RU82915U1 - Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты) - Google Patents

Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU82915U1
RU82915U1 RU2008149902/22U RU2008149902U RU82915U1 RU 82915 U1 RU82915 U1 RU 82915U1 RU 2008149902/22 U RU2008149902/22 U RU 2008149902/22U RU 2008149902 U RU2008149902 U RU 2008149902U RU 82915 U1 RU82915 U1 RU 82915U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
air
condensate
pipeline
activity
Prior art date
Application number
RU2008149902/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Друзягин
Дмитрий Евгеньевич Мелета
Вадим Вадимович Чигир
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы"
Priority to RU2008149902/22U priority Critical patent/RU82915U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82915U1 publication Critical patent/RU82915U1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

1. Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, включающая влагоотделитель, обеспечивающий разделение воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, при этом влагоотделитель соединен трубопроводом воздушной среды с устройством для измерения объемной активности аэрозолей, а трубопроводом подачи конденсата - с устройством измерения скорости поступления конденсата, снабженным трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, и трубопроводом подачи конденсата в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости. ! 2. Система по п.1, в которой влагоотделитель снабжен оптическим сигнализатором жидкости. ! 3. Система по п.1, в которой устройство измерения скорости поступления конденсата включает накопительную емкость и уровнемер. ! 4. Система по п.3, в которой в качестве уровнемера использован ультразвуковой датчик. ! 5. Система по любому из пп.1-4, которая снабжена расходомером, установленным последовательно с устройством для измерения объемной активности аэрозолей на трубопроводе разряжения, предназначенном для вывода воздушной среды из системы. ! 6. Система по п.5, в которой трубопровод воздушной среды соединен с трубопроводом разряжения байпасом, обеспечивающим вывод воздушной среды через расходомер. ! 7. Система по п.6, в которой трубопровод воздушной среды оснащен запорной арматурой, обеспечивающей блокировку устройства для измерения объемной активности аэрозолей. ! 8. Система по п.1, в которой модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости включает устройство детектирования объ�

Description

Настоящая полезная модель касается системы, предназначенной для выявления течей теплоносителя на основе мониторинга аэрозольной активности в помещения АЭС с высокой фоновой влажностью, как в процессе нормальной эксплуатации АЭС, так и во время нештатных ситуаций.
Известна система регистрации течей теплоносителя первого контура реакторных установок (заявка на изобретение №2003131995, МПК G21C 17/07. Система регистрации течей теплоносителя 1-го контура реакторных установок атомных электростанций. Дата публикации заявки 10.04.2005. Бюл. №10). Известная система включает расходомер, устройство для отбора проб воздуха, модуль охлаждения отобранного воздуха, состоящий из нескольких ступеней охлаждения, датчик и эталонный измерительный канал. Принцип работы системы основан на регистрации изменения относительной влажности воздуха в помещении 1-го контура реакторной установки, где появилась течь, при этом расход воздуха через помещение 1-го контура ограничивают до относительно низкого предела.
Известна система RAMS - система обнаружения утечек радиоактивной воды в атмосферу контролируемых помещений АЭС (сайт frameatome-anp.com). Данная система состоит из системы воздухоотборных труб, системы обогрева труб, системы конденсации, устройства измерения радиоактивности и устройства всасывания. Принцип работы основан на регистрации изменения объемной активности воды и газа. Одним из недостатков данной системы является отсутствие в ней устройства измерения
радиоактивных аэрозолей, осажденных на фильтре, а также наличие подсистемы нагрева и охлаждения труб.
Перед авторами стояла задача устранить указанные недостатки и разработать систему обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС как с нормальной влажностью, так и с влажностью до 100%, основанную на использовании двух способов контроля объемной активности аэрозолей:
- объемной активности аэрозолей, осажденных фильтре;
- объемной активности аэрозолей, растворенных в воде.
Для решения поставленной задачи предлагается система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС (два варианта).
Согласно первому варианту полезной модели предлагается система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, включающая влагоотделитель, обеспечивающий разделение воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, при этом влагоотделитель соединен трубопроводом воздушной среды с устройством для измерения объемной активности аэрозолей, а трубопроводом подачи конденсата - с устройством измерения скорости поступления конденсата, снабженным трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, и трубопроводом подачи конденсата в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
Влагоотделитель целесообразно снабдить оптическим сигнализатором жидкости.
Устройство измерения скорости поступления конденсата может включать накопительную емкость и уровнемер.
В качестве уровнемера возможно использование ультразвукового датчика.
Систему целесообразно снабдить расходомером, установленным последовательно с устройством для измерения объемной активности
аэрозолей на трубопроводе разряжения, предназначенном для вывода воздушной среды из системы.
Трубопровод воздушной среды предпочтительно соединить с трубопроводом разряжения байпасом, обеспечивающим вывод воздушной среды через расходомер.
Трубопровод воздушной среды может быть оснащен запорной арматурой, обеспечивающей блокировку устройства для измерения объемной активности аэрозолей.
Модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости может включать устройство детектирования объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости и измерительную камеру, и снабжен трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию.
Модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости предпочтительно разместить в защитном свинцовом корпусе.
В системе может быть предусмотрен трубопровод сжатого воздуха, обеспечивающий подачу сжатого воздуха в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
Трубопровод сжатого воздуха может быть снабжен запорной арматурой.
В качестве запорной арматуры могут быть использованы ручные и/или электромагнитные клапаны.
В системе может быть предусмотрен трубопровод подачи химически обессоленной воды в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
Трубопровод подачи химически обессоленной воды может быть снабжен запорной арматурой.
Согласно второму варианту полезной модели предлагается система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, включающая по меньшей мере два влагоотделителя,
обеспечивающих разделение воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, каждый из которых снабжен оптическим сигнализатором жидкости и соединен трубопроводом воздушной среды с устройством для измерения объемной активности аэрозолей, которое в свою очередь соединено с расходомером, установленным на трубопроводе разряжения, предназначенном для вывода воздушной среды из системы, и трубопроводом подачи конденсата - с соответствующим каждому влагоотделителю устройством измерения скорости поступления конденсата, включающим накопительную емкость и уровнемер, в частности ультразвуковой датчик, и снабженным трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, и трубопроводом подачи конденсата в соответствующий каждому влагоотделителю модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости, при этом каждый модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости состоит из устройства детектирования объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости и измерительной камеры, размещенных в защитном свинцовом корпусе, и снабжен трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, при этом в системе предусмотрены трубопровод сжатого воздуха и трубопровод подачи химически обессоленной воды, обеспечивающие подачу сжатого воздуха и химически обессоленной воды в каждый модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
Каждый трубопровод воздушной среды предпочтительно соединять с трубопроводом разряжения байпасом, обеспечивающим вывод воздушной среды через расходомер.
Каждый трубопровод воздушной среды может быть оснащен запорной арматурой, обеспечивающей блокировку устройства для измерения объемной активности аэрозолей.
Трубопровод сжатого воздуха и трубопровод подачи химически обессоленной воды могут быть снабжены запорной арматурой.
В качестве запорной арматуры могут быть использованы ручные и/или электромагнитные клапаны.
Техническим результатом настоящей полезной модели является создание системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, которая позволяет решать задачу измерения аэрозольной активности в помещениях АЭС как с нормальной влажностью, так и с влажностью до 100% за счет сочетания в системе двух типов устройств: устройства для измерения объемной активности аэрозолей (в воздушной среде) и модуля измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости. Первый тип из указанных выше устройств измеряет объемную активность аэрозолей, осажденных на фильтре устройства, а второй тип - объемную активность аэрозолей, растворенных в воде. Система обеспечивает возможность автоматического непрерывного измерения скорости поступления конденсата в накопительные емкости и возможность контроля течи теплоносителя по статистически значимому увеличению контролируемой активности конденсата, содержащегося в воздухе контролируемых помещений в течение заданного интервала времени. Универсальность пробоотборных стендов системы обеспечивается необходимым количеством электромагнитных клапанов для реализации большого количества алгоритмов пробоотбора, наличием контрольно-измерительной аппаратуры расхода воздуха и скорости поступления конденсата.
Ниже сущность полезной модели поясняется более подробно со ссылкой на прилагаемые схематические чертежи, на которых изображено следующее:
фиг.1 представляет схематический вид системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС (частный случай реализации 1-ого варианта полезной модели);
фиг.2 представляет схематический вид системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС (2-ой вариант полезной модели);
фиг.3 - чертеж вида спереди системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС (частный случай реализации 2-ого варианта полезной модели).
Позиции на чертежах обозначают: 1 - устройство для измерения объемной активности аэрозолей (в воздушной среде); 2 - модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости; 3 - влагоотделитель; 4 - оптический сигнализатор жидкости; 5 - накопительная емкость; 6 - уровнемер, например, ультразвуковой датчик; 7 - запорная арматура в виде ручных клапанов; 8 - запорная арматура в виде электромагнитных клапанов; 9 - измерительная камера; 10 - расходомер; 11 - трубопровод подачи химически обессоленной воды (ХОВ); 12 - трубопровод разряжения; 13 - трубопровод сброса конденсата в спецканализацию; 14 - трубопровод сжатого воздуха; 15 - байпас.
Системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, представленные на фиг.1 и 2, являются только примерами выполнения вариантов заявляемой полезной модели. После осуществления воздухозабора из контролируемых помещений влагоотделитель 3 выполняет функцию разделения воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, а оснащение влагоотделителя 3 оптическим сигнализатором 4 обеспечивает возможность контроля уровня конденсированной жидкости. Во избежание попадания капельной влаги в устройство 1 для измерения объемной активности аэрозолей система снабжена байпасом (байпасными трубопроводами) 15. Непрерывное измерение скорости поступления конденсата осуществляется благодаря включению в систему накопительной емкости 5 и уровнемера 6. Оснащение системы трубопроводом 11 подачи ХОВ обеспечивает промывку
измерительной камеры 9 каждого модуля 2 измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости, а наличие трубопровода 14 сжатого воздуха - просушку каждой измерительной камеры 9 от влаги.
Система работает следующим образом. При помощи пробоотборников (на фиг. не показаны) осуществляют воздухозабор из контролируемых помещений (КП). Отбираемый воздух поступает во влагоотделители 3, оснащенные оптическими сигнализаторами 4 уровня жидкости. Обедненная влагой воздушная среда поступает из влагоотделителей 3 в устройство 1 для измерения объемной активности аэрозолей. Во избежание попадания капельной влаги в устройство 1 для измерения объемной активности аэрозолей, в случае превышения скорости накопления конденсата порогового значения, перекрывается подача воздушной среды в устройство 1, воздушная среда отводится через байпас 15. В этой ситуации производятся измерения только активности аэрозолей, растворенных в воде, с помощью модулей 2 измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости. Такие измерения производятся следующим образом. По заданному алгоритму осуществляется слив конденсата из влагоотделителей 3 в накопительные емкости 5, которые оснащены ультразвуковыми уровнемерами 6. На этом участке системы определяется скорость накопления конденсата. После накопления необходимого объема конденсата он поступает в модули 2 измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости, где производится измерение объемной активности жидкости с помощью, например, спектрометрического устройства детектирования на основе кристалла NaI(T1). После окончания измерения осуществляется промывка измерительных камер 9 химически обессоленной водой и просушка измерительных камер 9 сжатым воздухом.
Установлено, что при отсутствии течи при заданном алгоритме работы системы скорость накопления конденсата составляет от 1,5 до 6,0 мл/час в зависимости от характеристик помещения. При скорости поступления конденсата больше или равной 350 мл/час (пороговое значение), что
соответствует минимально идентифицируемой течи 100 л/час (исходные данные, определенные техническим заданием АЭС) измерения производятся в модулях 2 измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости. При уменьшении скорости накопления конденсата ниже порогового значения возобновляется подача воздуха в устройство 1 для измерения объемной активности аэрозолей и осуществляется измерение активности аэрозолей, осажденных на фильтре устройства 1.
Результаты измерений, поступающие с устройств 1 и 2, обрабатываются в блоке управления устройствами измерения активности (на фиг. не показан). Блок управления устройствами измерения активности обеспечивает:
- реализацию алгоритмов пробооотбора и измерения объемной активности аэрозолей;
- сбор измерительной и диагностической информации, поступающей с устройства 1 и модулей 2, и локальное представление полученной информации;
- работу устройства 1 и модулей 2 в ручном и автоматическом режимах;
- автономную работу устройства 1 и модулей 2;
- диагностику оборудования устройства 1 и модулей 2;
- передачу результатов диагностики оборудования и результатов измерений к автоматизированному рабочему месту системы;
- получение команд управления устройством 1 и модулями 2 из автоматизированного рабочего места.
Автоматизированное рабочее место (на фиг. не показано) обеспечивает:
- представление информации и организацию пользовательского интерфейса с оператором;
- ведение базы данных системы;
- получение оперативной информации о результатах измерений, информации о событиях, обобщенной диагностической информации от блока управления устройствами измерения;
- представление информации о результатах измерения в виде таблиц, графиков, численных значений на видеокадрах;
- представление информации о событиях в виде текстовых сообщений и протоколов;
- цветовую и звуковую сигнализацию событий;
- представление обобщенной диагностической информации;
- формирование команд для управления исполнительными механизмами по запросу оператора;
- хранение информации;
- выдачу информации о результатах измерений, информации о событиях, справочной информации по запросу;
- реализацию расчетных алгоритмов обработки информации о результатах измерений;
- контроль целостности информации, находящейся в базе данных;
- возможность репликации информации находящейся в базе данных и др.
Описанные и иллюстрируемые системы обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС являются только примерами выполнения полезной модели, практические детали могут широко варьироваться в пределах объема полезной модели. Конструкции измерительных и иных устройств, входящих в систему, трубопроводов и других приспособлений могут быть полностью общепринятыми.

Claims (19)

1. Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, включающая влагоотделитель, обеспечивающий разделение воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, при этом влагоотделитель соединен трубопроводом воздушной среды с устройством для измерения объемной активности аэрозолей, а трубопроводом подачи конденсата - с устройством измерения скорости поступления конденсата, снабженным трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, и трубопроводом подачи конденсата в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
2. Система по п.1, в которой влагоотделитель снабжен оптическим сигнализатором жидкости.
3. Система по п.1, в которой устройство измерения скорости поступления конденсата включает накопительную емкость и уровнемер.
4. Система по п.3, в которой в качестве уровнемера использован ультразвуковой датчик.
5. Система по любому из пп.1-4, которая снабжена расходомером, установленным последовательно с устройством для измерения объемной активности аэрозолей на трубопроводе разряжения, предназначенном для вывода воздушной среды из системы.
6. Система по п.5, в которой трубопровод воздушной среды соединен с трубопроводом разряжения байпасом, обеспечивающим вывод воздушной среды через расходомер.
7. Система по п.6, в которой трубопровод воздушной среды оснащен запорной арматурой, обеспечивающей блокировку устройства для измерения объемной активности аэрозолей.
8. Система по п.1, в которой модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости включает устройство детектирования объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости и измерительную камеру и снабжен трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию.
9. Система по п.8, в которой модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости размещен в защитном свинцовом корпусе.
10. Система по п.9, в которой предусмотрен трубопровод сжатого воздуха, обеспечивающий подачу сжатого воздуха в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
11. Система по п.10, в которой трубопровод сжатого воздуха снабжен запорной арматурой.
12. Система по п.11, в которой в качестве запорной арматуры использованы ручные и/или электромагнитные клапаны.
13. Система по любому из пп.8-12, в которой предусмотрен трубопровод подачи химически обессоленной воды в модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
14. Система по п.13, в которой трубопровод подачи химически обессоленной воды снабжен запорной арматурой.
15. Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях АЭС, включающая по меньшей мере два влагоотделителя, обеспечивающих разделение воздуха контролируемого помещения на конденсат и воздушную среду, каждый из которых снабжен оптическим сигнализатором жидкости и соединен трубопроводом воздушной среды с устройством для измерения объемной активности аэрозолей, которое, в свою очередь, соединено с расходомером, установленным на трубопроводе разряжения, предназначенном для вывода воздушной среды из системы, и трубопроводом подачи конденсата - с соответствующим каждому влагоотделителю устройством измерения скорости поступления конденсата, включающим накопительную емкость и уровнемер, в частности ультразвуковой датчик, и снабженным трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию и трубопроводом подачи конденсата в соответствующий каждому влагоотделителю модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости, при этом каждый модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости состоит из устройства детектирования объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости и измерительной камеры, размещенных в защитном свинцовом корпусе, и снабжен трубопроводом сброса конденсата в спецканализацию, при этом в системе предусмотрены трубопровод сжатого воздуха и трубопровод подачи химически обессоленной воды, обеспечивающие подачу сжатого воздуха и химически обессоленной воды в каждый модуль измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости.
16. Система по п.15, в которой каждый трубопровод воздушной среды соединен с трубопроводом разряжения байпасом, обеспечивающим вывод воздушной среды через расходомер.
17. Система по п.16, в которой каждый трубопровод воздушной среды оснащен запорной арматурой, обеспечивающей блокировку устройства для измерения объемной активности аэрозолей.
18. Система по любому из пп.15-17, в которой трубопровод сжатого воздуха и трубопровод подачи химически обессоленной воды снабжены запорной арматурой.
19. Система по п.18, в которой в качестве запорной арматуры использованы ручные и/или электромагнитные клапаны.
Figure 00000001
RU2008149902/22U 2008-12-18 2008-12-18 Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты) RU82915U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149902/22U RU82915U1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149902/22U RU82915U1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82915U1 true RU82915U1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149902/22U RU82915U1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82915U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584134C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-20 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Система радиационного контроля течи трубопровода яэу с водяным теплоносителем

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584134C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-20 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Система радиационного контроля течи трубопровода яэу с водяным теплоносителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2197718C2 (ru) Устройство и способ для обнаружения утечки
JP6972041B2 (ja) 使用済み燃料プールからの液体漏れの監視システム
JP5810902B2 (ja) 復水器排気モニタ
RU2750401C1 (ru) Способ обнаружения утечек технологических жидкостей
FI109617B (fi) Soodakattilan vuodonilmaisujärjestelmä ja -menetelmä
JPH06300849A (ja) 原子炉の放射性ガス漏れ検出方法及び原子炉放射能監視装置
JPS6213634B2 (ru)
RU100817U1 (ru) Осушитель влажного воздуха и система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности
RU82915U1 (ru) Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты)
RU2589726C2 (ru) Система мониторинга протечек бассейна выдержки атомной электростанции
US20230236110A1 (en) Apparatus for and method of determining dryness level of steam
CN201886789U (zh) 一种主泵密封泄漏流流量计
RU2417357C1 (ru) Устройство контроля герметичности
CN211553910U (zh) 一种气体检测设备
JP2002333381A (ja) 水素ガス漏洩の検知方法
RU111709U1 (ru) Система обнаружения течи теплоносителя в помещениях аэс
EA011326B1 (ru) Способ и устройство для определения местоположения и величины скорости течи радиоактивного вещества из емкости, находящейся под давлением
CN110345388A (zh) 综合管廊给排水管道爆管监测方法
JP4417546B2 (ja) 検塩装置
CN211146105U (zh) 一种针对海底管道实时监测系统
JPS61256235A (ja) 復水貯蔵槽の漏洩検出装置
CN213120947U (zh) 一种测量管路内固液两相流流体压力的装置
CN211235439U (zh) 一种快速测定过滤器过滤效率的装置
CN110939872A (zh) 一种对海底管道实时监测系统
RU128770U1 (ru) Устройство детектирования гамма-излучения жидких сред и установка спектрометрическая для измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости