RU171243U1 - Сорбционный картридж - Google Patents
Сорбционный картридж Download PDFInfo
- Publication number
- RU171243U1 RU171243U1 RU2016138399U RU2016138399U RU171243U1 RU 171243 U1 RU171243 U1 RU 171243U1 RU 2016138399 U RU2016138399 U RU 2016138399U RU 2016138399 U RU2016138399 U RU 2016138399U RU 171243 U1 RU171243 U1 RU 171243U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- lid
- sorbent
- radionuclides
- sorption cartridge
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T7/00—Details of radiation-measuring instruments
- G01T7/02—Collecting means for receiving or storing samples to be investigated and possibly directly transporting the samples to the measuring arrangement; particularly for investigating radioactive fluids
- G01T7/04—Collecting means for receiving or storing samples to be investigated and possibly directly transporting the samples to the measuring arrangement; particularly for investigating radioactive fluids by filtration
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам, предназначенным для накопления различных продуктов из анализируемой среды в процессе контроля. Сорбционный картридж, содержащий корпус с помещенным в него сорбентом для накопления радионуклидов, при этом корпус выполнен в виде сосуда Маринелли и снабжен крышкой, при этом в дне корпуса и в крышке выполнены отверстия для прохода контролируемой среды, при этом соединение корпуса и крышки выполнено герметичным. Технический результат – расширение арсенала технических средств в области контроля радиационной безопасности, обусловленное существенным повышением эффективности регистрации контролируемых радионуклидов, сокращением времени единичного контрольного измерения и повышением удобства эксплуатации. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Сорбционный картридж предназначен для накопления различных продуктов из анализируемой среды, в частности радиоактивных продуктов, образующихся в процессе эксплуатации на предприятиях атомной промышленности, перерабатывающих топливо и другие делящиеся вещества, на АЭС, а также в радиохимических лабораториях или иных промышленных или научных организациях, на которых ведется контроль радиационной безопасности или научные исследования.
Известен картридж для накопления инородных частиц в виде окислов железа, биомассы и радионуклидов, содержащихся в воде, типа Fe - 10 ВВ, Fe - 20 ВВ, устанавливаемых в системах очистки «Гейзер» http://www.geizer-ru.ru/catalog/cartridges/for-line/147.html, картриджи с угольным наполнителем серии «Россион» НПО «Экологические технологии» http://www.aquateh.ru/shop/filters/mssian-dream/. При общих физических принципах накопления радионуклидов, упомянутые картриджи лишь выполняют функции накопления.
Известен картридж по патенту РФ №2508531, содержащий корпус с центральными входным и выходным отверстиями, заполненный сорбирующим материалом для твердофазной экстракции. Недостатком известного картриджа является неравномерное распределение сорбируемых частиц по объему сорбента из-за расширения, а затем сужения струи прокачиваемой среды, что оставляет по краям картриджа теневые участки, не затронутые процессом прямой сорбции.
Наиболее близким аналогом к предложенному техническому решению является сорбционная колонка типа СК-13 разработки фирмы «Доза» см. http://www.ecocitv.ru/iziskaniya/radiacionno-ecologicheskie-issledovaniya/6-portfolio/297-rad-4, журнал «АНРИ» №3 (1999), М., ГП «ВНИИФТРИ» НЛП «ДОЗА», статья А.А. Цапалова «Интегральные свойства сорбционной колонки СК-13 с активированным углем», с. 21-24.
Сорбционная колонка содержит корпус, заполненный активированным углем, и предназначена для накопления радионуклидов, определяющих наличие радона и торона в отбираемой пробе. Сорбционную колонку, после прокачки через нее определенного объема воздуха, помещают в блок детектирования, результаты измерения которого обрабатываются на персональном компьютере.
К недостаткам сорбционной колонки следует отнести ее конструктивное выполнение, не позволяющее совмещать процесс накопления радионуклидов и измерение их активности, т.к. после накопления радионуклидов сорбционную колонку извлекают из пробоотборного тракта и переносят к блоку детектирования, совершая дополнительные операции. Еще одним существенным недостатком является низкая эффективность регистрации радиоизлучения из-за 2π-геометрии измерения с торцевой стороны колонки.
Предложенная полезная модель направлена на расширение арсенала технических средств в области контроля радиационной безопасности для повышения эффективности регистрации контролируемых радионуклидов с одновременным сокращением суммарного времени получения результатов контроля во время измерения.
Техническим результатом от применения предложенной полезной модели является достигнутое расширение арсенала технических средств в области контроля радиационной безопасности, обусловленное существенным повышением эффективности регистрации контролируемых радионуклидов, сокращением времени единичного контрольного измерения и повышением удобства эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что корпус картриджа выполнен в виде сосуда Маринелли и снабжен крышкой, в корпус помещен сорбентом для накопления радионуклидов. В дне корпуса и в крышке выполнены отверстия для прохода контролируемой среды. Соединение корпуса и крышки выполнено герметичным.
Суммарное проходное сечение отверстий крышки и суммарное проходное сечение отверстий дна выполнены одинаковыми. Толщина слоя сорбента вокруг выступающей внутрь корпуса части одинаковая. Сорбционный картридж снабжен пористыми прокладками, удерживающими сорбент от высыпания. Крышка картриджа снабжена элементом для удобства его извлечения из блока детектирования.
Полезная модель поясняется чертежом.
На фиг. 1 изображен сорбционный картридж с наполнителем-сорбентом для улавливания радионуклидов из прокачиваемого газа.
Полезная модель может быть осуществлена следующим образом.
Сорбционный картридж содержит корпус 1, выполненный в виде сосуда Маринелли. Выполненный в геометрии сосуда Маринелли корпус позволяет поместить детектор излучений в части 2, выступающей внутрь корпуса, что обеспечивает расположение детектора в центре объема накопленной активности и 3-я геометрию измерения с одновременным обеспечением равномерности распределения нуклидов в сорбенте. Геометрические размеры выступающей части 2, образующей колодец для размещения детектора определяют в соответствии с выбранным детектором. Корпус 1 закрыт крышкой 3. В дне 4 корпуса, имеющем форму кольца, и в крышке 3 выполнены отверстия. В корпус 1 картриджа помещен сорбент 5 (уголь активированный СКТ-3И ТУ-2162-029-05754293-96, глауконит и т.п.). Для обеспечения оптимального прохождения контролируемой среды через картридж и распределения нуклидов в сорбенте 5, выполняют множество отверстий в большей части крышки 3 и дна 4. Отверстия могут быть образованы любым известным технологическим способом. Суммарная площадь проходного сечения отверстий в крышке 3 совпадает с суммарной площадью проходного сечения отверстий в дне 4.
Толщина слоя сорбента 5 вокруг части 2, выступающей внутрь корпуса 1 одинаковая, т.е. толщина слоя между вертикальной наружной стенкой и стенкой части 2 равна толщине слоя между торцом части 2 и крышкой 3, что способствует равномерному распределению потока контролируемой среды.
Специфика регистрации излучения требует, чтобы материал корпуса не обладал повышенной плотностью и не включал веществ, экранирующих излучение. Как правило, этим целям служат различные пластмассы.
Исходя из экономичности производства, корпус 1 и крышка 3 выполнены из полистирола или поликарбоната, или полиэтилена, что не исключает применения и другого материала.
Соединение корпуса 1 с крышкой 3 выполнено известным способом, обеспечивающим прочность и герметичность, таким как клеевое или резьбовое соединение.
В корпусе картриджа размещены пористые прокладки 6, 7, удерживающие сорбент 5 от высыпания. Примером материала прокладки служит фильтрующий не ворсистый материал НЭЛ ТУ6-6-2707-83, ФПП ТУ6-16-2813-84 и т.п.
Крышка 3 снабжена элементом для извлечения сорбционного картриджа из детектора, выполненным, например в виде петли из гибкого материала, скобы, или ленты.
Устройство работает следующим образом. Контролируемая среда, отбираемая в контролируемых точках (помещения, оборудования) поступает по магистрали к картриджу, проходит через сорбент 5 и выходит наружу в отводную магистраль. Радионуклиды поглощаются сорбентом. Картридж готов к измерению.
Предложенная полезная модель позволяет повысить эффективность регистрации контролируемого излучения при одновременном уменьшении объема прокачиваемого воздуха, что в свою очередь позволяет уменьшить мощность побудителей расхода и тем самым снизить объем затрат на систему подготовки проб.
Claims (5)
1. Сорбционный картридж, содержащий корпус с помещенным в него сорбентом для накопления радионуклидов, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде сосуда Маринелли и снабжен крышкой, при этом в дне корпуса и в крышке выполнены отверстия для прохода контролируемой среды, при этом соединение корпуса и крышки выполнено герметичным.
2. Сорбционный картридж по п. 1, отличающийся тем, что суммарное проходное сечение отверстий крышки и суммарное проходное сечение отверстий дна выполнены одинаковыми.
3. Сорбционный картридж по п. 1, отличающийся тем, что толщина слоя сорбента вокруг выступающей внутрь корпуса части одинаковая.
4. Сорбционный картридж по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен пористыми прокладками, удерживающими сорбент от высыпания.
5. Сорбционный картридж по п. 1, отличающийся тем, что крышка снабжена элементом для извлечения сорбционного картриджа из блока детектирования.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016138399U RU171243U1 (ru) | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Сорбционный картридж |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016138399U RU171243U1 (ru) | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Сорбционный картридж |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU171243U1 true RU171243U1 (ru) | 2017-05-25 |
Family
ID=58878071
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016138399U RU171243U1 (ru) | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Сорбционный картридж |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU171243U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU180914U1 (ru) * | 2018-03-23 | 2018-06-29 | Акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП") | Блок детектирования |
RU201743U1 (ru) * | 2020-08-19 | 2020-12-30 | Лаврик Юрий Михайлович | Радиометр газов спектрометрический |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU91779U1 (ru) * | 2009-10-21 | 2010-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" | Устройство детектирования гамма-излучения газовых сред и спектометрический газовый монитор гамма-излучения |
JP2014085163A (ja) * | 2012-10-19 | 2014-05-12 | Daiki Ataka Engineering Co Ltd | 排水中の放射性セシウムの濃度を実質上連続的に測定する方法および装置 |
JP5702762B2 (ja) * | 2012-03-09 | 2015-04-15 | セイコー・イージーアンドジー株式会社 | 放射能測定装置 |
-
2016
- 2016-09-28 RU RU2016138399U patent/RU171243U1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU91779U1 (ru) * | 2009-10-21 | 2010-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" | Устройство детектирования гамма-излучения газовых сред и спектометрический газовый монитор гамма-излучения |
JP5702762B2 (ja) * | 2012-03-09 | 2015-04-15 | セイコー・イージーアンドジー株式会社 | 放射能測定装置 |
JP2014085163A (ja) * | 2012-10-19 | 2014-05-12 | Daiki Ataka Engineering Co Ltd | 排水中の放射性セシウムの濃度を実質上連続的に測定する方法および装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Годовой отчет АО "СНИИП" 2014. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU180914U1 (ru) * | 2018-03-23 | 2018-06-29 | Акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП") | Блок детектирования |
RU201743U1 (ru) * | 2020-08-19 | 2020-12-30 | Лаврик Юрий Михайлович | Радиометр газов спектрометрический |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhou et al. | Study on adsorption performance of coal based activated carbon to radioactive iodine and stable iodine | |
JP6029099B2 (ja) | 排水中の放射性セシウムの濃度を実質上連続的に測定する方法および装置 | |
RU171243U1 (ru) | Сорбционный картридж | |
Yasutaka et al. | Rapid quantification of radiocesium dissolved in water by using nonwoven fabric cartridge filters impregnated with potassium zinc ferrocyanide | |
US8919184B2 (en) | Leak testing method and leak testing device for iodine filter | |
CN109701296A (zh) | 耐腐蚀多工作方式超临界二氧化碳萃取系统 | |
Chen et al. | Adsorption characteristics and radiation stability of a silica-based DtBuCH18C6 adsorbent for Sr (II) separation in HNO 3 medium | |
CN105810278B (zh) | 一种铀污染地下水的净化检测净化装置 | |
Chiera et al. | Removal of radioactive cesium from contaminated water by whey protein amyloids–carbon hybrid filters | |
CN213750347U (zh) | 一种气溶胶中放射性核素捕集的试验装置 | |
RU2610830C1 (ru) | Устройство для извлечения радионуклидов из водных растворов | |
JP2014095694A5 (ru) | ||
CN112710807B (zh) | 检测与处理油田钻取岩心中有毒气体的一体化系统及工艺 | |
CN107093483A (zh) | 一种放射性核素收集装置 | |
JP3169705U (ja) | 水道水から放射性物質を除去する浄水器 | |
CA3031631C (en) | Tank closure cesium removal | |
CN209374071U (zh) | 一种核设施气载流出物中放射性惰性气体γ谱测量的吸附装置 | |
RU2672473C1 (ru) | Способ определения содержания радионуклидов в растворах и устройство для его осуществления (варианты) | |
Zhou et al. | Use of Wheeler–Jonas equation to explain xenon dynamic adsorption breakthrough curve on granular activated carbon | |
CN107705868A (zh) | 一种海洋中放射性核素收集装置 | |
RU2524497C2 (ru) | Способ извлечения радионуклидов из водных растворов | |
CN207425384U (zh) | 一种铀矿开采过程中废水处理装置 | |
CN207384993U (zh) | 一种适用于液相色谱流动相的废液处理装置 | |
RU168417U1 (ru) | Устройство для переработки жидких радиоактивных отходов | |
CN211644918U (zh) | 一种用于水质分析仪的过滤装置 |