专利名称:一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种料位检测系统,特别涉及一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统。
背景技术:
目前在超大罐径、大厚壁容器料位检测当中,普遍采用配套Co-60 Y放射源的检测仪表来测量。Co-60发出的γ射线穿过正面容器壁、物料和背面容器壁后,照射到探测器上。当容器内物料料位发生变化时,探测器接收到的射线强度也随着变化,并转化为相应的电信号传给智能微处理器,微处理器再根据此变化信号计算出当前料位值(见图1)。此种测量方式存在如下缺陷U Co-60只有五年的半衰期,频繁的更换周期直接增加了用户的使用成本;2、大量退役下的废旧放射源,给日后环境处理带来了极大的压力;3、高能量、大活度的Co-60 Y放射源增加了相关人员受辐射伤害的机会;4、当被测容器直径或壁厚达到一定数值时,此方式将无法实现测量的目的;5、与之配套使用的输出器质量过于笨重,导致相关设备检修维护困难。
发明内容为了克服上述技术方案的不足,本实用新型的目的是提供一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统。本专利通过如下技术方案来实现一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统,包括中子源、中子探测器和智能微处理器,中子源和中子探测器安装在被测容器的同一侧。该系统利用中子源发射射线入射到容器内,与容器内的物料碰撞后产生反应,高效率中子探测器探测到此类反应,并转化为电信号传给智能微处理器,智能微处理器经过运算得到当前料位值,从而为生产过程中的在线控制提供准确料位信息。本实用新型的显著优点在于1、镅-铍中子源(241Am-9Be)半衰期长达430年,用户在使用当中不需要更换新源;2、放射源与探测器在同一侧安装测量,这种测量方式不受被测容器直径的限制;3、中子不带电,具有较强的穿透能力,有利于穿透较厚的容器壁;4、中子的防护特性决定了,与之配套的输出器重量较轻,给检修维护带来了方便;5、中子射线易于防护,对环境和操作人员影响甚小。
下面根据附图及实施例对该专利作进一步说明图1为本专利所述采用配套Co-60 Y放射源的测量系统示意图[0022]图中7、探测器;8、微处理器;9、容器罐;10、被测物料;11、γ射线;12、Co-60 γ
放射源。图2为本专利所述中子料位检测系统示意图图中1、中子源;2、中子探测器;3、智能微处理器;4、被测容器;5、物料;6、中子射线。
具体实施方式
如图2所示,一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统,包括中子源 1、中子探测器2和智能微处理器3,中子源1和中子探测器2安装在被测容器4的同一侧。该系统利用中子源1发射中子6射线入射到被测容器4内,与被测容器4内的物料5碰撞后产生反应,高效率中子探测器2探测到此类反应,并转化为电信号传给智能微处理器3,智能微处理器3经过运算得到当前料位值,从而为生产过程中的在线控制提供准确料位信息。本实用新型的显著优点在于6、镅-铍中子源(241Am-9Be)半衰期长达430年,用户在使用当中不需要更换新源;7、放射源与探测器在同一侧安装测量,这种测量方式不受被测容器直径的限制;8、中子不带电,具有较强的穿透能力,有利于穿透较厚的容器壁;9、中子的防护特性决定了,与之配套的输出器重量较轻,给检修维护带来了方便;10、中子射线易于防护,对环境和操作人员影响甚小。本技术领域中的相关技术人员应当熟悉到,以上所述实施例仅是用来说明本实用新型的目的,而并非用作对本实用新型的限定,只要在本实用新型的实质范围内,对上述实施例所做的变化、变型都将落在本实用新型的权利要求范围内。
权利要求1. 一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统,其特征在于,包括中子源、中子探测器和智能微处理器,所述中子源和中子探测器安装在被测容器的同一侧。
专利摘要本实用新型涉及一种针对超大罐径和大厚壁容器的中子料位检测系统,包括中子源、中子探测器和智能微处理器,所述中子源和中子探测器安装在被测容器的同一侧。该系统利用中子源发射中子射线入射到被测容器内,与被测容器内的物料碰撞后产生反应,高效率中子探测器探测到此类反应,并转化为电信号传给智能微处理器,智能微处理器经过运算得到当前料位值,从而为生产过程中的在线控制提供准确料位信息。
文档编号G01F23/288GK202075014SQ20102067908
公开日2011年12月14日 申请日期2010年12月24日 优先权日2010年12月24日
发明者薛鸿军 申请人:薛鸿军