12-08 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas, Llc Systems and methods for retaining and removing irradiation targets in a nuclear reactor
US9224507B2 (en) 2011-12-28 2015-12-29 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas, Llc Systems and methods for managing shared-path instrumentation and irradiation targets in a nuclear reactor
US9330798B2 (en) 2011-12-28 2016-05-03 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Systems and methods for processing irradiation targets through a nuclear reactor
JP5835744B2 (ja) 2013-01-09 2015-12-24 三菱電機株式会社 中性子束監視装置および中性子束監視装置の制御方法
CN103093837A (zh) * 2013-01-15 2013-05-08 西安交通大学 一种采用弥散体金属燃料的加速器驱动次临界嬗变堆芯
CN103106939B (zh) * 2013-01-15 2014-07-02 西安交通大学 一种利用压水堆嬗变长寿命高放核素的方法
CN103871485B (zh) * 2014-02-24 2016-06-22 中国科学院合肥物质科学研究院 一种基于加速器驱动次临界清洁核能系统的深度负反馈嬗变反应堆堆芯
US20160012928A1 (en) * 2014-07-08 2016-01-14 Westinghouse Electric Company Llc Targeted Isotope Production System
US10867715B2 (en) * 2014-11-17 2020-12-15 Triad National Security, Llc Apparatus for preparing medical radioisotopes
US10559391B2 (en) * 2015-02-09 2020-02-11 Framatome Gmbh Irradiation target processing system
CN105244069A (zh) * 2015-08-31 2016-01-13 中科华核电技术研究院有限公司 高比活度放射源芯靶、放射性棒及新型阻流塞组件
US10755829B2 (en) 2016-07-14 2020-08-25 Westinghouse Electric Company Llc Irradiation target handling device for moving a target into a nuclear reactor

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130223578A1 (en) * 2008-02-21 2013-08-29 II William Earl Russell Apparatuses and methods for production of radioisotopes in nuclear reactor instrumentation tubes
US20130077725A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Irradiation target encapsulation assembly and method of assembly

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200088310A (ko) * 2017-10-11 2020-07-22 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 대량 생산 기반으로 방사성 동위 원소를 이식 및 수확하기 위한 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20210287824A1 (en) 2021-09-16
CN109313949B (zh) 2022-12-13
EP3485497A4 (en) 2020-01-08
JP2019520558A (ja) 2019-07-18
ES2872340T3 (es) 2021-11-02
US11721450B2 (en) 2023-08-08
US20180019031A1 (en) 2018-01-18
JP6975175B2 (ja) 2021-12-01
KR102524908B1 (ko) 2023-04-21
KR102503490B1 (ko) 2023-02-23
EP3485497B1 (en) 2021-03-03
US10755829B2 (en) 2020-08-25
EP3485497A2 (en) 2019-05-22
WO2018075104A3 (en) 2018-06-07
WO2018075104A2 (en) 2018-04-26
CN109313949A (zh) 2019-02-05
KR20190019213A (ko) 2019-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102524908B1 (ko) 방사선조사 표적 취급 장치
JP5798305B2 (ja) 照射ターゲット保持システム及び同位体を製造する方法
JP6553095B2 (ja) 標的同位体製造装置および方法
CA2712663C (en) Cable driven isotope delivery system
AU2017394652B2 (en) System and process for production and collection of radioisotopes
EP3625804B1 (en) Radioisotope production target insert design and target harvesting methodology for long term irradiation in commercial nuclear reactors
KR102561593B1 (ko) 조사 타겟 처리 시스템
KR102597915B1 (ko) 원자로로부터 활성화된 조사 타겟들을 수확하기 위한 시스템 및 방법 및 방사성 핵종 생성 시스템
JP5798306B2 (ja) 照射ターゲットシステム、同位体送り出しシステム及び同位体を生成する方法
BR112017020621B1 (pt) sistema de geração de radionuclídeo e método de produção de radionuclídeos
KR20210151925A (ko) 원자로로부터의 조사 타겟을 제거하기 위한 시스템 및 방법, 및 방사성 핵종 생성 시스템
US20180336974A1 (en) Packaging device for radioactive isotopes produced in flexible elongated shapes
KR101893550B1 (ko) 칼란드리아 내부 구조물 검사장비의 방사선 피폭 방지장치
JPH0299896A (ja) 密封又は生物学的防護を破ること無く、駆動要素及び/又は該駆動要素と照射済物体処理用セルの内側の駆動要素との間の接続部材を交換する方法

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant