[据世界核新闻网站2017年5月17日报道]乌克兰原子能公司(Energoatom)有信心把切尔诺贝利中央乏燃料贮存设施建成世界一流设施。由美国霍尔台克国际公司生产的首批乏燃料贮存罐将于6月交付。 切尔诺贝利乏燃料贮存设施是乏燃料干法贮存设施,用于贮存来自赫梅利尼茨基、罗夫诺和南乌克兰3座核电站的乏燃料,建成后乌克兰每年将无需再花费2亿美元由俄罗斯对其乏燃料进行运输和后处理。 2004年,乌克兰原子能公司与霍尔台克国际签署了切尔诺贝利乏燃料贮
据日本10月28日报道,日本东京电力公司福岛第一核电站内,因核污水泄漏事件而暂停工作的部分污水处理系统于28日开始试运行。据了解,福岛核电站内共有3个污水处理系统,其中2个于28日开始试运行,有关正式恢复运行的时间,目前尚未确定。据报道,新型污水处理设备ALPS,能够去除超重氢以外的62种放射性物质。目前,福岛第一核电站的3个系统均已完成技术更新。福岛核电站还将利用“ALPS”设备进行现有3个系统的防腐工作,9月末已开始了另一个系统的试运行,计划剩余的1个系统也将在11月中旬展开试运行。原定今年秋季开始的正式运行预计推迟到2014年展开。东京电力还计划2014年在福岛核电站为另外3个系统增设ALPS,依靠政府
哈萨克斯坦国家核中心(NNC)已启动托卡马克型KTM聚变堆物理启动的第一阶段工作。这座聚变堆是在俄罗斯的密切合作下建设的。它是一个球形装置,内部有一个12.3立方米的真空室,主要用于为国际热核聚变实验堆(ITER)提供支持——模拟ITER运行条件下等离子体与材料的相互作用。ITER是一座目前正在法国卡达拉奇(Cadarache)建设的可持续燃烧的托卡马克型聚变实验堆。该堆拥有一个840立方米的真空室,主要用于验证聚变反应堆的工程技术可行性。哈国家核中心主任Erlan Batyrbekov表示,未来聚变堆建设面临的主要问题之一是材料的制造和检测。KTM能够在高达每平方米20 MW的热负荷下开展材料检测工作,从而
日本大地震导致核电站泄漏事故的影响还在继续,毫无疑问,此次事件也给全球核电产业敲响了“安全警钟”。当然,在我国准备“十二五”时期大踏步发展核电产业的当下,日本的“核”教训已然对我国核电事业产生了巨大的影响。 3月16日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。会议决定,调整完善核电发展中长期规划,并要求在我国调整后的核安全规划批准之前,暂停审批项目,包括开展前期工作的项目。 一夜之间风向骤变,多位业内人士纷纷表示,此次日本核泄漏事故可能影响到我国在中长期的核电发展规模,造成目标“缩水”现象的出现。 “目前国家对核电规划的再调整主要是集中在‘安全’问题上,今后对核
[据newsweek网站2018年1月2日报道]俄罗斯物理学家研制了俄罗斯首个速调管振荡器。速调管振荡器是粒子加速器的关键部件,俄罗斯过去不得不依赖欧洲或日本的供应商。现在,位于西伯利亚的俄罗斯科学院Budker核物理研究所的研究人员正在开展测试,他们认为,新装置可在一年内研制成功。 速调管振荡器是一种高频率、大功率发电机,用于产生粒子对撞机内用来加速粒子的强大电磁场。俄罗斯过去从未生产过速调管振荡器或者类似产品。 俄罗斯卫星网表示,俄罗斯自行研制速调管振
[据世界核新闻网站2018年3月16日报道]印度尼西亚国家原子能机构(Batan)为实验动力堆制定了详细的工程设计路线图。该国本土小型模块堆的设计预计将在2018年晚些时候完成。 Batan表示,它的目标是在2018年完成实验动力堆的详细工程设计,第一稿供国际原子能机构的一个专家使团在6月进行审查。Batan将在9月前落实审查提出的建议。Batan还将在2018年晚些时候开始建造一个系统测试设施,该设施将展示印尼本土设计和建造部分实验动力堆的能力。
工业上有许多以热传导为主的传热过程,如橡胶制品的加热硫化、钢锻件的热处理等。在窑炉、传热设备和热绝缘的设计计算及催化剂颗粒的温度分布分析中,热传导规律都占有重要地位。在高温高压设备(如氨合成塔及大型乙烯装置中的废热锅炉等)的设计中,也需用热传导规律来计算设备各传热间壁内的温度分布,以便进行热应力分析。热对流靠气体或液体的流动来传热的方式叫做热对流。热传导热传导液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程。对流是液体和气体中热传递的主要方式,气体的对流现象比液体明显。对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而
[据dailyenergyinsider.com网站2017年8月15日报道] 核监管委员会(NRC)向西屋电气公司发出确认令,要求该公司就2016年位于哥伦比亚的燃料制造厂安全违规问题采取纠正措施。2016年5月该厂发现违规行为,有员工发现洗涤器系统中累积的含铀材料超过安全限值。根据确认令,西屋公司同意对工厂的安全文化进行调查,对洗涤器和其他系统进行改进和修改,并开发其他方法来检测含铀材料的异常累积。尽管西屋公司承认出现违规行为,但NRC不会对其违规行为作出民事处罚或诉讼。NRC进一步检查发现该燃料制造厂有几个违反NRC要求的行为。西屋随后选择参加NRC非诉讼纠纷解决机制程序,由中立的第三方协助达成协议。新发布的确
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REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。
技术参数<
1、测量类型:中子射线; X、γ射线
2、探测器: 半导体复合锂玻璃探测器
3、测量范围:
中子剂量率:0.1μSv/h ~100mSv/h
X、γ剂量率:0.1μSv/h~100mSv/h
4、能量范围:中子:0.025eV~16MeV; X、γ:38keV~3 MeV
5、探测器分布:探测器位于中子球球心。
6、中子慢化材料:聚乙烯球
7、相对固有误差:≤±15%
8、角响应:<±20%
9、灵敏度:中子:大约 1.1 CPS/μSv/h ; X、γ:80 CPM /μSv/h
10、伽玛抑制率:≥100:1 (10m Sv/h, Cs-137)
11、测量时间:在线连续监测
12、通 讯:标准RS485/RS232通讯
13、尺 寸:约 200×200×258mm
14、重 量: 约4 Kg
15、防护等级:IP66
16、使用环境:-15℃~+50℃,相对湿度(在35℃温度下)≤90%
17、电 源:DC12V- 24V
18、其他功能:可外接报警灯
产品名称: REN500A 放射性检测仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪(又叫环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪或便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪)采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准
产品名称: REN200B 个人辐射测量仪
产品描述: REN200B型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高量程盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有较宽的测量范围。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人
产品名称: REN200 放射性个人报警仪
产品描述: REN200型X、γ个人剂量报警仪(又叫X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保
产品名称: REN800A 中子、γ巡测仪
产品描述: REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称: REN400 X、γ、α、β、中子多功能辐射检测仪
产品描述: REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录280万条辐射剂量率数据,更换
产品名称: REN800 中子剂量率仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪 采用高灵敏的进口He-3管作为探测器,反应速度快。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的
REN-Li-GN型中子、X、γ辐射周围剂量当量率探头,辐射剂量率仪,中子报警仪,放射性检测仪,放射性个人报警仪,表面污染测量仪
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