×
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 71-78 of 78 items.
29.05.2019
№219.017.62db

Способ определения кислородного коэффициента в диоксиде урана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области изготовления ядерного топлива в виде диоксида урана и может быть использовано для определения атомного кислородного коэффициента в диоксиде урана. Способ включает заполнение измерительного цилиндра 1% водным раствором хлористого натрия. Высчитывают массу навески...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688141
Дата охранного документа: 20.05.2019
04.06.2019
№219.017.736c

Способ нанесения многослойного покрытия на оптические подложки и установка для осуществления способа

Способ включает напыление путем электронно-лучевого испарения материала покрытия в вакууме и осаждения паров на поверхности подложки при вращении подложек механизмом с планетарной передачей. Осуществляют прямой оптический контроль путем измерения спектра пропускания покрытия на каждом обороте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690232
Дата охранного документа: 31.05.2019
06.06.2019
№219.017.7438

Способ получения таблетированного пористого диоксида урана

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано для получения таблеток диоксида урана топливных сердечников высокотемпературных вентилируемых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) преимущественно термоэмиссионных реакторов-преобразователей (ТРП) встроенного варианта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690492
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.10.2019
№219.017.d36f

Конструкционный материал на основе молибдена и/или вольфрама или их сплавов с защитным жаростойким покрытием и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалам, предназначенным для работы в окислительной среде при высоких температурах, которые могут использоваться в качестве конструкционного материала для ответственных деталей, работающих при высокой температуре в приборостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702254
Дата охранного документа: 07.10.2019
14.11.2019
№219.017.e16a

Способ рафинирования чернового урана

Изобретение относится к металлургии и атомной технике и может быть использовано для пирометаллургического рафинирования чернового урана, полученного кальциетермическим восстановлением тетрафторида урана. Рафинирование чернового урана, полученного кальциетермическим методом, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705845
Дата охранного документа: 12.11.2019
09.02.2020
№220.018.014f

Способ переработки уран-молибденовой композиции

Изобретение относится к области металлургии и технологии урана, в частности к способу переработки уран-молибденовой композиции. Способ переработки уран-молибденовой композиции включает ее окисление и прокаливание в воздушной среде с последующим отделением молибдена от урансодержащего твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713745
Дата охранного документа: 07.02.2020
12.02.2020
№220.018.018d

Способ эксплуатации двухрежимного термоэмиссионного реактора-преобразователя для ядерной энергетической установки

Изобретение относится к способу эксплуатации термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП) с эмиттерными оболочками ЭГК из упрочненного монокристаллического сплава на основе молибдена, включающий эксплуатацию ТРП на форсированном режиме при постоянной тепловой мощности с последующим выводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713878
Дата охранного документа: 10.02.2020
12.04.2023
№223.018.45cb

Способ наведения лазерных пучков и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области лазерной локации и лазерной связи в открытом пространстве. Способ наведения лазерных пучков заключается в том, что при помощи источника лазерного излучения формируют лазерный пучок, который разделяют на две части, при этом первый парциальный пучок посылают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744040
Дата охранного документа: 02.03.2021
Showing 61-67 of 67 items.
20.02.2019
№219.016.beb3

Способ отгонки водорода из засыпки порошка гидрида циркония

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к способам, применяемым при изготовлении стержней топливных сердечников керметных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов различного назначения. Сущность изобретения: откачку камеры производят до давления 10 мм рт.ст.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399967
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.03.2019
№219.016.f1d0

Керметный тепловыделяющий элемент водо-водяного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции керметных тепловыделяющих элементов, применяемых в ядерных реакторах с водяным теплоносителем. Керметный тепловыделяющий элемент водо-водяного ядерного реактора состоит из циркониевой оболочки, тепловыделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313142
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f375

Способ изготовления керметного стержня топливного сердечника тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к способам изготовления керметных стержней топливных сердечников тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов различного назначения. В трубу из циркониевого сплава засыпают определенное количество порошков ядерного топлива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305334
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.03.2019
№219.016.f376

Заготовка стержня топливного сердечника керметного тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции заготовки, используемой при прессовании стержней топливных сердечников керметных тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов различного назначения. Заготовка стержня состоит из трубы, изготовленной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305333
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.04.2019
№219.017.42d7

Способ изготовления микротвэлов ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микротвэлам ядерного реактора. Способ изготовления микротвэлов ядерного реактора заключается в последовательном осаждении на топливную микросферу в кипящем слое покрытий из низкоплотного пироуглерода, высокоплотного изотропного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368965
Дата охранного документа: 27.09.2009
18.05.2019
№219.017.5735

Способ горячего изостатического прессования заготовки стержня топливного сердечника керметного твэла ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности, к способам изготовления керметных стержней топливных сердечников тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов различного назначения. Сущность изобретения: заготовку размещают в контейнере, в контейнер помещают рабочую среду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388081
Дата охранного документа: 27.04.2010
30.05.2023
№223.018.739b

Способ ультразвукового контроля материалов и изделий

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля, медицинской диагностики, гидроакустики, импульсной акустической микроскопии, толщинометрии, измерения скорости ультразвука. Сущность изобретения заключается в том, что излучающий преобразователь возбуждают коротким электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769080
Дата охранного документа: 28.03.2022
+ добавить свой РИД