[发明专利]用于地下水的放射学监测的集成监视系统及其操作方法有效
申请号: | 201811572105.9 | 申请日: | 2018-12-21 |
公开(公告)号: | CN110068661B | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 权壮纯;高龙权;李栽广;白旻勋 | 申请(专利权)人: | 韩国原子力研究院 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 高见;钱慰民 |
地址: | 韩国大*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 地下水 放射学 监测 集成 监视 系统 及其 操作方法 | ||
1.一种用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,包括:
现场监视系统,所述现场监视系统被配置成通过在所述核设施周围的地下水中的每个深度处建立多封隔器系统来监视分段隔离的地下水特性、在被泵送通过自动分支装置的地下水中的每个深度处测量是否已出现放射性污染、以及将基于测量结果获取的现场测量数据转换成DB并通过网络将所述DB传送至远程监视装置,所述自动分支装置连接至隔离地设置于所述每个深度处的分段地下水流动管道;以及
所述远程监视装置,所述远程监视装置被配置成远程地控制所述现场监视系统、从所述现场监视系统接收基于DB的现场测量数据、分析所接收的现场测量数据以预测放射性污染源、以及以3D图形处理提供示出污染物的分布特性的污染羽,并且
其中所述远程监视装置基于包括在所述3D图形中的放射性污染范围、浓度、地下水流动、和核素迁移中的至少一者将监视程序输入值传送至所述现场监视系统,并且
其中所述现场监视系统通过根据所述监视程序输入值改变每个区段的地下水的放射性测量周期、测量数据的收集周期、地下水收集周期和水收集量来测量在地下水中的每个深度处出现的所述放射性污染。
2.如权利要求1所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述用于地下水的放射学监测的集成监视系统进一步包括外部通信元件,所述外部通信元件用于所述现场监视系统与所述远程监视装置之间的通信,以及
所述外部通信元件包括用于防止数据丢失的多个通信网络元件以使用所述多个通信网络元件中的任一通信网络元件来以计划通信周期接受所述基于DB的现场测量数据,以及使用所述多个通信网路元件中的另一通信网络元件来将对应于3D图形的监视程序输入值作为反馈传送至所述现场监视系统。
3.如权利要求1所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述远程监视装置进一步包括:
输入元件,所述输入元件被配置成接收与所述3D图形相关的时间设置信息;以及
显示元件,所述显示元件被配置成显示所述3D图形和预测三维图像,其中所述3D图形的图像根据所接收的时间设置信息而逐渐改变。
4.如权利要求3所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,地下水中的以下各项以所述3D图形上的组合图像的形式来显示:放射性污染范围、浓度、地下水流动、以及核素迁移。
5.如权利要求1所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述远程监视装置基于与所接收现场测量数据的分析相对应的放射性污染评估通过外部通信元件来将与所述3D图形以及对应于所述3D图形的数值有关的数据发送至确定的外部恢复系统,所述数值与以下相关联:时间序列分析、地下水流动模型、地球化学模型、以及核素迁移模型。
6.如权利要求1所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述远程监视装置进一步包括通知元件,所述通知元件被配置成:当与所述现场测量数据的分析相对应的放射性污染评估的结果被预测为超过参考范围的污染程度时,显示预定通知。
7.如权利要求1所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述多封隔器系统被建立成通过使用能够在垂直方向上流走的多个封隔器来在每个深度处形成隔离的地下水区段,所述封隔器具有围绕设置在多个深度处的每个地下水流动管道的结构,并且
连接至所述地下水流动管道的自动分支装置是基于中心轴以射线形状来形成的,其中多个地下水流入通道被形成为能关于多个深度处的所述地下水流动管道中的每一个旋转,以针对每个区段自动地分支所泵送的地下水。
8.如权利要求7所述的用于核设施周围的地下水的放射学监测的集成监视系统,其特性在于,所述远程监视装置使用设置在由所述多个封隔器控制的每个深度处的隔离区段中的多个水文地球化学传感器来实时地执行地下水特性监视,并且控制所述现场监视系统来改变某些深度的调查周期和次序,所述调查周期和次序与由所述多个封隔器隔离的所述深度的显示结果相关。
9.一种操作用于地下水的放射学监测的集成监视系统的方法,所述集成监视系统包括核设施周围的现场监视系统以及控制所述现场监视系统的远程监视装置,所述方法包括:
通过在所述核设施周围的地下水中的每个深度处建立多封隔器系统来监视分段隔离的地下水特性;
针对通过自动分支装置的每个区段测量是否已出现地下水的放射性污染,所述自动分支装置被连接至针对每个区段而隔离地设置的地下水流动管道;
将基于测量结果而获取的现场测量数据转换成DB并通过网络将所述DB传送至所述远程监视装置;
分析来自所述现场监视系统的基于DB的现场测量数据以预测放射性污染源;
以3D图形处理显示示出污染物的分布特性的污染羽;
基于包括在所述3D图形中的放射性污染范围、浓度、地下水流动、和放射性核素中的至少一者将监视程序输入值传送至所述现场监视系统;以及
通过根据所述监视程序输入值改变每个区段的地下水的放射性测量周期、测量数据的收集周期、地下水收集周期和水收集量来测量在地下水中的每个深度处出现的所述放射性污染。
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