×
10.02.2013
216.012.24ad

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике реакторных измерений, а именно к устройствам для измерений реактивности реактора - реактиметрам. Устройство содержит последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь (1), частотно-импульсный измеритель (14), блок деления (5), промежуточный вычислитель реактивности (12). При этом аналого-цифровой преобразователь (14) соединен соответственно с блоком деления (5) и промежуточным вычислителем реактивности (12), последовательно соединенными задатчиком групповых параметров запаздывающих нейтронов (9), сумматором значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов (13), делителем счета детектора и сумм амплитуд (6), логарифматором (10), первым дифференциатором (8), последовательно соединенными блоком начала отсчета (11), детектором нейтронов (7) и последовательно соединенными вторым дифференциатором (2), вычислителем поправочного слагаемого (3), вычислителем реактивности (4). Блок начала отсчета (11) соответственно соединен с промежуточным вычислителем реактивности (4) и блоком делителя счета детектора и сумм амплитуд (6), задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов (9) - с промежуточным вычислителем реактивности (4), первый дифференциатор (8) соединен с вычислителем поправочного слагаемого (3), а промежуточный вычислитель реактивности (12) соединен со вторым дифференциатором (2). Технический результат - повышение точности измерения реактивности ядерного реактора. 2 ил.
Основные результаты: Устройство для измерения реактивности ядерного реактора, содержащее последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, частотно-импульсный измеритель, блок деления, промежуточный вычислитель реактивности, причем аналого-цифровой преобразователь соединен соответственно с блоком деления и промежуточным вычислителем реактивности, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено последовательно соединенными задатчиком групповых параметров запаздывающих нейтронов, сумматором значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов, делителем счета детектора и сумм амплитуд, логарифматором, первым дифференциатором, а также последовательно соединенными блоком начала отсчета, детектором нейтронов и последовательно соединенными вторым дифференциатором, вычислителем поправочного слагаемого, вычислителем реактивности, причем блок начала отсчета соответственно соединен с промежуточным вычислителем реактивности и блоком делителя счета детектора и сумм амплитуд, задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов соединен с промежуточным вычислителем реактивности, первый дифференциатор соединен с вычислителем поправочного слагаемого, а промежуточный вычислитель реактивности соединен со вторым дифференциатором.

Изобретение относится к технике реакторных измерений, а именно к устройствам для измерений реактивности реактора - реактиметрам.

Известен цифровой реактиметр, содержащий несколько детектирующих каналов, работающих как в импульсном, так и в токовом режиме; блок, задающий параметры запаздывающих нейтронов для различных версий групповых констант, а также блоки, предназначенные для регистрации измеряемого значения сигналов реактивности и представления их в форме, удобной для целей аварийной защиты и анализа вводимых реактивностей [Казанский Ю.А., Матвеенко И.П., Тютюнников П.Л., Шокодько А.Г., К учету пространственных эффектов при измерении реактивности методом обращенного решения уравнения кинетики. Атомная энергия, т.51, вып.6, декабрь 1981, с.387-389].

Недостатком известного устройства является то, что при измерении больших отрицательных реактивностей в активных зонах быстрых реакторов с существенным влиянием пространственных эффектов невозможно в режиме реального времени определить перекос нейтронного поля, что ведет к пространственной зависимости измеряемого значения реактивности, что особенно сильно проявляется при измерении на реакторах, имеющие большие геометрически размеры.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство для измерения реактивности ядерного реактора, содержащее аналого-цифровой преобразователь с промежуточным преобразованием аналогового сигнала в частоту импульсов, на вход которого подан аналоговый сигнал, а цифровой выход соединен с вычислителем реактивности, где для повышения точности измерения введены блок деления и частотно-импульсный измеритель периода ядерного реактора, вход которого соединен с частотным выходом аналого-цифрового преобразователя, а выход - с входом делителя блока деления, вход делимого которого соединен с цифровым выходом аналого-цифрового преобразователя, выход блока деления соединен со вторым входом вычислителя реактивности [Авторское свидетельство СССР №1,069,004 от 23.01.84 «Измеритель реактивности ядерного реактора»].

Недостатком известного устройства является относительно низкая точность измерения значений реактивности, обусловленная зависимостью от влияния пространственных эффектов.

Задачей изобретения является повышение точности измерения реактивности ядерного реактора путем введения дополнительных блоков, позволяющих в режиме реального времени вычислять значение реактивности с учетом изменения эффективности детекторов.

Технический результат заключается в повышении точности измерения реактивности ядерного реактора.

Для устранения указанного недостатка в устройстве для измерения реактивности ядерного реактора, содержащем последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, частотно-импульсный измеритель, блок деления, промежуточный вычислитель реактивности, причем аналого-цифровой преобразователь соединен соответственно с блоком деления и промежуточным вычислителем реактивности, предлагается дополнительно снабдить устройство:

- последовательно соединенными задатчиком групповых параметров запаздывающих нейтронов, сумматором значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов, делителем счета детектора и сумм амплитуд, логарифматором, первым дифференциатором,

- последовательно соединенными блоком начала отсчета, детектором нейтронов,

- последовательно соединенными вторым дифференциатором, вычислителем поправочного слагаемого, вычислителем реактивности,

- блок начала отсчета соединить с промежуточным вычислителем реактивности и делителем счета детектора и сумм амплитуд,

- задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов соединить с промежуточным вычислителем реактивности,

- первый дифференциатор соединить с вычислителем поправочного слагаемого,

- промежуточный вычислитель реактивности соединить со вторым дифференциатором.

Принципиальная схема устройства представлена на фигуре 1, на которой приняты следующие обозначения: 1 - аналого-цифровой преобразователь, 2 - второй дифференциатор, 3 - вычислитель поправочного слагаемого, 4 - вычислитель реактивности, 5 - блок деления, 6 - делитель счета детектора и сумм амплитуд, 7 - детектор нейтронов, 8 - первый дифференциатор, 9 - задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов, 10 - логарифматор, 11 - блок начала отсчета, 12 - промежуточный вычислитель реактивности, 13 - сумматор значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов, 14 - частотно-импульсный измеритель периода реактора.

На фигуре 2 представлены результаты обработки данных. Макет данного устройства использовался при измерении реактивности на макете быстрого реактора.

Производилось вычисление реактивности для различнорасположенных детекторов в режиме реального времени (D1 R, D2 R). Для сравнения приведены данные реактиметра (D1 RES, D2 RES) с учетом пространственных эффектов, однако вычисление реактивности происходит уже по алгоритму неработающим в режиме реального времени.

Устройство для измерения реактивности ядерного реактора содержит последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь 1, предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой, частотно-импульсный измеритель 14, предназначенный для измерения частоты импульсов, блок деления 5, предназначенный для вычисления периода реактора, промежуточный вычислитель реактивности 12, предназначенный для вычисления реактивности по точечной модели, последовательно соединенные блоки задатчика групповых параметров запаздывающих нейтронов 9, предназначенного для введения групповых параметров запаздывающих нейтронов αi, βi различных баз констант нейтронных библиотек, сумматора значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов 13, предназначенного для суммирования введенных значений параметров запаздывающих нейтронов, делителя счета детектора и сумм амплитуд 6, логарифматора 10, предназначенного для вычисления натурального логарифма, первого дифференциатора 8, предназначенного для дифференцирования данных, полученных в логарифматоре, последовательно соединенные блоки начала отсчета 11, предназначенные для записи времени с момента начала отсчета времени, детектора нейтронов 7, предназначенного для получения данных с нейтронных детекторов, последовательно соединенные блоки: второго дифференциатора 2, предназначенного для вычисления изменения реактивности, полученной из уравнения точечной кинетики, вычислителя поправочного слагаемого 3, предназначенного для вычисления поправочного слагаемого, вычислителя реактивности 4, предназначенного для вычисления измеряемой реактивности с учетом влияния пространственных эффектов. Аналого-цифровой преобразователь 1 соединен соответственно с блоком деления 5 и промежуточным вычислителем реактивности 12. Блок начала отсчета 11 соответственно соединен с промежуточным вычислителем реактивности 12 и блоком делителя счета детектора и сумм амплитуд 6. Блок задатчика групповых параметров запаздывающих нейтронов 9 также соединен с промежуточным вычислителем реактивности 12. Первый дифференциатор 8 соединен с вычислителем поправочного слагаемого 3. Промежуточный вычислитель реактивности 12 соединен со вторым дифференциатором 2.

Сущность изобретения поясняется следующим образом. При скачкообразном законе изменения эффективности детектора абсолютную погрешность (Δρ) измерения реактивности, связанную с изменением эффективности детектирования (δω), в чем и проявляется влияние пространственных эффектов, можно определить следующим образом:

Поскольку при t>0 ρ0 - величина постоянная и , то, продифференцировав (1) по t, получим второе уравнение в виде

Из (2) получим

Подстановка (3) в (1) даст нам простое соотношение для реактиметра, подавляющего влияние пространственного эффекта,

В уравнении (4) первое слагаемое - результат вычисления реактивности обычным («точечным») реактиметром, а второе - результат корректировки этого значения при ступенчатом изменении эффективности детектирования. Все величины, входящие в (4), определяются в рамках одного эксперимента. Таким образом, реализовав данный алгоритм в цифровом реактиметре, можно находить значение реактивности с учетом поправки на влияние изменения эффективности детекторов в режиме реального времени.

Устройство работает следующим образом.

После начала отсчета времени t0 11 счета каналов детекторов 7 поступают в аналого-цифровой преобразователь 1, затем в блок частотно-импульсного измерителя периода реактора 14, после чего в блок деления 5, затем поступают в промежуточный вычислитель реактивности 12, где происходит вычисление реактивности по точечной модели кинетики с использованием заложенных констант в задатчике групповых параметров запаздывающих нейтронов 9. Одновременно с этим происходит суммирование значений амплитуд в сумматоре значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов 13 для групповых параметров запаздывающих нейтронов, заданных в задатчике групповых параметров запаздывающих нейтронов 9. Далее делитель счета детектора и сумм амплитуд 6 производит деление счета детектора и суммы амплитуд, полученных с сумматора значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов 13 . Затем логарифматор 10 производит вычисление , после чего в первом дифференциаторе 8 производится дифференцирование . Параллельно этому во втором дифференциаторе 2 производится дифференцирование полученной реактивности в промежуточном вычислителе реактивности 12. После этого значения, полученные в первом дифференциаторе 8 и во втором дифференциаторе 2, поступают в вычислитель поправочного слагаемого 3 для вычисления поправочного слагаемого. После чего в вычислителе реактивности 4 происходит вычисление реактивности с учетом влияния пространственных эффектов.

Пример конкретного исполнения устройства

В данном устройстве для измерения реактивности ядерного реактора используются последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь (КПР-2), частотно-импульсный измеритель (БИ-1), блок деления, промежуточный вычислитель реактивности, реализованные в блоках стандарта КАМАК, с последовательно соединенными задатчиком групповых параметров запаздывающих нейтронов, сумматором значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов, делителем счета детектора и сумм амплитуд, логарифматором, первым дифференциатором, реализованные в блоках стандарта КАМАК, а также последовательно соединенными блоком начала отсчета, детектором нейтронов (КНК-56), и последовательно соединенными вторым дифференциатором, вычислителем поправочного слагаемого, вычислителем реактивности, реализованные в блоках стандарта КАМАК, причем блок начала отсчета соответственно соединен с промежуточным вычислителем реактивности и блоком делителя счета детектора и сумм амплитуд, задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов соединен с промежуточным вычислителем реактивности, первый дифференциатор соединен с вычислителем поправочного слагаемого, а промежуточный вычислитель реактивности соединен со вторым дифференциатором.

Устройство для измерения реактивности ядерного реактора, содержащее последовательно соединенные между собой аналого-цифровой преобразователь, частотно-импульсный измеритель, блок деления, промежуточный вычислитель реактивности, причем аналого-цифровой преобразователь соединен соответственно с блоком деления и промежуточным вычислителем реактивности, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено последовательно соединенными задатчиком групповых параметров запаздывающих нейтронов, сумматором значений амплитуд для групп запаздывающих нейтронов, делителем счета детектора и сумм амплитуд, логарифматором, первым дифференциатором, а также последовательно соединенными блоком начала отсчета, детектором нейтронов и последовательно соединенными вторым дифференциатором, вычислителем поправочного слагаемого, вычислителем реактивности, причем блок начала отсчета соответственно соединен с промежуточным вычислителем реактивности и блоком делителя счета детектора и сумм амплитуд, задатчик групповых параметров запаздывающих нейтронов соединен с промежуточным вычислителем реактивности, первый дифференциатор соединен с вычислителем поправочного слагаемого, а промежуточный вычислитель реактивности соединен со вторым дифференциатором.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 24 items.
20.02.2013
№216.012.2870

Способ эксплуатации парогенератора типа "натрий-вода" атомной электростанции

Изобретение относится к атомной энергетике. Способ эксплуатации парогенератора типа «натрий-вода» атомной электростанции включает прокачку по замкнутым контурам водного и натрийсодержащего теплоносителей, подачу в водяной теплоноситель химических веществ. В качестве химических веществ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475872
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2873

Способ нанесения радиоизотопа на вогнутую металлическую поверхность подложки закрытого источника излучения

Техническое решение относится к радиохимии, в частности к производству изделий медицинской техники. Предложенный способ нанесения радиоизотопа на вогнутую металлическую поверхность подложки закрытого источника излучения включает подготовку вогнутой металлической поверхности подложки к нанесению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475875
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.05.2013
№216.012.3edd

Способ получения генераторного радионуклида рений-188

Изобретение относится к радиохимии и может быть использовано для получения радиофармпрепарата на основе радионуклида рений-188. К раствору вольфрамата натрия, содержащему радионуклиды вольфрам-188 и рений-188, прибавляют 0,1-1,0 М раствор хлористоводородной кислоты до получения раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481660
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.08.2013
№216.012.5e4c

Способ получения натрия-22 из облученной протонами алюминиевой мишени

Изобретение относится к радиохимии. Способ получения натрия-22 из облученной протонами алюминиевой мишени включает растворение облученной алюминиевой мишени в концентрированной соляной кислоте, осаждение части ионов алюминия и примесных тяжелых металлов из раствора алюминиевой мишени в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489761
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.12.2013
№216.012.8e69

Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления

Изобретение относится к области преобразования ядерной энергии. Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления состоит из подкритического лазерного блока с активным веществом (1) и запального импульсного ядерного реактора, окруженного подкритическим лазерным блоком. Активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502140
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e6c

Ядерный энергоблок и способ маневра его мощностью

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано в атомной энергетике. Способ маневра мощностью ядерного энергоблока с газотурбинным энергопреобразователем включает согласованное изменение мощности ядерного реактора и наполнения второго контура газом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502143
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.03.2014
№216.012.ae20

Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в энергетических и исследовательских установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, образованной корпусом (8), днищем (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510291
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.07.2014
№216.012.e222

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к атомной технике. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит головку, хвостовик, пучок цилиндрических тепловыделяющих элементов и направляющих каналов, размещенных в дистанционирующих решетках, и центрирующие элементы, выполненные в ячейках дистационирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523676
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.eb17

Раздающая камера

Изобретение относится к теплотехнике. Раздающая камера (6) ограничена снаружи корпусом и днищем (3) и соединяет между собой центральный подводящий канал (9) и два боковых отводящих канала (1) через зазоры между днищем (3) и торцевыми частями внутренних стенок (2). Корпус образован двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525991
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.02.2015
№216.013.2a3b

Мембранный фильтр для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности. Мембранный фильтр содержит корпус (4), фильтроэлементы, установленные в его полости и смонтированные на трубной доске (15) посредством штуцеров (18), гидроаккумулятор (3), подводящий патрубок (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542268
Дата охранного документа: 20.02.2015
Showing 1-10 of 12 items.
20.02.2013
№216.012.2870

Способ эксплуатации парогенератора типа "натрий-вода" атомной электростанции

Изобретение относится к атомной энергетике. Способ эксплуатации парогенератора типа «натрий-вода» атомной электростанции включает прокачку по замкнутым контурам водного и натрийсодержащего теплоносителей, подачу в водяной теплоноситель химических веществ. В качестве химических веществ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475872
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2873

Способ нанесения радиоизотопа на вогнутую металлическую поверхность подложки закрытого источника излучения

Техническое решение относится к радиохимии, в частности к производству изделий медицинской техники. Предложенный способ нанесения радиоизотопа на вогнутую металлическую поверхность подложки закрытого источника излучения включает подготовку вогнутой металлической поверхности подложки к нанесению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475875
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.05.2013
№216.012.3edd

Способ получения генераторного радионуклида рений-188

Изобретение относится к радиохимии и может быть использовано для получения радиофармпрепарата на основе радионуклида рений-188. К раствору вольфрамата натрия, содержащему радионуклиды вольфрам-188 и рений-188, прибавляют 0,1-1,0 М раствор хлористоводородной кислоты до получения раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481660
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.08.2013
№216.012.5e4c

Способ получения натрия-22 из облученной протонами алюминиевой мишени

Изобретение относится к радиохимии. Способ получения натрия-22 из облученной протонами алюминиевой мишени включает растворение облученной алюминиевой мишени в концентрированной соляной кислоте, осаждение части ионов алюминия и примесных тяжелых металлов из раствора алюминиевой мишени в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489761
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.12.2013
№216.012.8e69

Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления

Изобретение относится к области преобразования ядерной энергии. Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления состоит из подкритического лазерного блока с активным веществом (1) и запального импульсного ядерного реактора, окруженного подкритическим лазерным блоком. Активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502140
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e6c

Ядерный энергоблок и способ маневра его мощностью

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано в атомной энергетике. Способ маневра мощностью ядерного энергоблока с газотурбинным энергопреобразователем включает согласованное изменение мощности ядерного реактора и наполнения второго контура газом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502143
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.03.2014
№216.012.ae20

Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в энергетических и исследовательских установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, образованной корпусом (8), днищем (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510291
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.07.2014
№216.012.e222

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к атомной технике. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит головку, хвостовик, пучок цилиндрических тепловыделяющих элементов и направляющих каналов, размещенных в дистанционирующих решетках, и центрирующие элементы, выполненные в ячейках дистационирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523676
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.eb17

Раздающая камера

Изобретение относится к теплотехнике. Раздающая камера (6) ограничена снаружи корпусом и днищем (3) и соединяет между собой центральный подводящий канал (9) и два боковых отводящих канала (1) через зазоры между днищем (3) и торцевыми частями внутренних стенок (2). Корпус образован двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525991
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.02.2015
№216.013.2a3b

Мембранный фильтр для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности. Мембранный фильтр содержит корпус (4), фильтроэлементы, установленные в его полости и смонтированные на трубной доске (15) посредством штуцеров (18), гидроаккумулятор (3), подводящий патрубок (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542268
Дата охранного документа: 20.02.2015
+ добавить свой РИД