RU2090942C1 - Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки - Google Patents

Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2090942C1
RU2090942C1 SU925052792A SU5052792A RU2090942C1 RU 2090942 C1 RU2090942 C1 RU 2090942C1 SU 925052792 A SU925052792 A SU 925052792A SU 5052792 A SU5052792 A SU 5052792A RU 2090942 C1 RU2090942 C1 RU 2090942C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pipe
protective container
pressure
measuring
Prior art date
Application number
SU925052792A
Other languages
English (en)
Inventor
Шегк Клаус-Детлеф
Original Assignee
Асеа Браун Бовери АГ
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 Асеа Браун Бовери АГ filed Critical Асеа Браун Бовери АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2090942C1 publication Critical patent/RU2090942C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2247Sampling from a flowing stream of gas
    • G01N2001/225Sampling from a flowing stream of gas isokinetic, same flow rate for sample and bulk gas
    • 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)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки. Сущность изобретения: производят отбор пробы из защитного контейнера реакторной установки. Затем газовую смесь через измерительный трубопровод пропускают через измерительный участок и в заключение выбрасывают. Концентрацию газа снижают перед измерительным участком в разжижающей установке, причем разжижающий газ берут из источника, находящегося вне защитного контейнера. Давление разжижающего газа перед вводом его в разжижающую установку приводят в соответствие с давлением в защитном контейнере. При аварии используют участок измерения, предусмотренный для нормального режима работы. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки, причем внутри контейнера предусмотрен отбор проб из газовой смеси через измерительный трубопровод, проведение ее по участку измерения и, в заключение, выброс.
Атмосфера в защитном контейнере ядерной силовой установки состоит, как правило, из воздуха, водяного пара, водорода, CO2, инертных газов, йода и аэрозолей. При нормальном режиме работы установки эта смесь, имеющая радиоактивность примерно 103 Бк/м3, из защитного контейнера через вентилятор отводится прямо в трубку. В случае малой аварийной утечки в первичной системе, при которой радиоактивность составляет 103 - 108 Бк/м3, газ также через вентиляционную установку отводится прямо в трубу. При более серьезных авариях, например, с расплавлением топливных элементов, радиоактивность может подняться выше 1014 Бк/м3. Вентиляционная установка при серьезных авариях запирается, после чего давление в контейнере возрастает. Для устранения слишком высокого давления защитный контейнер имеет стравливание давления через фильтровую установку (например, сухой фильтр, мокрый фильтр), в котором радиоактивность, например, по йоду и аэрозолям снижается по меньшей мере в тысячу раз. Ниже по потоку после фильтра при этом определяют радиоактивность газов на участке измерения.
Вследствие остаточной очень высокой радиоактивности в примыкающем ведущем в трубу трубопроводе чистого газа в аварийных ситуациях используемая для работы в нормальном режиме измерительная аппаратура, такая, как балансировочные фильтры и монитор аэрозоля, не могут использоваться, так как их диапазон измерений оказывается перекрытым, а управление балансировочными фильтрами было бы не обеспечено. Поэтому применяются обычно специальные приборы для аварийных ситуаций, с более высоким по радиоактивности диапазоном измерений и дорогой экранировкой, а также сложные устройства для управления балансировочными фильтрами.
В аварийном случае также нужно контролировать атмосферу и внутри защитного контейнера, до тех пор, пока не пришлось сбрасывать давление, чтобы получить сведения о нарастании и ожидаемом уровне радиоактивности. Также и в этом случае радиоактивность пробы газа слишком высока для применяемых в нормальном режиме приборов оценки.
Известно решение, согласно которому при контроле атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки производят отбор пробы, пропускают пробу через участок измерения и в заключении выбрасывают, при этом при аварии используют тот же участок измерения, что и для нормального режима работы. Недостатком данного известного решения является то, что в нем не производят измерения радиоактивности пробы газа.
Задачей настоящего изобретения является измерение радиоактивности газовой пробы с возможностью даже в аварийной ситуации, сопровождающейся выбросом радиоактивности, работать с использованием имеющихся измерительных приборов и аппаратов.
По изобретению это достигается за счет того, что концентрацию радиоактивности газа перед участком измерения снижают в разжижающей установке.
Преимущества изобретения заключаются среди прочего в отказе от ранее необходимых тяжелых экранов для всего участка измерения. Также экранировка для транспортировки подлежащих обмерам балансировочных фильтров отпадает, за счет чего снижается опасность для обслуживающего персонала.
На фиг. изображен пример исполнения изобретения в части выхода газа ядерного реактора на воде под давлением. Там показано: фиг. 1 упрощенная схема выхода газа из реакторной установки; фиг. 2 принципиальная схема ступени разжижения.
Показаны лишь элементы, существенные для понимания изобретения. Не изображены, например, весь первичный и вторичный контур реактора. Направление потока рабочих тел показано стрелками.
На фиг. 1 показан защитный контейнер 1 реактора. Трубопровод сброса давления, далее в своей первой части называемый трубопроводом 2 сырого газа, ведет от защитного контейнера к фильтровой установке 3. В трубопроводе сырого газа в двух параллельных ветвях расположены регулирующая арматура 25 и разрывная мембрана 26, для сброса давления при отдаленном его нарастании. В трубопроводе сырого газа находится также не изображенная система определения расхода. Находящаяся впереди фильтровая установка работает по принципу влажного фильтра, что, само собой разумеется, не является обязательным. Насадки Вентури 27 используются для распыления воды, которая очищает газ. После этого очищенные газы проходят водоотделитель 28. Газы поступают дальше во вторую часть трубопровода сброса давления, далее называемую трубопроводом 4 чистого газа, который ведет в трубу 5.
В трубопроводе 4 чистого газа расположена станция 6 отбора проб, из которой непрерывно отбирается проба газа через трубопровод 7 отбора. В качестве примера можно привести, что при общем количестве отходящего газа 20000 м3/час ответвляют примерно 10 м3/час. Эта проба газа посредством электрического или другого обогрева тела 24 обогревается предпочтительно по всей длине трубопровода 7 отбора для предотвращения выпадения конденсата.
Из трубопровода отбора частичный поток подводится к разжижающей установке 8. Она выполнена многоступенчатой и работает с определенным объемным расходом свободного от частиц сжатого воздуха. Этот воздух поступает от компрессора 11, перед которым установлен йодный фильтр и аэрозольный фильтр 12. Из нескольких ступеней разжижения в принципе обогреваются лишь обе первые ступени, так как даже при подаче на вход чистого пара по трубопроводу 4 чистого газа температура ниже точки росы после второй ступени уже невозможна.
Ниже по потоку разжижающей установки 8, которая еще будет описана ниже, поток с пробой по измерительному трубопроводу 13 поступает на собственно участок 14 измерения, который используется и при нормальной работе всей установки. Перед измерительным участком 14 измерительный трубопровод 13 через трехходовой клапан соединен с измерительным трубопроводом, используемым при нормальном режиме работы всей установки. Он ведет к отходящему газу, который всегда контролируется, забираемому из трубы 5 с помощью "граблей" 61 для заборы пробы.
Изображенный с сильным упрощением измерительный участок 14 состоит из комбинации элементов 15 аэрозольного и йодного балансировочных фильтров для прерывистого измерения. Для квазипрерывистого измерения служат аэрозольный монитор 16, йодный монитор 36 и монитор инертных газов 37. Каждый из трех мониторов оборудован детектором 38 излучения. Этим простым измерением оценивается относительная радиоактивность аэрозолей. Она, кроме того, определяет периодичность смены балансировочных фильтров.
При нормальной работе обычно проводятся выборочные измерения посредством элементов 15 раз в неделю. В аварийном случае, напротив, предусмотрено, что измерение производится каждые 4 часа. Для этого демонтируются балансировочные фильтры, приносятся в отдельное помещение и там посредством спектрометров оценивается количество специфических нуклидов.
Перед измерением промывают измерительный участок 14, чтобы вызванную компонентами инертных газов радиоактивность фильтров снизить до незначительной величины, чтобы она не искажала результатов измерения. Для этого измерительный трубопровод 13 посредством крана 34 закрывают, а трубопровод 17 промывочного воздуха открывают посредством крана 35. Посредством насоса 19 засасывают атмосферный воздух, и он попадает через йодный и аэрозольный фильтр 18 в измерительный участок. Выталкивается промывочный воздух в обратный трубопровод 9. Само собой понятно, что его можно выпустить прямо в трубу 5.
В начале измерения закрывают трубопровод 17 промывочного воздуха краном 15, а измерительный трубопровод 13 открывают краном 34. Посредством того же насоса 19 засасывается подлежащая замерам смесь. Так как этот насос рассчитан на больший расход промывочного воздуха, в случае измерения для целей регулирования засасывается и атмосферный воздух. Перед насосом по потоку для этой цели предусмотрен в ответвлении регулировочный клапан 20 с включенным перед ним аэрозольным фильтром 21.
Перед входом в часть измерительного участка с аэрозольным монитором в трубопроводе с балансировочными фильтрами установлен расходомер 22. Им измеряется расход через аэрозольный и йодный фильтры и интегрируется по времени запыления. Таким образом определяются величины концентрации радиоактивности. Чтобы вывести скорость выхода радиоактивности, коррелируют концентрацию с измерением расхода.
Хотя, как упоминалось выше, расход измеряется также в трубопроводе сырого газа, корреляция с ним могла бы привести к ошибочным результатам. Потому что при сбросе давления как раз в начальной фазе расходы в трубопроводе сырого газа и трубопроводе чистого газа могут быть очень различными. Это, например, может определяться конденсацией паровой фазы в еще холодной водяной завесе фильтровой установки 3. В результате расход измеряют еще раз в точке 23 трубопровода 4 чистого газа. Это может быть измерение с помощью насадки Вентури, или определяется измерением давления и температуры. Результат объединяется с измерением величин концентрации, чтобы определить скорость вывода радиоактивности.
Для описанного выше измерения концентрации радиоактивности внутри защитного контейнера 1 используются следующие части установки: в защитном контейнере расположена многоступенчатая разжижающая установка 40. Отбор пробы показан стрелкой 41. Подготовленная проба газа подается в трубопровод 42, ведущий к измерительному участку 14. Разжижающий газ, здесь сжатый воздух или азот, хранится в находящемся снаружи защитного контейнера баллоне 43 и через подводящий трубопровод 44 вводится в разжижающую установку.
В этом подводящем трубопроводе 44 кроме запорного крана 45 находится также редукторный клапан 46. Так как при аварийной ситуации в защитном контейнере могут возникнуть давления 1-7 бар, давление разжижающего газа в подводящем трубопроводе должно соответственно быть согласовано с этим. На исполнительный орган редукторного клапана поэтому подается давление с датчиков в подводящем трубопроводе 47 и в защитном контейнере 48.
Подводящий трубопровод 44 оборудован обогревателем 49, чтобы разжижающий воздух нагреть до уровня, по меньшей мере приблизительно равного температуре в защитном контейнере 1.
Далее в подводящем трубопроводе 44 и измерительном трубопроводе 42 предусмотрены исполнительные органы 50, 51. Они, как правило, находятся в свободном месте между защитным контейнером и внешней, не изображенной, бетонной оболочкой. Они сконструированы для удовлетворения требованиям класса безопасности 2 и именуются в двойном количестве задублированы.
В начале измерения нужно иметь в виду то, что исполнительные органы 50 в подводящем трубопроводе 44 открывались бы до дополнительных органов 51 в измерительном трубопроводе 42; в конце процесса измерения следует позаботиться о том, чтобы исполнительные органы в подводящем трубопроводе закрывались до закрытия их в измерительном трубопроводе. Этими мероприятиями предотвращают попадание смеси со слишком высокой радиоактивностью через разжижающую установку 40 в измерительный трубопровод 42, а оттуда в атмосферу.
Показанная на фиг. 2 ступень разжижения, которая используется в разжижающих установках как 8, так и 40, работает следующим образом: заготовленный сжатый воздух обтекает по кольцевой щели 29 всасывающее сопло 30 для подлежащего разжижению газа или смеси газов. За счет возникающего при этом пониженного давления засасывается аэрозоль с определенным объемным расходом и в смесительной камере 31 смешивается с чистым воздухом. Если повысить объемный расход чистого воздуха, в том отношении возрастает скорость потока в кольцевой щели. За этот счет возрастает вакуум во всасывающем сопле, за счет чего объемный расход разовой смеси также увеличивается. Оба объемных расхода таким образом связаны через пониженное давление, и их отношение остается постоянным также при различных входных давлениях.
В разжижающей установке 8 стремятся к разжижению в отношении 1 104, тогда как в разжижающей установке 40 производят разжижение в отношении 1 106-7. При этом выгодно разжижение производить в нескольких ступенях, что уменьшает расход чистого разжижающего воздуха. Из взятой из трубопровода 7 пробы из защитного контейнера 1, лишь часть отбирается из смесительной камеры 31 и подводится к следующей ступени. Этот отбор частиц расхода производится отсасывающим соплом 32. При этом следует заботиться, чтобы этот отбор производился в изокинетических условиях. Они имеют место тогда, когда в месте отсасывания скорость потока в сопле 32 равна скорости потока в канале потока. Посредством различного диаметра можно различные объемные расходы отсоса согласовать с различными суммарными объемными расходами. Это важно для последней ступени. Предположим для примера, что из всего количества для дальнейшего разжижения используется лишь 0,3 м3/час. После разжижения к измерительной аппаратуре подводится таким образом примерно 3 м3/час. Остающийся по изокинетическому отбору части расхода остаточный воздух в количестве 16,2 м3/час для всех 6 предусмотренных в примере ступеней разжижения (на фиг. 1 изображено лишь по 4 ступени) течет в разжижающей установке 8 через штуцер отходящего воздуха 33 наружу в трубопровод возврата 9 (фиг. 1). В этом трубопроводе возврата остаточный воздух пробы и воздух из штуцера 33 отходящего воздуха насосом 10 подается обратно в трубопровод чистого газа. При таком возврате следует обращать внимание на то, что в смесительной камере ступени разжижения не возникает противодавления, которое могло бы повлиять на степень разжижения. В разжижающей установке 40 остаточный воздух возвращается обратно в защитный контейнер 1, как это показано стрелками.
За счет разжижения радиоактивность выделяемых веществ снижают до уровня, обычного для нормальной работы. Обращение и оценка измерительной аппаратуры таким образом и в аварийных условиях остается обычной.
На отсасывающем сопле 32 последней ступени в разжижающей установке 8 подключен измерительный трубопровод 13, а на разжижающей установке 40 - измерительный трубопровод 42 (фиг. 1), которые ведут к собственно измерительному участку 14.
Чтобы в случае аварии как воздух в трубе, так и воздух в защитном контейнере 1 можно было бы измерять независимо друг от друга, измерительный участок 14 оборудован добавочным балансировочным фильтром 59 и расходомером 62.
Аэрозольный и йодный балансирующий фильтр 59 оборудован перепускным трубопроводом 55, предусмотренным для запуска в действие. Измеряемые величины расходомера 62, а при необходимости и не показанных температурных датчиков и датчиков давления, которые находятся в том же измерительном трубопроводе, что и расходомер, служат в качестве управляющих параметров для связанных с ними регуляторов 56, 57 в перепускном трубопроводе 55 и позади балансировочного фильтра 59. Для запуска измерения при открытом перепускном трубопроводе 55 система отбора проб работает в течение нескольких минут. Это обеспечивает, что вся система промывается примерно воздухом пробы. После процесса запуска, в котором регулируется отбираемый объемный расход, с перепускного трубопровода 55 переходят на трубопровод к балансировочному фильтру 59. При всех этих процессах исполнительные органы 50 и 51 открыты.
В случае аварии отбор проб производится прерывисто по потребности. В начале собственно измерения промывочный трубопровод 53 перекрывается вентилем 52. Разжиженная проба газа после проведения регулирования расхода проводится через аэрозольные и йодные фильтры. Как и в описанном выше способе измеряют расход и интегрируют по времени запыления. Измерение ведется при газовых расходах 1 и 3 м3/час. Время запыления может составлять от одной до нескольких минут. Запыленный после измерения фильтр 59 может быть обмерян используемыми при нормальном режиме детекторами, например, германиевыми детекторами в лаборатории.
Ниже по потоку от балансировочных фильтров добавочно предусмотрено место измерения для определения содержания инертных газов. Это может быть газовым баллоном или так называемой "газовой мышью".
После измерения измерительный участок 14 промывают. Для этого используют имеющийся не только для этого газ под давлением из баллона 43. В подводящем трубопроводе и измерительном трубопроводе запорный кран 45 и исполнительный орган 51 закрыты. Разжижающий газ при открытом редукторном клапане 52 через промывочный трубопровод 53 подается в измерительный участок 14. Так как для измерения требуются только балансировочные фильтры 59, для промывочных и измерительных целей запорным органом 54 может быть закрыт и трубопровод, ведущий к мониторам 36-38. Промывочная среда выбрасывается в обратный трубопровод 9, но, конечно, можно и прямо в трубу 5. Понятно, что измерительный участок также и в этом случае может промываться средствами промывки по вышеописанному способу.

Claims (3)

1. Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера 1 реакторной установки посредством предусмотренного для нормального режима работы участка измерения, причем в защитном контейнере 1 предусмотрен отбор проб, отличающийся тем, что из отбора проб 41 в случае аварии после блокировки обычной вентиляционной установки и до ввода в действие обычного сброса давления газовую смесь пропускают по измерительному трубопроводу 42 через участок 14 измерения и в заключение выбрасывают, при этом в разжижающей установке 40, помещенной в защитный контейнер, снижают концентрацию радиоактивности газа перед участком 14 измерения, причем разжижающий газ берут из источника 43, находящегося вне защитного контейнера, и перед вводом в разжижающую установку его давление приводят в соответствие с давлением в защитном контейнере.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разжиженный газ перед вводом в разжиженную установку 40 подогревается с помощью нагревателя 49.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разжижение производится в нескольких ступенях.
SU925052792A 1991-09-30 1992-09-29 Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки RU2090942C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH2886/91 1991-09-30
CH2886/91A CH682524A5 (de) 1991-09-30 1991-09-30 Vorrichtung zur Ueberwachung der Atmosphäre innerhalb des Sicherheitsbehälters einer Reaktoranlage.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2090942C1 true RU2090942C1 (ru) 1997-09-20

Family

ID=4243814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925052792A RU2090942C1 (ru) 1991-09-30 1992-09-29 Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5272738A (ru)
EP (1) EP0536495B1 (ru)
JP (1) JPH06186381A (ru)
CH (1) CH682524A5 (ru)
CZ (1) CZ282516B6 (ru)
DE (1) DE59206353D1 (ru)
ES (1) ES2089306T3 (ru)
HU (1) HU215985B (ru)
RU (1) RU2090942C1 (ru)
SK (1) SK263092A3 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9116084B2 (en) 2004-10-14 2015-08-25 Areva Gmbh Method and sampling system for taking sample from the atmosphere in the reactor containment of a nuclear plant
RU2773706C1 (ru) * 2021-12-20 2022-06-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Комплекс откачки и хранения газообразных продуктов

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010035509A1 (de) * 2010-08-25 2012-03-01 Areva Np Gmbh Verfahren zur Druckentlastung eines Kernkraftwerks, Druckentlastungssystem für ein Kernkraftwerk sowie zugehöriges Kernkraftwerk
RU2569556C1 (ru) * 2014-09-22 2015-11-27 Феликс Эргардович Гофман Способ доставки проб радиоактивных растворов и устройство для его осуществления (варианты)
RU2616657C1 (ru) * 2015-10-27 2017-04-18 Феликс Эргардович Гофман Устройство для отбора и разведения порций радиоактивного раствора
JP6927893B2 (ja) * 2018-01-18 2021-09-01 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 原子炉格納容器ベントシステム
DE102018102631A1 (de) * 2018-02-06 2019-08-08 Endress+Hauser Flowtec Ag Erkennung von Luft in Dampfleitungen

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3667370A (en) * 1970-01-13 1972-06-06 Stone & Webster Eng Corp Nuclear containment emergency ventilating system
JPS5264591A (en) * 1975-11-21 1977-05-28 Mitsubishi Electric Corp Radiation monitoring device
JPS54135595A (en) * 1978-04-12 1979-10-20 Nippon Atom Ind Group Co Ltd Leak measuring method of radioactive iodine removal filter
JPS59104584A (ja) * 1982-12-08 1984-06-16 Hokkaido Electric Power Co Inc:The 放射性流体の試料採取装置
US4520654A (en) * 1983-03-14 1985-06-04 General Electric Company Method and apparatus for detecting hydrogen, oxygen and water vapor concentrations in a host gas
DE3637795A1 (de) * 1986-11-06 1988-05-11 Siemens Ag Kernkraftwerk mit einer sicherheitshuelle
DE3637845A1 (de) * 1986-11-06 1988-05-19 Siemens Ag Kernreaktor mit einer sicherheitshuelle
JPS6413489A (en) * 1987-07-08 1989-01-18 Hitachi Ltd Radiation measurement system
JPS6420496A (en) * 1987-07-15 1989-01-24 Toshiba Corp Radiation measuring instrument for detecting fuel failure
JPH01276087A (ja) * 1988-04-28 1989-11-06 Aloka Co Ltd 放射性水モニタ装置
US5091144A (en) * 1990-07-10 1992-02-25 General Electric Company Bwr zero pressure containment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Японии N 59-188679, кл. G 21 C 17/00, 1984. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9116084B2 (en) 2004-10-14 2015-08-25 Areva Gmbh Method and sampling system for taking sample from the atmosphere in the reactor containment of a nuclear plant
RU2773706C1 (ru) * 2021-12-20 2022-06-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Комплекс откачки и хранения газообразных продуктов
RU2801213C1 (ru) * 2022-08-10 2023-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Стенд газовый

Also Published As

Publication number Publication date
CH682524A5 (de) 1993-09-30
HU9203103D0 (en) 1992-12-28
CZ263092A3 (en) 1993-07-14
US5272738A (en) 1993-12-21
JPH06186381A (ja) 1994-07-08
CZ282516B6 (cs) 1997-07-16
HUT63512A (en) 1993-08-30
HU215985B (hu) 1999-03-29
EP0536495B1 (de) 1996-05-22
DE59206353D1 (de) 1996-06-27
SK263092A3 (en) 1994-03-09
ES2089306T3 (es) 1996-10-01
EP0536495A1 (de) 1993-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109855925B (zh) 带标定功能的高温高压高蒸汽浓度气溶胶在线测量装置
US3457787A (en) Method of and apparatus for the automatic observation and regeneration of devices for the sampling of waste gases
JP6411464B2 (ja) 原子力発電所のベント系のエミッション監視システム
RU2070343C1 (ru) Ядерная реакторная установка с устройством для контроля выводимого в трубу воздуха
KR101682707B1 (ko) 고온 고압에서 작동하는 에어로졸 샘플링 시스템
CN103728163B (zh) 一种气体中全氚快速取样系统
JP6590818B2 (ja) 天然ガス液試料の採取、気化および圧力調整システム
RU2090942C1 (ru) Способ контроля атмосферы внутри защитного контейнера реакторной установки
JPH07503075A (ja) 原子炉の容器ヘッドの貫通部分での漏れを作動中に検出するための方法及び装置
CA1248362A (en) Mounting arrangement for a critical flow device
RU2268509C2 (ru) Система регистрации течей теплоносителя 1-го контура реакторных установок атомных электростанций (срт)
CN219142388U (zh) 一种排风塔气体样品取样系统
RU111709U1 (ru) Система обнаружения течи теплоносителя в помещениях аэс
CN220231046U (zh) 一种评价蒸汽吹扫效果的水汽连续分级取样装置
JPS593236A (ja) 液体金属漏洩検出システム
JP3878802B2 (ja) 試料採取装置
JPS59168324A (ja) スラリ−流体の流量測定方法
JPS61129548A (ja) ナトリウム漏洩検出システム
Olson et al. The Fort St. Vrain high temperature gas-cooled reactor: XII. The dew point moisture monitor testing program
CN116499936A (zh) 测量缝隙内气溶胶滞留效率的装置及方法
JP3957333B2 (ja) 半導体用特殊材料ガス成分濃度測定装置
Ha et al. Digital Radiation Monitoring System for High-functioning Auto Radionuclide Analysis
Cotton et al. ASME Steam Turbine Code Test Using Radioactive Tracers
CN114371117A (zh) 一种测量不同设备过滤效率的多功能复合测量系统与应用
JPS6031278B2 (ja) 高温高圧媒体の漏洩検出装置