×
16.06.2023
223.018.7ad0

Результат интеллектуальной деятельности: Модульная система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002732732
Дата охранного документа
22.09.2020
Аннотация: Изобретение относится cистеме контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора. Система содержит измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем, постоянно размещенные под уровнем теплоносителя. Измерительный блок представляет собой группу идентичных измерительных каналов, число которых соответствует количеству датчиков. Измерительный канал включает промышленный компьютер, аналого-цифровые преобразователи, выходы которых подключены к промышленному компьютеру, а входы соединены с чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем датчика термодинамической активности кислорода, устройство для передачи цифровых данных, вход которого подключен к промышленному компьютеру, а выход предназначен для соединения с сетью цифровых данных, и цифроаналоговые преобразователи, входы которых подключены к промышленному компьютеру и выходы которых предназначены для соединения с сетью аналоговых данных. Датчик термодинамической активности кислорода является составным элементом измерительного канала. Техническим результатом является повышение надежности работы системы и обеспечение достоверности полученных данных при контроле термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, а также гибкость системы контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора. 1 ил.

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в системах контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора.

Известна система контроля термодинамической активности кислорода в жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, которая содержит один датчик термодинамической активности кислорода, постоянно размещенный под уровнем тяжелого жидкометаллического теплоносителя и соединенный с измерительным блоком (Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш., Симаков А.А. и др. «Создание автоматизированной системы контроля прогнозирования и управления состоянием свинцово-висмутового (свинцового) теплоносителя и поверхностей контура ядерных энергетических установок». Сб. трудов третьей межотраслевой научно-практической конференции «Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях». Обнинск. 15-19 сентября 2008 г. В 2-х томах. Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ, 2010. - т. 1. - с. 128-136).

Недостатком известной системы контроля термодинамической активности кислорода в жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора является невозможность получения истинных значений термодинамической активности кислорода в разных частях контура и при различных технологических режимах, что объясняется наличием единственного датчика в системе.

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к заявленному изобретению является система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, содержащая измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем, которые постоянно размещены под уровнем теплоносителя (патент РФ №2545517, МПК G21C 17/025, опубл. 10.04.2015).

Известная система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора содержит дополнительный датчик термодинамической активности кислорода, который размещен над уровнем жидкометаллического теплоносителя в центральной части ядерного реактора и установлен с возможностью периодического погружения его в теплоноситель с помощью механизма вертикального перемещения. Кроме этого, в центральной части ядерного реактора размещен датчик, постоянно погруженный под уровень теплоносителя.

Контроль термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе осуществляют в процессе эксплуатации ядерного реактора с помощью датчиков термодинамической активности кислорода путем определения численных значений термодинамической активности кислорода в «горячей» и «холодной» зонах ядерного реактора. Показатели измерений передают в единый измерительный блок. Затем определяют температурную зависимость термодинамической активности кислорода и сравнивают ее с табулированными значениями, что позволяет сделать вывод о состоянии жидкометаллического теплоносителя в ядерном реакторе, например о наличии образовавшихся примесей в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе в результате его взаимодействия с конструкционными сталями. Таким образом осуществляют постоянный контроль за поддержанием заданных значений термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе при любых предусмотренных эксплуатацией режимах. В случае нарушения работы постоянных датчиков или возникновении подозрений об их неисправности измерения осуществляют дополнительным датчиком термодинамической активности кислорода, имеющим контролирующую и резервную функции. Измерения осуществляют периодически, например 1-2 раза в месяц, для того чтобы сравнить их с показаниями постоянно действующих датчиков термодинамической активности кислорода или иметь возможность осуществить замеры термодинамической активности кислорода при выходе их из строя.

Недостатком известной системы контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора является невысокая надежность ее работы, что объясняется объединением функций контроля в одном контролирующем элементе системы, состоящем из параллельно работающих датчиков термодинамической активности кислорода, сходящихся в общей «точке», которая определяет надежность работы, т.е. является слабым звеном в системе. Поскольку система контроля состоит из двух последовательно соединенных элементов (контролирующего элемента и измерительного блока), недостатком такого построения является отказ системы контроля при отказе любого из датчиков или элементов измерительного блока. Кроме этого, недостатком является возможный выход из строя механизма вертикального перемещения дополнительного датчика, обладающего контролирующей и резервной функцией, поскольку механизм как движущая часть в большей степени подвержен отказу по сравнению с неподвижными механическими частями. Кроме этого, недостатком известной системы является расположение датчиков в центральной части над активной зоной, что приводит к затесненности пространства, необходимого для равномерного распределения тяжелого жидкометаллического теплоносителя по периферийной части ядерного реактора и для перегрузки ядерного топлива.

Задачей настоящего изобретения является создание системы контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, надежно работающей в агрессивных условиях и обеспечивающей достоверный контроль за состоянием заданных значений термодинамической активности кислорода в жидкометаллическом теплоносителе при любых предусмотренных эксплуатацией режимах ядерного реактора.

Техническим результатом настоящего изобретения является независимость работы системы контроля термодинамической активности кислорода в целом от отказов в работе ее элементов, например, по причине выхода из рабочего состояния одного из измерительных каналов или его составных элементов, уменьшение затесненности пространства над активной зоной ядерного реактора путем исключения датчиков термодинамической активности кислорода из центральной части ядерного реактора при одновременном обеспечении достоверности измеренных данных термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе, которое объясняется тем, что надежные измерения можно выполнить только в периферийной проточной части ядерного реактора, в которую поступает тяжелый жидкометаллический теплоноситель с температурой центральной части, а выходит охлажденный. Кроме этого, техническим результатом является гибкость системы контроля термодинамической активности кислорода, поскольку в процессе ее эксплуатации возможно менять количество измерительных каналов без ее выключения.

Указанный технический результат достигается тем, что в известной системе контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, содержащей измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем, которые постоянно размещены под уровнем теплоносителя, согласно заявленному изобретению измерительный блок представляет собой группу идентичных измерительных каналов, число которых соответствует количеству датчиков термодинамической активности кислорода, которые являются составными элементами измерительных каналов, при этом измерительный канал содержит промышленный компьютер, аналого-цифровые преобразователи, выходы которых подключены к промышленному компьютеру, а входы соединены с чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем датчика термодинамической активности кислорода, устройство для передачи цифровых данных, вход которого подключен к промышленному компьютеру, а выход предназначен для соединения с сетью цифровых данных, и цифроаналоговые преобразователи, входы которых подключены к промышленному компьютеру, а выходы предназначены для соединения с сетью аналоговых данных.

Выполнение системы контроля термодинамической активности кислорода в виде группы идентичных измерительных каналов, каждый из которых представляет собой модуль, включающий средства контроля и средства измерения и поэтому способный работать независимо от работы других измерительных каналов. Кроме этого, модульное выполнение заявленной системы позволяет повысить надежность ее работы системы, а именно: выход из строя одного из измерительных каналов или его составных элементов не приводит к отказу системы в целом, в процессе эксплуатации системы возможно менять количество измерительных каналов без ее выключения. Исключение датчиков из центральной части реактора позволило уменьшить затесненность пространства над активной зоной, а измерения проводить только в периферийной проточной части ядерного реактора, в которой датчики расположены на входе тяжелого жидкометаллического теплоносителя с температурой центральной части ядерного реактора, и на выходе из нее, где выходит охлажденный теплоноситель, что позволяет обеспечить достоверность измеренных данных термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе.

Сущность заявленного изобретения поясняется чертежом, на котором приведена блок-схема системы контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора.

Система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора содержит измерительные каналы 1, выполненные в виде идентичных и независимых друг от друга модулей, и датчики 2 термодинамической активности кислорода, которые являются составными элементами указанных модулей. Число измерительных каналов 1 равно числу датчиков термодинамической активности кислорода. Датчик 2 термодинамической активности кислорода содержит три чувствительных элемента 3 и термоэлектрический преобразователь температуры 4.. Измерительный канал 1 содержит промышленный компьютер 5, четыре аналого-цифровых преобразователя 6, 7, 8, 9, два цифро-аналоговых преобразователя 10, 11, устройство 12 для передачи цифровых данных. Первый, второй и третий чувствительные элементы 3 датчика 2 термодинамической активности кислорода подключены соответственно к входам аналого-цифровых преобразователей 6, 7, 8. Термоэлектрический преобразователь температуры 4 подключен к входу аналого-цифрового преобразователя 9. Выходы аналого-цифровых преобразователей 6, 7, 8, 9 подключены к промышленному компьютеру 5. Вход устройства 12 для передачи цифровых данных соединен с, промышленным компьютером 5, а выход устройства 12 для передачи цифровых данных предназначен для соединения с сетью цифровых данных (на блок-схеме не показана), Входы первого, второго цифро-аналоговых преобразователей 10, 11 подключены к промышленному компьютеру 5, а их выходы соединены с сетью аналоговых данных (на схеме не изображена).

Система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора работает следующим образом.

Датчики 2 термодинамической активности кислорода погружают под уровень тяжелого жидкометаллического теплоносителя в периферийной части ядерного реактора, Измерения термодинамической активности кислорода в виде электрического потенциала проводят в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе непрерывно. От чувствительных элементов 3 измеренные величины электродвижущей силы в виде электрических сигналов поступают в аналого-цифровые преобразователи 6, 7, 8. От термоэлектрического преобразователя 4 измеренная величина температуры в виде электрического сигнала поступает в аналого-цифровой преобразователь 9. При этом измеренные электрические сигналы в виде аналоговых сигналов преобразуются в цифровые сигналы. Цифровые сигналы поступают в промышленный компьютер 6, где проводится вычисление термодинамической активности кислорода и выполняется сравнение вычисленного значения с заданной величиной уставки. Из промышленного компьютера 5 результат вычислений термодинамической активности поступает в цифро-аналоговый преобразователь 10, а результат сравнений в виде управляющего сигнала поступает в цифро-аналоговый преобразователь 11. Передача данных в сеть аналоговых данных и сеть цифровых данных происходит непрерывно, что позволяет надежно контролировать термодинамическую активность кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе.

Система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, содержащая измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем, которые постоянно размещены под уровнем теплоносителя, отличающаяся тем, что измерительный блок представляет собой группу идентичных измерительных каналов, число которых соответствует количеству датчиков термодинамической активности кислорода, при этом измерительный канал содержит промышленный компьютер, аналого-цифровые преобразователи, выходы которых подключены к промышленному компьютеру, а входы соединены с чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем датчика термодинамической активности кислорода, устройство для передачи цифровых данных, вход которого подключен к промышленному компьютеру, а выход предназначен для соединения с сетью цифровых данных, и цифроаналоговые преобразователи, входы которых подключены к промышленному компьютеру, а выходы предназначены для соединения с сетью аналоговых данных, причем датчик термодинамической активности кислорода является составным элементом измерительного канала.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
02.10.2019
№219.017.cfc0

Способ переработки оксидного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает восстановление компонентов оксидного ядерного топлива при электролизе расплава хлорида лития с добавкой оксида лития в количестве не менее 1 мас. % с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700934
Дата охранного документа: 24.09.2019
01.12.2019
№219.017.e966

Способ переработки тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к ядерной энергетике. Способ переработки тепловыделяющих элементов с нитридным отработавшим ядерным топливом включает растворение их фрагментов до получения электролитного раствора, содержащего соединения актинидов, пригодного для их выделения. Растворение тепловыделяющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707562
Дата охранного документа: 28.11.2019
04.06.2020
№220.018.2405

Сенсор для измерения кислородосодержания расплава licl-lio-li и атмосферы над расплавом

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле. Сенсор содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722613
Дата охранного документа: 02.06.2020
24.06.2020
№220.018.29ed

Способ переработки нитридного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности, к технологии переработки отработавшего нитридного ядерного топлива и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает конверсию компонентов нитридного топлива в хлориды при температуре не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724117
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.469b

Способ совместного определения массового содержания ru, rh, pd, mo, zr в нитридном облученном ядерном топливе

Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к способам аналитического определения массового содержания Ru, Rh, Pd, Mo и Zr в нитридном облученном ядерном топливе. Способ включает осаждение Ru, Rh, Pd, Mo и Zr из раствора нитридного облученного ядерного топлива с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766226
Дата охранного документа: 10.02.2022
15.05.2023
№223.018.5776

Способ удаления оксидов редкоземельных элементов при переплавке металлического урана

Изобретение относится к области переработки облученного ядерного топлива, в частности пироэлектрохимической технологии переработки облученного ядерного топлива, на стадии переплава металлического урана. Предложен способ переплава металлического урана, содержащего примеси оксидов редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766610
Дата охранного документа: 15.03.2022
30.05.2023
№223.018.7305

Устройство для гранулирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для формирования топливных гранул из мелкодисперсных материалов. Устройство для гранулирования содержит бункер для порошка, узел вертикальной шнековой подачи для дозированной подачи порошка из бункера на механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771196
Дата охранного документа: 28.04.2022
16.06.2023
№223.018.7af6

Радиолокационная система для удаленного контроля наполнителя внутри замкнутого объема

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к радиолокационным системам. Система содержит корпус замкнутого объема с агрессивной средой внутри и блок электронный для управления и обработки информации, территориально удаленный от корпуса замкнутого объема на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733813
Дата охранного документа: 07.10.2020
Showing 1-9 of 9 items.
10.01.2013
№216.012.19e6

Индукционный датчик силы

Заявленное изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для точного и долговременного измерения механических усилий или деформаций конструкций в самых различных областях техники. Заявленный индукционный датчик силы содержит трансформатор механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472122
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.19ea

Устройство для дистанционного измерения давления

Устройство относится к приборостроению и может быть использовано в системах дистанционного сбора информации о давлении в различных отраслях промышленности. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности устройства при измерении малых фазовых сдвигов, соответствующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472126
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.05.2013
№216.012.4001

Способ производства многослойного изделия

Изобретение относится к химическим аспектам изготовления многослойных антикоррозионных конструкций и касается способа производства многослойного изделия. Изделие содержит, по меньшей мере, один слой из стали, антикоррозионный слой, слой пенопласта и слой из высушенных древесных волокон. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481955
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.12.2013
№216.012.8e0b

Индукционный датчик углового положения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых положений преобразователем положения индукционного типа. Технический результат: расширение диапазона измерений, упрощение конструкции датчика, повышение точности измерений. Сущность: датчик содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502046
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.02.2014
№216.012.a32d

Устройство для измерения температуры

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для проведения длительного и непрерывного измерения температуры газовой или жидкой среды, в том числе агрессивной, а также при отсутствии возможности периодической поверки или замены измерительной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507488
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.08.2015
№216.013.72fa

Способ лечения онкологических больных

Изобретение относится к области медицины, в частности к области онкологии и психотерапии, и может быть использовано для лечения онкологических больных, а также для профилактики онкологических заболеваний. Комплексное лечение проводят в стационаре в условиях умеренного климата на фоне полной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561004
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.77b5

Космическая ядерная энергетическая установка

Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам. Установка содержит ядерный реактор, радиационную защиту и систему преобразования энергии. Реактор соединен с системой преобразования энергии трубопроводами циркуляции теплоносителя. Внутри корпуса ядерного реактора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562234
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77b8

Космическая ядерная энергетическая установка

Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам (КЯЭУ). КЯЭУ содержит ядерный реактор и контур его охлаждения. Активная зона в обечайке установлена с кольцевым зазором относительно корпуса реактора. В зазоре размещена разделительная обечайка, делящая кольцевой зазор между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562237
Дата охранного документа: 10.09.2015
24.05.2019
№219.017.5edf

Цифровой бесконтактный многоканальный телеметрический комплекс

Изобретение относится к обеспечению испытаний газотурбинных двигателей, в частности отладки лопаточного аппарата компрессоров и турбин, а также может быть использовано в практике измерений деформаций, температур, вибраций на любых вращающихся и подвижных частях агрегатов. Цифровой бесконтактный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688629
Дата охранного документа: 21.05.2019
+ добавить свой РИД