Патент на изобретение №2304315

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2304315 (13) C1
(51) МПК

G21C19/10 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 29.11.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2006100186/06, 10.01.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

10.01.2006

(46) Опубликовано: 10.08.2007

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ДОЛЛЕЖАЛЬ Н.А. и др. Канальный энергетический реактор. – М.: Атомиздат, 1980, с.146-148. SU 1407309 A1, 20.03.1996. SU 1795803 A1, 27.09.1996. US 4175000 А, 20.11.1979. JP 531390 84 А, 05.12.1978.

Адрес для переписки:

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, филиал концерна “Росэнергоатом” “Ленинградская атомная станция”, главному инженеру О.Г. Черникову

(72) Автор(ы):

Черников Олег Георгиевич (RU),
Шмаков Леонид Васильевич (RU),
Ярославцев Геннадий Федорович (RU),
Усачев Валерий Александрович (RU),
Кудрявцев Константин Германович (RU),
Баранков Антон Владиславович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное унитарное предприятие “Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” Концерн “Росэнергоатом” (RU)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ЯДЕРНОГО КАНАЛЬНОГО РЕАКТОРА

(57) Реферат:

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к системам контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов канального ядерного реактора, и предназначено для использования при определении негерметичной тепловыделяющей сборки (ТВС) в активной зоне ядерного канального реактора. В способе определения негерметичной тепловыделяющей сборки в активной зоне ядерного канального реактора путем регистрации -квантов от пароводяных коммуникаций, испускаемых изотопами, находящимися в пароводяной смеси, и оценке полученных результатов измерений, предложено с выбранной периодичностью одновременно измерять интегральное значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,5-1,5 МэВ и значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,8-1,8 МэВ и делать заключение о негерметичности тепловыделяющих сборок, если скорости счета -квантов в указанных интервалах увеличиваются при сравнении текущих результатов измерений с предыдущими. Изобретение позволяет достоверно определять негерметичную ТВС, что кроме прямой экономии топлива, значительно улучшает радиационную обстановку. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к системам контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов канального ядерного реактора, и может быть использовано для определения негерметичной тепловыделяющей сборки (ТВС) в активной зоне ядерного канального реактора.

В уровне техники существует техническое решение, относящееся к способу определения негерметичной тепловыделяющей сборки – это система контроля герметичности оболочек (СКГО), она взята в качестве ближайшего аналога (Н.А.Доллежаль, И.Я.Емельянов. Канальный энергетический реактор, Москва, Атомиздат, 1980 г., с.146-148). Система предназначена для обнаружения канала с увеличенной активностью пароводяной смеси, непрерывного контроля активности пара, идущего на турбину, и получения сведений о характере нарушения герметичности оболочек твэлов по соотношению активности коротко- и долгоживущих продуктов деления. СКГО обеспечивает поканальный контроль герметичности оболочек твэлов 1693 технологических каналов с помощью восьми сдвоенных блоков детектирования, каждый из которых контролирует группу каналов из 220 штук, и контроль активности пара после сепараторов с помощью блоков детектирования. Конструктивно поканальная СКГО выполнена следующим образом. Восемь сдвоенных коллиматоров с блоками детектирования устанавливаются на тележках и с помощью системы перемещения передвигаются в восьми коробах, расположенных вдоль вертикальных рядов трубопроводов пароводяных коммуникаций. С каждой стороны короба расположено до 120 трубопроводов. Коллимационные отверстия направлены в противоположные стороны, и поэтому каждый детектор может контролировать по одному ряду трубопроводов. Коллимационные отверстия расположены таким образом и имеют такую конфигурацию, что при движении детектора вдоль рядов трубопроводов на кристалл одного из блоков детектирования попадают -кванты только от трубопровода, против которого находится в данный момент отверстие коллиматора. Сигналы с блоков детектирования по высокочастотным кабелям подаются на сигнально-измерительную аппаратуру.

Недостатком ближайшего аналога является низкая достоверность определения негерметичной ТВС из-за неоптимального выбора интервалов энергий.

Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении достоверности определения негерметичной ТВС.

Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что в способе определения негерметичной тепловыделяющей сборки в активной зоне ядерного канального реактора путем регистрации -квантов от пароводяных коммуникаций, испускаемых изотопами, находящимися в пароводяной смеси, и оценке полученных результатов измерений, предложено с выбранной периодичностью одновременно измерять интегральное значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,5-1,5 МэВ и значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,8-1,8 МэВ и делать заключение о негерметичности тепловыделяющих сборок, если скорости счета -квантов в указанных интервалах увеличиваются при сравнении текущих результатов измерений с предыдущими.

Практика применения рекомендованных режимов работы поканальной СКГО показала следующее: определение наличия загрязнения канала продуктами деления топлива при измерениях интегрального значения скорости счета -квантов в интервале энергии 0,25-0,75 МэВ и результирующего значения скорости счета в интервале энергии 1,1-3,1 МэВ, определяемого как разность между интегральной скоростью счета -квантов в интервале энергии 1,1-3,1 МэВ и произведением коэффициента компенсации на интегральное значение скорости счета -квантов с энергией более 3,1 МэВ, имеет низкую достоверность, в первом случае из-за низкого отношения “сигнал-шум”, вызванного фоном комптоновского -излучения в области низких энергий (менее 0,5 МэВ), во втором случае – из-за необходимости значительного подавления сигнала компенсацией -активности 16N; измерение результирующего значения скорости счета в интервале энергии 0,5-1,5 МэВ, определяемого как разность между интегральной скоростью счета -квантов в интервале энергии 0,5-1,5 МэВ и произведением коэффициента компенсации на интегральное значение скорости счета -квантов с энергией более 1,5 МэВ, неоднократно приводило к ошибочному результату анализа, имеющего превышение раскомпенсации над средним значением по нитке пароводяных коммуникаций (ПВК), вызванным загрязнением продуктами коррозии, -кванты которых имеют энергию в применяемом диапазоне. При измерениях в режимах, рекомендуемых автором, однозначно определяется негерметичная ТВС, что, в свою очередь, ведет к прямой экономии топлива, так как исключает ошибочные перегрузки, которые зачастую приводили к разгерметизации твэлов из-за механического воздействия на тепловыделяющую сборку и делали невозможным ее возвращение в активную зону.

Структурная схема системы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов канального ядерного реактора проиллюстрирована на фиг.1, фиг.2 – распределение скорости счета по энергии -квантов, фиг.3 – результаты записи на самописце спектра импульсов от -излучения теплоносителя в районе датчиков канальной СКГО. Сцинтилляционный -датчик 2 (фиг.1), в свинцовом коллиматоре передвигается вдоль вертикального ряда ПВК 1. При прохождении каждого трубопровода датчик 2 регистрирует -излучение активных продуктов, находящихся в пароводяной смеси. Амплитудный спектр импульсов на выходе спектрометрического датчика обусловлен в основном -излучением от следующих составляющих радиоактивности в воде: -кванты от 16N, который образуется в результате ядерной реакции активации кислорода ; они дают в районе датчика максимальную скорость счета около энергии 5,1 МэВ (так называемый фотопик); -кванты от продуктов коррозии и примесей, энергии этих -квантов в районе расположения датчиков, как правило, регистрируются в пределах 0,5-1,5 МэВ; -кванты от осколков деления топлива, которые в районе расположения датчика имеют энергию ниже 3,1 МэВ; -кванты от комптоновского рассеяния на электронах всех материалов, расположенных между теплоносителем и сцинтиллятором датчика; основная масса этих -квантов имеет энергии, как правило, меньше 0,5 МэВ. Импульсы с выхода датчика обрабатываются в блоке регистрации 4, в котором подаются на линейный усилитель 3 и после него на дискриминаторы Дв 5 и Дн 9 – верхнего и нижнего уровней. С дискриминатора Дв 5 выводятся импульсы, соответствующие -квантам с энергиями E2 (фиг.2), интенсивность этих импульсов пропорциональна интенсивности -квантов только от 16N. Есть возможность вывода данных на самописец 7. С другого дискриминатора Дн выводятся импульсы, соответствующие -квантам в интервале энергий E1÷Е2. Есть возможность вывода данных на самописец 10. В этот интервал попадают -кванты как 16N, так и продуктов деления (главным образом короткоживущих), а также высокоэнергетичные (Е>0,5 МэВ) -кванты продуктов коррозии. С помощью электронного блока умножения 6 величина интенсивности импульсов после Дв 5 умножается на нормировочный коэффициент (коэффициент компенсации), определенный для каждого датчика. Значение коэффициента должно быть такое, чтобы при умножении интенсивности импульсов от дискриминатора Дв 5 полученное произведение было равно интенсивности импульсов от дискриминатора Дн 9 (l6N в интервале энергий E1÷E2), далее разностный измеритель скорости счета импульсов 11, включенный в схему, производит вычитание интенсивностей: nДн-nДв·х, сигнал выводится на сигнализатор превышения установленного уровня 8 и самописец 12. На фиг.2 приведен спектр импульсов от -излучения теплоносителя в районе датчиков канальной СКГО (при работе энергоблока на мощности), где импульсы от -квантов с энергиями в области 13 соответствуют в основном -излучению от продуктов коррозии и комптоновскому -излучению, импульсы от -квантов с энергиями в области 14 соответствуют в основном -излучению от продуктов деления топлива, от высокоэнергетичного -излучения продуктов коррозии (Е>0,5 МэВ) и частично от -излучения, обусловленного изотопом 16N, и импульсы от -квантов с энергиями в области 15 соответствуют в основном -излучению от 16N.

Использование предложенного способа измерений позволяет достоверно определять негерметичную ТВС, что кроме прямой экономии топлива, значительно улучшает радиационную обстановку, выражающуюся в снижении величины такого нормируемого параметра, как концентрация I131 в воде КМПЦ (со значений 10-6 до 10-8 Ки/л), а также общей активности воды в КМПЦ.

Формула изобретения

Способ определения негерметичной тепловыделяющей сборки в активной зоне ядерного канального реактора путем регистрации -квантов от пароводяных коммуникаций, испускаемых изотопами, находящимися в пароводяной смеси, и оценке полученных результатов измерений, отличающийся тем, что с выбранной периодичностью одновременно измеряют интегральное значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,5-1,5 МэВ и значение скорости счета -квантов в интервале энергий 0,8-1,8 МэВ и делают заключение о негерметичности тепловыделяющих сборок, если скорости счета -квантов в указанных интервалах увеличиваются при сравнении текущих результатов измерений с предыдущими.

РИСУНКИ


PD4A – Изменение наименования обладателя патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

(73) Новое наименование патентообладателя:

Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (RU)

Адрес для переписки:

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Ленинградская атомная станция», заместителю Генерального директора директору филиала В.И. Лебедеву

Извещение опубликовано: 27.05.2009 БИ: 15/2009


Categories: BD_2304000-2304999