×
27.10.2014
216.013.02ad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к изготовлению тепловыделяющих элементов ядерного реактора. Предложен способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, при котором из партии топливных элементов со средней длиной L случайным образом набирают столбы с количеством элементов n. Если длины столбов D лежат в пределах (nL-d; nL+d), где d=min[h-(H-nL), h+(H-nL)], h - половина поля допуска на длину сердечника, Н - номинальная длина сердечника, то их направляют на снаряжение сердечников. Из оставшихся стержней партии снова случайным образом набирают столбы и далее операции повторяют. Технический результат - практически полное использование партии стержней на снаряжение сердечников и возможность значительного упрощения автоматизированных линий производства твэл. 7 ил.
Основные результаты: Способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, заключающийся в том, что из партии топливных элементов с известными статистическими характеристиками случайным образом набирают столбы, измеряют их длины и, если их длины лежат в заданных пределах, направляют столбы на снаряжение сердечников, а из оставшихся элементов партии снова случайным образом набирают столбы и далее цикл повторяют, отличающийся тем, что столбы направляют на снаряжение сердечников при выполнении условия nL-d≤D≤nL+d, гдеD - длина столба;L - средняя длина топливных элементов в партии;n - количество топливных элементов в сердечнике;d - меньшее значение из двух величин: h-(H-nL), h+(H-nL);h - половина поля допуска на длину сердечника;H - номинальная длина сердечника.

Описание изобретения

1. Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к технологии керметных тепловыделяющих элементов активных зон ядерных реакторов малой мощности, и может найти применение в автоматизированных и автоматических линиях на предприятиях изготовления твэлов.

2.Уровень техники

Одним из направлений в ядерной энергетики является использование твэлов, в которых тепловыделяющие сердечники набраны из топливных элементов в виде керметных стержней (см., например, Гаврилин С.С., Денискин В.П. и др., Новое поколение твэлов на основе микротоплива для ВВЭР. Атомная энергия. - 2004. - №96, вып.4. - с.280; Пат. 2313142, Россия, МПК G21C 3/64, Керметный тепловыделяющий элемент водоводяного ядерного реактора / Гаврилин С.С., Денискин В.П. и др. - №2006109585/06; Заяв. 28.03.2006; Опубл. 20.12.2007. Бюл. №35).

В отличие от твэлов, в которых сердечники набираются из топливных элементов в виде спрессованных таблеток относительно небольшой длины, керметные стержни представляют собой цилиндрическую циркониевую капсулу длиной около 50 мм с заключенным в ней ядерным топливом и матричным материалом (см.; например, Пат.2371789, Россия, МПК G21C 3/00, Способ изготовления керметного стержня топливного сердечника тепловыделяющего элемента ядерного реактора/ Гаврилин С.С., Денискин В.П. и др. - №2008117710/06; Заяв. 04.05.2008; Опубл. 27.10.2009. Бюл. №30). Следствием увеличенной длины топливного элемента сердечников таких твэлов является фиксированное количество стержней во всех сердечниках твэлов реактора, что усложняет подбор стержней, суммарная длина которых лежит в заданных на сердечник пределах.

Известен способ снаряжения сердечника твэла стержневыми топливными элементами, основанный на ручном наборе столба элементов с их многократным визуальным подбором до получения заданной длины сердечника (см., например, Патент США №3925965 от 16.12.1975). Такое решение очевидно характеризуется низкой производительностью и неприемлемо в условиях массового производства.

Известен также способ снаряжения сердечника твэла стержневыми топливными элементами, в котором твэлы снаряжались с некоторым превышением заданной длины столба (см., например, Патент РФ №2070740 от 17.05.1994). Для твэлов, где сердечники набраны из таблеток относительно небольшой длины, такое решение может быть удовлетворительным. В случае же керметных стержней, длина которых значительна (около 50 мм), такое превышение в ряде применений, например, для малогабаритных реакторов, становится недопустимым вследствие роста неоднородности энерговыделения по длине активной зоны.

Известен способ снаряжения сердечника твэла стержневыми топливными элементами (см., например, Афанасьев В.Л., Рожков В.В. и др. Способ и устройство снаряжения таблетками оболочек стержневых тепловыделяющих элементов, Патент РФ №2156508 от 08.12.1998, опуб. 20.09.2000), заключающийся в том, что:

- из партии элементов с известными статистическими характеристиками на первой позиции снаряжения набирают основной столб из случайно выбранных элементов, причем длину этого столба формируют заведомо меньше требуемой;

- на второй позиции снаряжения (позиции доснаряжения) для некоторого количества случайно выбранных из партии элементов определяются длины этих элементов и их пространственное расположение с сообщением этих параметров в банк данных электронной вычислительной машины (ЭВМ);

- измеренный дефицит длины основного столба элементов сообщают ЭВМ, которая определяет пространственные координаты тех элементов позиции доснаряжения, добавление которых к основному столбу сформирует столб, длина которого находится в заданных пределах;

- определенные ЭВМ элементы добавляют к основному столбу, измеряют длину полученного столба и, если измеренная длина столба лежит в заданных пределах, направляют его на снаряжение сердечника;

- из оставшихся элементов партии по такому же алгоритму набирают следующие столбы и далее цикл повторяют.

Недостатком этого способа является сложность аппаратной реализации, и, применительно к малогабаритным реакторам, сердечники твэлов которых набраны из фиксированного количества керметных стержней, велика вероятность несобираемости сердечника заданной длины и, как следствие, появления невостребованных стержней, что удорожает производство.

С предлагаемым способом последний способ совпадает по следующим существенным признакам:

- из партии топливных элементов с известными статистическими характеристиками случайным образом набирают столбы;

- измеряют длины столбов;

- направляют столбы на снаряжение сердечников, если их длины лежат в заданных пределах;

- из оставшихся элементов партии снова случайным образом набирают столбы и далее цикл повторяют.

По совокупности существенных признаков последний способ наиболее близок к предлагаемому и выбран в качестве прототипа.

3. Раскрытие изобретения

Предлагаемый способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами заключается в том, что из партии топливных элементов с известными статистическими характеристиками случайным образом набирают столбы, измеряют их длины и, если их длины лежат в заданных пределах, направляют столбы на снаряжение сердечников, а из оставшихся элементов партии снова случайным образом набирают столбы и далее цикл повторяют.

От прототипа предлагаемый способ отличается тем, что количество топливных элементов во всех столбах одинаково и столбы направляют на снаряжение сердечников при выполнении условия nL0-d≤D≤nL0+d,

где D - длина столба;

L0 - средняя длина топливных элементов в партии;

n - количество топливных элементов в сердечнике;

d - меньшее значение из двух величин: h-(Н-nL0), h+(Н-nL0);

h - половина поля допуска на длину сердечника;

Н - номинальная длина сердечника.

Смысл наложенного условия заключается в том, что столб направляют на снаряжение сердечника в том случае, если отклонение его длины от средней длины топливного элемента, умноженной на количество элементов в сердечнике, лежит в симметричном относительно этого произведения поле допуска, причем это поле не выходит за пределы заданного поля допуска на длину сердечника.

Следствием такого отличия является то, что при этом условии изъятие из партии элементов, ушедших на снаряжение сердечников, не связано с изменением нормального характера распределения элементов в партии, практически отсутствует дрейф максимума распределения, приводящий к появлению невостребованных элементов.

Кроме того, при реализации предлагаемого способа исключается необходимость создания позиции доснаряжения и связанных с ней процессами и средствами поиска и индивидуального подбора необходимых элементов, что значительно упрощает решение задачи автоматизации технологии снаряжения сердечников твэлов.

4. Сведения, подтверждающие возможность реализации изобретения.

В качестве примера реализации предложенного способа рассмотрим процесс снаряжения сердечников из партии топливных элементов в виде стержней в количестве 10000 шт. Партия стержней характеризуется нормальным законом распределения стержней по длинам при среднем значении 50 мм и средним квадратичным отклонением 0,3 мм. Количество стержней в сердечнике примем равным 24 шт., тогда среднее значение длины столба из 24 стержней составит 1200 мм со средним квадратичным отклонением 0,3·240,5=1,47 мм. Пусть заданная конструкторской документацией длина сердечника составляет 1204,0±4,4 мм, т.е. среднее значение длины набора входит в заданное поле допуска. В соответствии с условием предлагаемого изобретения набор из 24 стержней направляется на снаряжение сердечника лишь при его длине, находящейся в пределах от 1199,6 мм до 1200,4 мм.

Поток стержней с участка финишной механической обработки поступает на сортирующий автомат, который производит группировку стержней в столбы по 24 шт. в каждом, измеряет длину столба и, в случае нахождения длины столба в указанных выше пределах, направляет столб на снаряжение сердечника, в противном случае стержни столба направляются в накопитель. После прохода всей партии стержней через сортирующий автомат, в него подаются стержни из накопителя и процесс повторяется до тех пор, пока выемка годных наборов стержней за один цикл сортировки становится ничтожной по сравнению с общим количеством снаряженных сердечников.

Математическое моделирование процесса снаряжения сердечников в условиях рассматриваемого примера показало следующее.

Фиг.1 поясняет взаимное расположение кривой 1 плотности распределения длин столбов из 24 стержней, заданного в документации поля допуска на длину сердечника - 2 и поля отбора столбов, направляемых на снаряжение сердечников - 3.

На фиг.2 приведена диаграмма, показывающая рост количества столбов, направляемых на снаряжение сердечников за первые пять циклов сортировки, а на фиг.3 - диаграмма для 100 циклов.

Диаграмма фиг.3 показывает предельные возможности предлагаемого способа - практически полное использование изготовленных стержней (более 99%). Необходимо заметить, что при последовательных циклах не нарушается характер кривой распределения остающихся после каждого цикла стержней, что гарантирует их полное использование не только по мере роста количества циклов, но и просто при пополнении партии.

На фиг.4 приведены соответствующие кривые для исходного распределения - 4 и после первых пяти циклов (5-9).

На фиг.5 показана диаграмма отбора годных столбов из условия нахождения их длин в поле допуска, задаваемого документацией, при пяти циклах сортировки, на фиг.6 - при ста циклах. Видно, что на начальных циклах сортировки отбор годных столбов идет быстрее, чем в случае, иллюстрируемом на фиг.2, однако за счет преимущественной выборки стержней, длина которых больше среднего значения в партии, происходит дрейф максимума распределения стержней влево (фиг.7, где 10 - исходное распределение, 11 - распределение после 20 циклов), что приводит к невостребованности стержней - в условиях рассматриваемого примера их количество составит около 1300 шт.

Способ снаряжения сердечников твэлов стержневыми топливными элементами, заключающийся в том, что из партии топливных элементов с известными статистическими характеристиками случайным образом набирают столбы, измеряют их длины и, если их длины лежат в заданных пределах, направляют столбы на снаряжение сердечников, а из оставшихся элементов партии снова случайным образом набирают столбы и далее цикл повторяют, отличающийся тем, что столбы направляют на снаряжение сердечников при выполнении условия nL-d≤D≤nL+d, гдеD - длина столба;L - средняя длина топливных элементов в партии;n - количество топливных элементов в сердечнике;d - меньшее значение из двух величин: h-(H-nL), h+(H-nL);h - половина поля допуска на длину сердечника;H - номинальная длина сердечника.
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
СПОСОБ СНАРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНИКОВ ТВЭЛОВ СТЕРЖНЕВЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 78 items.
25.08.2017
№217.015.bdba

Способ очистки жидкости, содержащей радионуклиды, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к атомной и радиохимической промышленности. Способ очистки жидкости, загрязненной радионуклидами, включает размещение в загрязненной жидкости как минимум по одному элементу из разных пористых материалов - гидрофильному и гидрофобному, один конец которых частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616447
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.be99

Способ приготовления смеси мелкодисперсных частиц

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам приготовления смеси порошков для последующего изготовления из смеси изделий, и может быть использовано в машиностроении, атомной и химической промышленности. Описан способ приготовления смеси из частиц различного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616712
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.d1d8

Способ получения мелкодисперсного металлического порошка

Изобретение относится к получению мелкодисперсных металлических порошков. Способ включает механическое диспергирование металлического материала с получением полидисперсного металлического порошка, перемешивание смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621748
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.e1db

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к атомной промышленности и химической технологии неорганических веществ, а именно к способу получения тетрафторида урана сухим методом в производстве гексафторида урана или металлического урана. Способ заключается в том, что смешивают диоксид урана с бифторидом аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625871
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e209

Высокотемпературный источник поверхностной ионизации

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для получения пучков ионов при разделении изотопов или масс-спектрометрии. Высокотемпературный источник поверхностной ионизации из монокристаллического материала с объемно-центрированной кубической решеткой снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625728
Дата охранного документа: 18.07.2017
19.01.2018
№218.016.048c

Способ переработки гексафторида урана

Изобретение относится к способам переработки гексафторида урана гидрометаллургическим методом с получением диоксидифторида урана и оксидов урана и может быть использовано в атомной промышленности для конверсии обогащенного или обедненного (отвального) гексафторида. Способ включает гидролиз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630801
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0965

Гибкий бетавольтаический элемент

Изобретение относится к средствам прямого преобразования энергии радиоактивного распада в электрическую и может быть использовано для питания микроэлектронной аппаратуры. Гибкий бета-вольтаический элемент содержит источник бета-излучения выполнен в виде содержащей радиоактивный изотоп фольги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631861
Дата охранного документа: 27.09.2017
20.01.2018
№218.016.156d

Термоэмиссионный тепловыделяющий элемент

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании долгоресурсных термоэмиссионных электрогенерирующих каналов (ЭГК). Предложена конструкция твэла, включающего герметичную оболочку, выполненную из упрочненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634848
Дата охранного документа: 07.11.2017
04.04.2018
№218.016.376a

Способ переработки отходов ядерного производства

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ переработки отходов ядерного производства включает электрохимическое растворение твэлов в растворе азотной кислоты в электролизере при постоянном поддержании концентрации азотной кислоты в диапазоне 5,0÷6,0 М. Корпус электролизера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646535
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ade

Способ изготовления мишени для наработки изотопа мо

Изобретение относится к способу изготовления мишеней для наработки изотопа Мо. Способ изготовления мишени для наработки изотопа Мо включает изготовление сердечника на основе фольги, который формируют путем послойной укладки биметаллической фольги или ее навивки на основу из циркония или его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647492
Дата охранного документа: 16.03.2018
Showing 51-60 of 67 items.
25.08.2017
№217.015.bdba

Способ очистки жидкости, содержащей радионуклиды, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к атомной и радиохимической промышленности. Способ очистки жидкости, загрязненной радионуклидами, включает размещение в загрязненной жидкости как минимум по одному элементу из разных пористых материалов - гидрофильному и гидрофобному, один конец которых частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616447
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.be99

Способ приготовления смеси мелкодисперсных частиц

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам приготовления смеси порошков для последующего изготовления из смеси изделий, и может быть использовано в машиностроении, атомной и химической промышленности. Описан способ приготовления смеси из частиц различного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616712
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.d1d8

Способ получения мелкодисперсного металлического порошка

Изобретение относится к получению мелкодисперсных металлических порошков. Способ включает механическое диспергирование металлического материала с получением полидисперсного металлического порошка, перемешивание смеси полидисперсного металлического порошка с химически инертной к нему жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621748
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.e1db

Способ получения тетрафторида урана

Изобретение относится к атомной промышленности и химической технологии неорганических веществ, а именно к способу получения тетрафторида урана сухим методом в производстве гексафторида урана или металлического урана. Способ заключается в том, что смешивают диоксид урана с бифторидом аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625871
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e209

Высокотемпературный источник поверхностной ионизации

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для получения пучков ионов при разделении изотопов или масс-спектрометрии. Высокотемпературный источник поверхностной ионизации из монокристаллического материала с объемно-центрированной кубической решеткой снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625728
Дата охранного документа: 18.07.2017
19.01.2018
№218.016.048c

Способ переработки гексафторида урана

Изобретение относится к способам переработки гексафторида урана гидрометаллургическим методом с получением диоксидифторида урана и оксидов урана и может быть использовано в атомной промышленности для конверсии обогащенного или обедненного (отвального) гексафторида. Способ включает гидролиз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630801
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0965

Гибкий бетавольтаический элемент

Изобретение относится к средствам прямого преобразования энергии радиоактивного распада в электрическую и может быть использовано для питания микроэлектронной аппаратуры. Гибкий бета-вольтаический элемент содержит источник бета-излучения выполнен в виде содержащей радиоактивный изотоп фольги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631861
Дата охранного документа: 27.09.2017
20.01.2018
№218.016.156d

Термоэмиссионный тепловыделяющий элемент

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании долгоресурсных термоэмиссионных электрогенерирующих каналов (ЭГК). Предложена конструкция твэла, включающего герметичную оболочку, выполненную из упрочненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634848
Дата охранного документа: 07.11.2017
04.04.2018
№218.016.376a

Способ переработки отходов ядерного производства

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ переработки отходов ядерного производства включает электрохимическое растворение твэлов в растворе азотной кислоты в электролизере при постоянном поддержании концентрации азотной кислоты в диапазоне 5,0÷6,0 М. Корпус электролизера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646535
Дата охранного документа: 06.03.2018
20.02.2019
№219.016.be49

Способ осаждения металлических покрытий на керамические порошкообразные материалы

Изобретение относится к области газофазной металлургии, в частности к получению композиционных металлокерамических материалов. Предложен способ осаждения металлических покрытий на керамические порошкообразные материалы в кипящем слое, заключающийся в водородном восстановлении галогенидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342349
Дата охранного документа: 27.12.2008
+ добавить свой РИД