×
18.05.2018
218.016.50fb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002653163
Дата охранного документа
07.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля ядерных реакторов. Для повышения точности калибровки счетного канала реактиметра и расширения функциональных возможностей способа детектор нейтронов подключают к счетному и токовому каналам реактиметра. В качестве детектора используют урановую камеру деления. Выводят реактор на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов, превышающий, по меньшей мере на порядок, значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим. После перемещения регулирующего мощность реактора органа управления контролируют производную по времени вычисляемой реактиметром реактивности. В случае изменения этой производной в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим регулируют второй и третий уровни дискриминации. Затем повторяют операции перемещения органа управления при вышеуказанных условиях и соответствующей корректировки уровней дискриминации до получения неизменной производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим. 3 ил.

Заявляемое техническое решение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля ядерных реакторов.

Одной из важнейших характеристик, определяющих динамику ядерного реактора, является реактивность, значение которой несет информацию о происходящих в реакторе процессах - разгоне реактора, работе на постоянном уровне мощности или остановке реактора. Современными приборами, предназначенными для измерения реактивности, являются цифровые реактиметры и качество их калибровки определяет точность измерения нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов.

Известен способ калибровки счетного канала реактиметра, [патент RU №2379710, опубл. 20.01.2010], включающий размещение гамма-детекторов, подключенных к счетному каналу реактиметра, в зоне излучения гамма-источников и регулировку проверяемого счетного канала в соответствии с мощностью гамма-источников. Недостатком этого способа является его низкая точность ввиду того, что амплитудный спектр импульсов тока спектрометрического усилителя реактиметра, формируемый в этом способе под воздействием гамма излучения, отличается от аналогичного амплитудного спектра, формируемого под воздействием нейтронов в ядерном реакторе.

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ калибровки счетного канала реактиметра [патент RU №2560531, опубл. 22.07.2015], включающий контроль нейтронного потока ядерного реактора с помощью подключенного к счетному каналу реактиметра детектора, выполненного на основе урановой камеры деления, и регулировку счетного канала реактиметра в зависимости от вычисляемой реактиметром реактивности, стабилизацию мощности ядерного реактора на фиксированном уровне и перемещение регулирующего мощность реактора органа управления из одного положения в другое в направлении, соответствующем снижению мощности. В прототипе устранен недостаток, связанный со снижением точности калибровки реактиметра, определяемый различием амплитудных спектров импульсов тока спектрометрического усилителя, формируемых под воздействием гамма-излучения - в аналоге и под воздействием нейтронов в ядерном реакторе - в прототипе. Однако существует еще один фактор, снижающий точность калибровки реактиметра при калибровке, проводимой в соответствии со способом-прототипом. А именно, калибровка в способе-прототипе проводится в счетном режиме и не учитывает возможных нарушений линейности вычисляемой реактивности при переходе из импульсного в токовый режим и обратно. Кроме того, существенным недостатком способа-прототипа является ограничение его функциональных возможностей, связанное с необходимостью создания для реализации способа специальных условий, при которых должно быть устранено влияние на показания реактиметра пространственных эффектов реактивности, обратных связей по реактивности и постоянных источников нейтронов.

Технической проблемой, стоящей перед автором заявляемого технического решения, является создание способа, позволяющего повысить точность калибровки счетного канала реактиметра за счет дополнительного использования при ее проведении токового диапазона, а также расширить функциональные возможности способа, заключающиеся в проведении калибровки без создания специальных условий, устраняющих пространственные эффекты реактивности, обратные связи по реактивности и влияние постоянных источников нейтронов.

Для решения вышеуказанной проблемы в известном способе калибровки счетного канала реактиметра, включающем

контроль нейтронного потока ядерного реактора с помощью подключенного к счетному каналу реактиметра детектора, выполненного на основе урановой камеры деления,

регулировку счетного канала реактиметра в зависимости от вычисляемой реактиметром реактивности,

стабилизацию мощности реактора на фиксированном уровне,

перемещение регулирующего мощность реактора органа управления из одного положения в другое в направлении, соответствующем снижению мощности,

калибровку проводят следующим образом:

дополнительно подключают реактиметр к детектору нейтронов по токовому каналу,

выводят реактор на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов, превышающий, по меньшей мере, на порядок значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим,

перемещают регулирующий мощность реактора орган управления, после чего контролируют производную по времени вычисляемой реактиметром реактивности и,

в случае изменения этой производной в момент перехода реактиметра из токового режима в импульсный регулируют второй и третий уровни дискриминации,

затем повторяют операции перемещения органа управления при вышеуказанных условиях и соответствующей корректировки уровней дискриминации до получения неизменной производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим.

Признаки, отличающие предлагаемый способ от наиболее близкого к нему известного способа по патенту RU №2560531:

- дополнительное подключение реактиметра к детектору нейтронов по токовому каналу;

- вывод реактора на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов, превышающий, по меньшей мере, на порядок значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим;

- перемещение регулирующего мощность реактора органа управления и контроль производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности;

- в случае изменения указанной производной в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим - регулировка второго и третьего уровней дискриминации;

- повтор операции перемещения органа управления при начальном уровне мощности реактора, которому соответствует ток детектора нейтронов, превышающий по меньшей мере, на порядок значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим и операции корректировки уровней дискриминации до получения неизменной производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим.

Вышеуказанные признаки позволяют повысить точность калибровки счетного канала реактиметра за счет дополнительного использования при его калибровке токового диапазона, а также расширить функциональные возможности предлагаемого способа, заключающиеся в проведении калибровки без создания специальных условий, устраняющих пространственные эффекты реактивности, обратные связи по реактивности и влияние постоянных источников нейтронов.

Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения поясняются лучшим вариантом его выполнения со ссылками на прилагаемые фигуры. На фигурах изображены:

фиг. 1 - графическая иллюстрация, показывающая изменение реактивности при перемещении органов управления в направлении снижения мощности из положения, соответствующего токовому режиму, в случае нарушении линейности вычисляемой реактивности из-за недосчета импульсов;

фиг. 2 - графическая иллюстрация, показывающая изменение реактивности при перемещении органов управления в направлении снижения мощности из положения, соответствующего токовому режиму, в случае нарушении линейности вычисляемой реактивности из-за пересчета импульсов;

фиг. 3 - графическая иллюстрация, показывающая изменение реактивности при перемещении органов управления в направлении снижения мощности из положения, соответствующего токовому режиму, в случае отсутствия нарушения линейности вычисляемой реактивности, где левая ось Y представляет изменение мощностного сигнала (ток в амперах и скорость счета в импульсах в секунду) в логарифмическом масштабе, правая ось Y представляет реактивность ядерного реактора в единицах ρ/β, по оси X отложено время в секундах.

На фиг. 1-3 графики А и В представляют мощностной сигнал и реактивность, соответственно; временная метка t1 соответствует моменту начала перемещения органов управления, временная метка t2 соответствует моменту перехода реактиметра из токового в импульсный режим.

Калибровка счетных каналов реактиметра производится следующим образом.

Для практической реализации предлагаемого способа в качестве детектора может быть использована урановая камера деления КНМ с подвеской ПИК-24-1 и реактиметр ПВР-7, выпускаемый ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Урановую камеру деления, контролирующую нейтронный поток в ядерном реакторе, подключают к счетному и токовому каналам реактиметра. Выставляют величину уровней дискриминации реактиметра, например, в соответствии со значениями, указанными в прототипе: d1=(0,3÷0,5)Uн, d2=l,6Uн, d3=2,56Uн, где Uн - номинальная амплитуда импульса напряжения, поступающего со спектрометрического усилителя на вход дискриминатора. Выводят реактор на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов, на один - два порядка превышающий значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим. При использовании указанных камеры и реактиметра, уровень мощности, на который выводят реактор при калибровке счетного канала, обеспечивает ток детектора нейтронов порядка 10-6-10-5А, что на один-два порядка, соответственно, выше тока перехода реактиметра в импульсный режим. Перемещают регулирующие мощность реактора органы управления из одного положения в другое в направлении, соответствующем снижению мощности, при этом контролируют производную по времени вычисляемой реактиметром реактивности. В случае изменения значения данной производной в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим, регулируют второй и третий уровни дискриминации.

Направление регулировки указанных уровней зависит от характера изменения производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим. Если реактивность в указанный момент времени изменяется так, как это показано на фиг. 1, то уровни дискриминации уменьшают, а если так, как на фиг. 2, то увеличивают. После такой подстройки снова выводят реактор на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов 10-6-10-5 А, и повторяют перемещение регулирующих мощность реактора органов управления из одного положения в другое в направлении, соответствующем снижению мощности. Операцию перемещения органа управления при начальном уровне мощности реактора, которому соответствует ток детектора нейтронов 10-6-10-5 А, и корректировку уровней дискриминации повторяют до тех пор, пока будет исключено изменение производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим, как это показано на фиг. 3.

Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме, включающий контроль нейтронного потока ядерного реактора с помощью подключенного к счетному каналу реактиметра детектора, выполненного на основе урановой камеры деления, и регулировку счетного канала реактиметра в зависимости от вычисляемой реактиметром реактивности, стабилизацию мощности реактора на фиксированном уровне и перемещение регулирующего мощность реактора органа управления из одного положения в другое в направлении, соответствующем снижению мощности, отличающийся тем, что дополнительно подключают реактиметр к детектору нейтронов по токовому каналу, выводят реактор на уровень мощности, которому соответствует ток детектора нейтронов, превышающий, по меньшей мере на порядок, значение тока, при котором реактиметр переходит в импульсный режим, перемещают регулирующий мощность реактора орган управления, после чего контролируют производную по времени вычисляемой реактиметром реактивности и, в случае изменения этой производной в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим, регулируют второй и третий уровни дискриминации, затем повторяют операции перемещения органа управления при вышеуказанных условиях и соответствующей корректировки уровней дискриминации до получения неизменной производной по времени вычисляемой реактиметром реактивности в момент перехода реактиметра из токового в импульсный режим.
Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме
Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме
Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме
Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме
Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Showing 21-30 of 50 items.
13.01.2017
№217.015.837b

Высокоградиентный магнитный фильтр

Изобретение относится к устройствам для очистки водных сред от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в энергетике, в том числе атомной, в металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Высокоградиентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601338
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.c34d

Композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред

Изобретение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618079
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.d3d1

Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических установок

Изобретение относится к способу контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) транспортных ядерных энергетических установок. В заявленном способе ОТВС помещают в герметичный пенал, заполненный газовым теплоносителем, нагревают пенал с ОТВС и прокачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622107
Дата охранного документа: 13.06.2017
20.01.2018
№218.016.122d

Способ контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к области хранения ядерного топлива, к способам определения и контроля подкритичности бассейнов выдержки. Способ контроля подкритичности отработавшего ядерного топлива заключается в создании расчетной модели хранилища и определении фрагмента хранилища с максимальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634124
Дата охранного документа: 24.10.2017
10.05.2018
№218.016.4f74

Способ изготовления ядерного топлива

Изобретение относится к изготовлению ядерного топлива с ультрамелкодисперсной структурой на основе диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. После подготовки порошков диоксида урана, диоксида кремния и оксида лантаноида готовят шихту из исходных порошков диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651799
Дата охранного документа: 27.04.2018
11.10.2018
№218.016.8ffb

Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Способ отверждения ЖРО включает упаривание отходов нагнетаемым горячим воздухом при температуре ниже температуры кипения с последующей конденсацией из воздуха паров, приготовление цементного компаунда путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669202
Дата охранного документа: 09.10.2018
11.10.2018
№218.016.907e

Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологии обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) мембранно-сорбционными методами. Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных ЖРО включает очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах и доочистку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669013
Дата охранного документа: 05.10.2018
01.03.2019
№219.016.c8fc

Способ очистки воды от радиостронция

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод от радиоактивных загрязнений. Способ очистки воды от радиостронция включает обработку воды сорбентом на основе обожженной бокситовой руды, причем руду обжигают совместно с кальциево-магниевой известью - CaCO·MgCO и натриевой содой - NaСО...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276105
Дата охранного документа: 10.05.2006
01.03.2019
№219.016.cb1e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов атомных электрических станций (варианты)

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, а именно к способам концентрирования, сушки и отверждения солевого концентрата. Способ переработки жидких радиоактивных отходов заключается в концентрировании отходов упариванием при температуре 105-150°С путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342721
Дата охранного документа: 27.12.2008
01.03.2019
№219.016.cb4d

Способ имитации сигнала ионизационной камеры ядерного реактора

Способ предназначен для настройки и поверки приборов измерения мощности и реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Устанавливают ядерный реактор на фиксированный уровень мощности, регистрируют импульсные сигналы датчиков нейтронного потока с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392673
Дата охранного документа: 20.06.2010
Showing 1-9 of 9 items.
20.02.2013
№216.012.2871

Способ измерения реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений, а именно к способу измерения реактивности ядерного реактора, при котором сигналы с камеры деления преобразуют в физический параметр. По изменению во времени величины этого параметра, путем решения обращенного уравнения кинетики реактора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475873
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2015
№216.013.3c79

Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов

Изобретение относится к средствам реакторных измерений, касающихся плотности нейтронного потока. Способ включает регистрацию импульсов тока импульсной камеры деления с использованием спектрометрического усилителя. При реализации способа сначала определяют коэффициент усиления K...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546969
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.56b0

Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов. Способ включает измерение и запись величины плотности нейтронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553722
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7121

Способ калибровки счетного канала реактиметра

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов. Способ включает размещение детектора, подключенного к счетному каналу реактиметра, в зоне радиоактивного излучения и определение и регулировку показаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560531
Дата охранного документа: 20.08.2015
13.01.2017
№217.015.6c12

Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано для настройки реактиметров и оперативной проверки их работоспособности. Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора включает формирование массива данных, соответствующих изменению во времени мощностного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592643
Дата охранного документа: 27.07.2016
01.03.2019
№219.016.cb4d

Способ имитации сигнала ионизационной камеры ядерного реактора

Способ предназначен для настройки и поверки приборов измерения мощности и реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Устанавливают ядерный реактор на фиксированный уровень мощности, регистрируют импульсные сигналы датчиков нейтронного потока с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392673
Дата охранного документа: 20.06.2010
09.05.2019
№219.017.4ada

Способ имитации реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Техническим результатом является сокращение объема устройства памяти в блоке программного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287853
Дата охранного документа: 20.11.2006
18.05.2019
№219.017.595a

Способ электроискровой обработки металлов

Изобретение относится к электроискровой обработке металлов и может быть использовано при поверхностном легировании, разметке листов, для маркировки изделий и выполнения информационных и художественных рисунков. Способ электроискровой обработки изделия из металла включает перемещение электрода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414999
Дата охранного документа: 27.03.2011
06.09.2019
№219.017.c7e7

Способ поверки калибратора реактивности

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении достоверности поверки имитатора кинетики ядерного реактора. В способе задают значения реактивности и формируют мощностной параметр, изменяющийся во времени в соответствии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699251
Дата охранного документа: 04.09.2019
+ добавить свой РИД