尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置制造方法及图纸

技术编号:26636350 阅读:29 留言:0更新日期:2020-12-08 15:44
本实用公开了尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,包括底框、增高框、压紧框、压板和仪器支架,所述增高框数量为多个,所述底框可固定安装在地面,所述增高框可安装在底框上,且多个增高框之间可依次连接,所述压紧框可安装在底框或增高框的顶部,压板安装在压紧框内腔并可沿其内腔上下移动,所述仪器支架可选择安装在底框上或增高框上;通过将监测装置设置成底框和多块增高框的结构,并且可将底框的高度和增高框的高度设置成每层覆土添加的厚度,同时该多层结构也方便装置后续的拆卸,将其与内部的覆土分离;通过设置仪器支架结构,方便测量时仪器的摆放,同时可以随着覆土层的增加,改变仪器支架的位置,以满足监测需求。

【技术实现步骤摘要】
尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置
本技术涉及放射性矿物质监测
,特别涉及一种尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置。
技术介绍
放射性污染场地的退役治理过程中,除了对废石表面进行覆盖外,往往都会开展生态恢复工作,在覆盖材料表面栽种植物,起到保持水土和恢复生态的作用。为了保证治理效果长远有效,覆土的长期稳定性十分重要。放射性核素在土壤中累积的方式有:核素在矿物颗粒表面产生的吸附;核素与土壤中的腐植酸发生络合作用;核素发生沉积反应。治理放射性污染土壤,可以采用3种方法:1)永久关闭该场所;2)控制或限制污染物;3)移除或彻底消除掉污染物。土壤中放射性核素的迁移转化主要依靠络合作用和氧化还原反应,由此决定放射性核素的迁移能力和最终归宿,同时也是目前国际及国内部分修复技术的基础。对任何放射性污染土壤的修复处理,其目的均在于控制并降低放射性核素对人类健康和环境威胁的风险。基于此,通过消除或减少污染源、阻止放射性核素暴露于环境的方式可以使辐射量达到人类可接受范围。现有技术中,依据《铀矿冶废石、尾矿土质覆盖厚度及降低氡析出率的计算方法》(EJ/T1128—2001)相关要求,选取具有代表性区域10m*10m场地作为覆土试验场地。如图1所示,同时将10m*10m的试验场地平均划分出来4块场地,1号、2号、3号场地作为覆盖试验场地,另外一个作为对照场地,如图1所示。在每块场地中央放置1个长宽高分别为1×1×0.8m的试验木箱,将木箱的底、顶镂空,盛装试验覆盖土层,每次覆盖土层的厚度为10CM,然后依次增加10CM覆盖层厚度,该测量木箱的缺陷在于很难控制控制每次覆盖土层的厚度,同时不易对进行木箱内部的覆土进行压实,造成测量误差较大,同时因为在室外测量,测量过程中,测量仪器不好安放,通常放置在地上,容易造成仪器的损坏。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置。本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,包括底框、增高框、压紧框、压板和仪器支架,所述增高框数量为多个,所述底框可固定安装在地面,所述增高框可安装在底框上,且多个增高框之间可依次连接,所述压紧框可安装在底框或增高框的顶部,压板安装在压紧框内腔并可沿其内腔上下移动,所述仪器支架可选择安装在底框上或增高框上,仪器支架上可放置监测仪器。进一步的,所述底框、增高框和压紧框均为方形框架,优选的,底框和增高框的内壁尺寸为1m×1m,以满足《铀矿冶废石、尾矿土质覆盖厚度及降低氡析出率的计算方法》(EJ/T1128—2001)相关要求。进一步的,所述底框上端的外侧设有连接缺口一和榫槽一,底框下端的外侧壁设有固定板,固定板上设有螺栓孔。进一步的,所述增高框的上端设有与连接缺口一相同的连接缺口二和与榫槽一相同的榫槽二,增高框的下端设有与连接缺口一相配合的连接框部一和与榫槽一相配合的定位榫一,通过上述结构,可依在底框上依次增加多个增高框,增加多层覆土,且容易保证每层覆土的压实度与厚度。进一步的,所述压紧框的上端设有限制压板在压紧框内部的限位框部,压紧框的下端设有与连接框部一相同的连接框部二和与定位榫一相同的定位榫二。优选的,所述压板上设有手柄,通过按压手柄,用压板压实框中的覆土。进一步的,所述仪器支架包括连接框和放置板,所述连接框与放置板一体成型,连接框的底部设有与定位榫一相同的定位榫三,所述放置板上设于放置监测仪器的放置槽,放置槽内可以在监测过程中放置仪器,如测量γ辐射空气吸收剂量率的FH40GX、γ剂量率仪和测量氡析出率的RAD7测氡仪。进一步的,所述底框通过在螺栓孔内安装地脚螺栓固定在地面,可以防止在加入覆土到框中时框体移动。进一步的,所述定位榫一凸出增高框的侧壁设置;定位榫二凸出压紧框的侧壁设置;定位榫三凸出连接框的侧壁设置,通过上述设置,方便框体之间分离。综上所述,本技术具有以下有益效果:1、通过将监测装置设置成底框和多块增高框的结构,方便覆土添加到监测装置中,并且可将底框的高度和增高框的高度设置成每层覆土添加的厚度,其便于控制覆土的添加量和覆土的压实,同时该多层结构也方便装置后续的拆卸,将其与内部的覆土分离;2、通过设置仪器支架结构,方便测量时,仪器的摆放,同时可以随着覆土层的增加,改变仪器支架的位置,以满足监测需求。附图说明图1是测试场地示意图;图2是本技术压紧覆土时的示意图;图3是本技术监测时的结构示意图;图4是底框的结构示意图;图5是增高框的结构示意图;图6是压紧框的结构示意图;图7是压板的结构示意图;图8是仪器支架的结构示意图。图中,1、底框、11、连接缺口一;12、榫槽一;13、固定板;14、螺栓孔;2、增高框;21、榫槽二;22、连接缺口二;23、连接框部一;24、定位榫一;3、压紧框;31、连接框部二;32、限位框部;33、定位榫二;4、压板;41、手柄;5、仪器支架;51、连接框;52、放置板;53、定位榫三;54、仪器放置槽;6、地脚螺栓。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步详细说明。如图2和图3所示,尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,包括底框1、增高框2、压紧框3、压板4和仪器支架5,所述增高框2数量为多个,所述底框1可固定安装在地面,所述增高框2可安装在底框1上,且多个增高框2之间可依次连接,所述压紧框3可安装在底框1或增高框2的顶部,压板4安装在压紧框3内腔并可沿其内腔上下移动,所述仪器支架5可选择安装在底框1上或增高框2上,仪器支架5上可放置监测仪器,监测仪器优选为:测量γ辐射空气吸收剂量率的FH40GX、γ剂量率仪和测量氡析出率的RAD7测氡仪。进一步的,所述底框1、增高框2和压紧框3均为方形框架,优选的,底框1和增高框2的内壁尺寸为1m×1m,以满足《铀矿冶废石、尾矿土质覆盖厚度及降低氡析出率的计算方法》(EJ/T1128—2001)相关要求。如图4所示,进一步的,所述底框1上端的外侧设有连接缺口一11和榫槽一1,底框1下端的外侧壁设有固定板13,固定板13上设有螺栓孔14。如图5所示,进一步的,所述增高框2的上端设有与连接缺口一11相同的连接缺口二22和与榫槽一12相同的榫槽二21,增高框2的下端设有与连接缺口一11相配合的连接框部一23和与榫槽一12相配合的定位榫一24。如图6所示,进一步的,所述压紧框3的上端设有限制压板4在压紧框3内部的限位框部32,压紧框3的下端设有与连接框部一23相同的连接框部二31和与定位榫一24相同的定位榫二33。如图7所示,优选的,所述压板4上设有手柄41,通过手柄41按压压板4,方便压实框体中的覆土。如图8所示,进一步的,所述仪器支架5包括连接框51和放置板52,所述连接框51与放置板52一体成型,连接框51的底部设有与定位榫一24相同的定位榫三5本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,其特征是:包括底框(1)、增高框(2)、压紧框(3)、压板(4)和仪器支架(5),所述增高框(2)数量为多个,所述底框(1)可固定安装在地面,所述增高框(2)可安装在底框(1)上,且多个增高框(2)之间可依次连接,所述压紧框(3)可安装在底框(1)或增高框(2)的顶部,压板(4)安装在压紧框(3)内腔并可沿其内腔上下移动,所述仪器支架(5)可选择安装在底框(1)上或增高框(2)上,仪器支架(5)上可放置监测仪器。/n

【技术特征摘要】
1.尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,其特征是:包括底框(1)、增高框(2)、压紧框(3)、压板(4)和仪器支架(5),所述增高框(2)数量为多个,所述底框(1)可固定安装在地面,所述增高框(2)可安装在底框(1)上,且多个增高框(2)之间可依次连接,所述压紧框(3)可安装在底框(1)或增高框(2)的顶部,压板(4)安装在压紧框(3)内腔并可沿其内腔上下移动,所述仪器支架(5)可选择安装在底框(1)上或增高框(2)上,仪器支架(5)上可放置监测仪器。


2.根据权利要求1所述的尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,其特征是:所述底框(1)、增高框(2)和压紧框(3)均为方形框架。


3.根据权利要求2所述的尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,其特征是:所述底框(1)上端的外侧设有连接缺口一(11)和榫槽一(12),底框(1)下端的外侧壁设有固定板(13),固定板(13)上设有螺栓孔(14)。


4.根据权利要求3所述的尾矿库多级覆土析出率一体式监测装置,其特征是:所述增高框(2)的上端设有与连接缺口一(11)相同的连接缺口二(22)和与榫槽一(12)相同的榫槽二(21),增高框(2)的下端设有与连接缺口一(11)相配合的连接框部一(23)和与榫槽一(12)相配...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏信祥张小明魏善彪王红海张麟熹唐勇辉吴闻东杨林刘念
申请(专利权)人:江西核工业环境保护中心
类型:新型
国别省市:江西;36

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