Способ определения теплогидравлических характеристик по сечению тепловыделяющей сборки

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для определения теплогидравлических характеристик (ТГХ) по сечению сборки и может быть использовано при определении параметров одно-двухфазных потоков в тепловыделяющих сборках различного назначения. В контрольном сечении сборки выделяют исследуемую ячейку, измеряют разность статических давлений до формирования ячейки отбора на стенке канала и на стенке имитатора твэл со стороны исследуемой ячейки. Формируют в контрольном сечении ячейку отбора путем установки в исследуемую ячейку пробоотборника, идентичного по форме исследуемой ячейке, измеряют разность статических давлений после формирования ячейки отбора. Подсоединяют к ячейке отбора трубку отбора, измеряют перепад давления между ячейкой отбора в контрольном сечении и сечением отбора. Отбирают теплоноситель через трубку отбора, измеряют ТГХ в отобранной пробе. При этом контрольное сечение сборки выбирают вне ее активной части, ячейку отбора формируют предварительно путем установки решетки, а в качестве параметра, характеризующего состояние ячейки до и после формирования ячейки отбора и подсоединения трубки отбора, используют полное давление в центре ячейки. Изобретение направлено на повышение точности измерения теплогидравлических характеристик по сечению тепловыделяющей сборки. 9 ил.

 

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для определения теплогидравлических характеристик (ТГХ) по сечению сборки и может быть использовано при определении параметров одно-двухфазных потоков в тепловыделяющих сборках различного назначения.

Известен метод изокинетического отбора проб из потока и последующего определения ТГХ в пробе (Стырикович М.А., Резников М.И. Методы экспериментального изучения процессов генерации пара. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Энергия, 1977, с.56 [1]). Метод заключается в том, что устанавливают в исследуемую точку канала пробоотборник (отверстием навстречу потоку), измеряют ΔРст.=Рстк.-Рстпр., где ΔРст. - разность статических давлений на стенке канала и пробоотборника, Рстк. - статическое давление на стенке канала; Рстпр. - статическое давление на стенке пробоотборника; изменяют перепад давления между сечением отбора (вход в пробоотборник) и атмосферным давлением до установления нулевого значения ΔРст., отбирают расход теплоносителя через исследуемую ячейку, измеряют теплогидравлические характеристики (ТГХ) в отобранной пробе. Равенство нулю ΔРст. означает, что достигнуто условие изокинетичности отбора, т.е. поток без искажений входит в пробоотборник. Схема для осуществления способа показана на фиг.1. Основной недостаток способа заключается в том, что его практически невозможно использовать в тепловыделяющих сборках (ТВС). Последнее связано с тем, что в ТВС ячейки, в которых необходимо определять теплогидравлические характеристики, малы, статическое давление по сечению ячейки различно, поэтому изокинетичность отбора обеспечить невозможно. Способ используется в экспериментальных исследованиях ТГХ в каналах простой геометрии (трубы).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ определения теплогидравлических характеристик по сечению тепловыделяющей сборки, заключающийся в том, что в контрольном сечении сборки выделяют исследуемую ячейку, измеряют ΔРст0=Рстк.-Рстяч., где ΔРст0 - разность статических давлений до формирования ячейки отбора, Рстк. - статическое давление на стенке канала, Рстяч. - статическое давление в ячейке на стенке имитатора твэл со стороны исследуемой ячейки, формируют в контрольном сечении ячейку отбора путем установки в исследуемую ячейку пробоотборника, идентичного по форме исследуемой ячейке, измеряют разность статических давлений после формирования ячейки отбора ΔРстф., подсоединяют к ячейке отбора трубку отбора, изменяют перепад давления между ячейкой отбора в контрольном сечении и сечением отбора до установления значения ΔРстф., равного значению ΔРст0, отбирают теплоноситель через трубку отбора, измеряют теплогидравлические характеристики (ТГХ) в отобранной пробе (Архипов А.П. Орнатский А.П., Маевский Е.М. Исследование распределения массовой скорости и энтальпии теплоносителя по сечению семистержневого пучка. Теплоэнергетика, №10, 1981 г., с.64-66 [2]). На фиг.2 приведена схема ТВС, на фиг.3 приведено поперечное сечение ТВС с характерными ячейками, на фиг.4 приведен рисунок пробоотборника с трубкой отбора для одной из характерных ячеек ТВС.

Основные недостатки приведенного выше способа - он практически неприменим для ТВС сложного поперечного сечения. На фиг.5 в качестве примера приведено поперечное сечение ТВС с закрученными твэлами из работы (Колмаков А.П., Куликов Б.И., Хонаженко Ю.М. и др. «Эспериментальное определение коэффициента перемешивания в плотной сборке крестообразных твэлов». Препринт ФЭИ-2297, Обнинск - 1993 г. [3]). Как видно из фиг.5, характерные ячейки ТВС имеют сложный профиль, форма ячейки изменяется по высоте с некоторым шагом. Размеры ячеек малы (гидравлический размер 2-3 мм). Ввод пробоотборника в такую ячейку приводит к значительному искажению гидравлического сопротивления тракта отбора. В связи с этим установление изокинетичности отбора затруднено.

Предлагается способ определения теплогидравлических характеристик ТГХ по сечению тепловыделяющей сборки, заключающийся в том, что в сечении сборки выделяют исследуемую ячейку, измеряют параметры, характеризующие состояние ячейки, формируют в контрольном сечении ячейку отбора, подсоединяют к ячейке отбора трубку отбора, измеряют параметры ячейки после подсоединения к ячейке отбора трубки отбора, устанавливают равенство параметров, характеризующих состояние ячейки до и после подсоединения к ячейке отбора трубки отбора и измеряют теплогидравлические характеристики (ТГХ) в отобранной пробе, отличающийся тем, что контрольное сечение сборки выбирают вне ее активной части или, по крайней мере, на выходе активной части сборки, ячейку отбора формируют предварительно путем установки решетки, стенки ячеек которой проходят через центры имитаторов твэл от контрольного сечения до сечения подсоединения трубки отбора, а в качестве параметра, характеризующего состояние ячейки до и после формирования ячейки отбора и подсоединения трубки отбора, используют полное давление в центре ячейки.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении точности определения теплогидравлических характеристик по сечению тепловыделяющей сборки, что достигается за счет того, что контрольное сечение сборки выбирают вне ее активной части или, по крайней мере, на выходе активной части сборки, ячейку отбора формируют предварительно путем установки решетки, стенки ячеек которой проходят через центры имитаторов твэл от контрольного сечения до сечения подсоединения трубки отбора, а в качестве параметра, характеризующего состояние ячейки до и после формирования ячейки отбора и подсоединения трубки отбора, используют полное давление в центре ячейки.

Достижение технического результата обеспечивается за счет того, что контрольное сечение сборки выбрано вне активной ее части, а ячейка отбора формируется предварительно, гидравлический тракт отбора практически не изменяется (не искажается). Изокинетичность отбора осуществляется при минимальном изменении расхода через сборку.

Достижение технического результата обеспечивается также за счет того, что в качестве параметра, характеризующего теплогидравлическое состояние ячейки до и после формирования ячейки отбора, используют полное давление в центре ячейки.

Способ определения теплогидравлических характеристик ТГХ по сечению тепловыделяющей сборки осуществляется следующим образом.

Выбираем в ТВС исследуемые ячейки, т.е. те ячейки, в которых необходимо провести измерения ТГХ. Набора этих ячеек достаточно, чтобы определить ТГХ по сечению всей сборки. На фиг.6 приведена схема ТВС, на фиг.7 показано поперечное сечение ТВС с набором характерных ячеек - А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Перед проведением отборов измеряют параметры, характеризующие состояние ячейки. В данном случае таким параметром является полное давление теплоносителя в центре ячейки. Выбирают контрольное сечение, например, на расстоянии 40 мм от выхода ТВС вне активной части ТВС, фиг.6. Имитаторы твэл продлеваются до контрольного сечения (в случае выбора контрольного сечения на выходе активной части сборки имитаторы твэл не удлиняются). В контрольном сечении сборки выделяют исследуемую ячейку. Предварительно путем установки решетки, стенки ячеек которой проходят через центры имитаторов твэл от контрольного сечения до сечения подсоединения трубки отбора, формируют ячейки отбора. На фиг.7 показаны выделенные ячейки отбора. На фиг.8 показан вид решетки. Решетка фиксируется в контрольном сечении с помощью установки ее в прорезанные пазы имитаторов твэл. Далее к исследуемой ячейке подсоединяется трубка отбора, на входе которой сформирован пробоотборник (фиг.9). Форма пробоотборника соответствует форме соответствующей ячейки решетки.

Для подсоединения трубки отбора к ячейке снимается верхний фланец, фиг.6, трубка отбора подсоединяется к ячейке отбора. Трубка отбора через верхний фланец выводится из корпуса ТВС к системе измерения ТГХ в пробе. После этого фланец подсоединяется и корпус герметизируется. Далее подается вода через ТВС, устанавливается требуемый расход, измеряется полное давление в исследуемой ячейке. Сравниваются значения полного давления в ячейке до и после подсоединения трубки отбора. Путем изменения перепада давления между ячейкой отбора в контрольном сечении и сечением отбора достигается равенство Р0 и Р0ф, где Р0 и Р0ф - полные давления в ячейке до и после подсоединения трубки отбора. В процессе установления равенства полных давлений вода, отбираемая через трубку отбора, подается в дренаж. После достижения равенства Р0 и Р0ф трубка отбора переключается на подачу воды в измерительную емкость. Расход воды через ячейку определяется путем определения веса воды, заполнившей измерительную емкость, и времени заполнения емкости, т.е. G=M/t, где G - расход воды через ячейку кг/с, М - масса воды в измерительной емкости, кг, t - время заполнения определенного объема измерительной емкости, с. Вес воды Mg в измерительной емкости определяется путем взвешивания на электронных весах.

В случае проведения измерений на двухфазном потоке отбираемая через трубку отбора проба подается в сепаратор и (или) конденсатор, разделяется на жидкостную и паровую составляющие и определяются расходы паровой и жидкостной составляющих.

Способ определения теплогидравлических характеристик ТГХ по сечению тепловыделяющей сборки, заключающийся в том, что в сечении сборки выделяют исследуемую ячейку, измеряют параметры, характеризующие состояние ячейки, формируют в контрольном сечении ячейку отбора, подсоединяют к ячейке отбора трубку отбора, измеряют параметры ячейки после подсоединения к ячейке отбора трубки отбора, устанавливают равенство параметров, характеризующих состояние ячейки до и после подсоединения к ячейке отбора трубки отбора, отличающийся тем, что контрольное сечение сборки выбирают вне ее активной части или, по крайней мере, на выходе активной части сборки, ячейку отбора формируют предварительно путем установки решетки, стенки ячеек которой проходят через центры имитаторов твэл от контрольного сечения до сечения подсоединения трубки отбора, а в качестве параметра, характеризующего состояние ячейки до и после формирования ячейки отбора и подсоединения трубки отбора, используют полное давление в центре ячейки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области атомной техники и предназначено для контроля герметичности парогенераторов судовой ядерной энергетической установки на остановленном реакторе как при стационарном давлении, так и при проведении гидравлических испытаний.

Изобретение относится к области атомной техники и предназначено для контроля состояния активной зоны судовой ядерной энергетической установки с водным теплоносителем.

Изобретение относится к области радиохимического анализа. .

Изобретение относится к канальным ядерным реакторам, в частности к устройствам для контроля расхода воды-теплоносителя в первом контуре канального ядерного реактора серии РБМК.

Изобретение относится к способу и устройству для получения жидкой пробы из защитной противоаварийной оболочки реактора атомной электростанции с помощью пробоотборного сосуда.

Изобретение относится к измерительному устройству для определения концентрации бора в теплоносителе контура охлаждения ядерной энергетической установки. .

Изобретение относится к устройству для газации водородом жидкого теплоносителя первого контура реактора, охлаждаемого водой под давлением, причем реактор, охлаждаемый водой под давлением, снабжен емкостью компенсатора объема и по меньшей мере одним подключенным за ней насосом высокого давления.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в ядерных энергетических установках. .

Изобретение относится к устройствам контроля за технологическими параметрами ядерных реакторов, в частности, за расходом теплоносителя в технологических каналах (ТК) с тепловыделяющими сборками (ТВС).
Изобретение относится к работе и безопасности ядерных реакторов с водным теплоносителем, а именно к способу организации водно-химического режима водного теплоносителя энергетических установок

Изобретение относится к способам контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерного реактора по активности продуктов деления в теплоносителе первого контура корпусных ядерных реакторов и направлено на повышение безопасности эксплуатации ядерных реакторов. Способ контроля герметичности оболочек твэлов включает регистрацию запаздывающих нейтронов в теплоносителе первого контура ядерного реактора с помощью первого детектора (1) через равные интервалы времени T, соответствующие времени полного цикла обращения теплоносителя в первом контуре реактора, измерение интенсивностей Ni и Ni+T сигналов детектора, пропорциональных нейтронной активности теплоносителя в моменты времени ti и ti+T, определение разности (Ni+T-Ni)K=ΔNK, где k - номер процедуры вычитания, сравнение разности ΔNK со значением ΔNK-1. Сигнал детектора (1) через дифференциальный трансформатор (2) и усилитель (3) поступает на дискриминатор (4), который обеспечивает дискриминацию шумов усилителя (3), обрабатывает и преобразовывает аналоговые сигналы в стандартные импульсы для передачи на вход преобразователя счет-код (5). Далее сигналы поступают в ПЭВМ (6), где они обрабатываются по заданному алгоритму. Выполнение условия ΔN≥2ΔNK-1 свидетельствует о разгерметизации оболочек твелов. Техническим результатом является повышение точности и достоверности контроля герметичности оболочек твэлов. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и направлено на мониторинг наличия протечек в бассейнах выдержки атомных электростанций. Система мониторинга протечек бассейна выдержки содержит датчик расхода воды, поступающей по трубопроводу устройства очистки, датчик уровня жидкости, установленного на штатных гнездах водозамещающих изделий, два датчика температуры и влажности, размещенных на входе и выходе вентиляции реакторного зала. При этом все выходы перечисленных датчиков электрически соединены через устройство ввода с контроллером, связанным выходом с входом сигнализатора превышения допустимого уровня утечек радиационной воды и соединенным с компьютером, причем контроллер имеет блок ввода информации о количестве обслуживающего персонала и водозамещающих изделий, а для обеспечения функционирования системы она снабжена блоком бесперебойного питания. Технический результат заключается в снижении громоздкости системы, в проведении расчета утечек бассейна, т.е. в обеспечении постоянного мониторинга с помощью современных средств автоматизации. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способам диагностики ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Способ диагностики включает процесс измерения параметров теплоносителя, причем процедура контроля и управления включает измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в центральной буферной емкости реакторного моноблока, измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в периферийной буферной емкости реакторного моноблока, контрольное измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в «холодной» фазе резервным датчиком, который в основное время сохраняет свои параметры вне теплоносителя и погружается в свинцово-висмутовый теплоноситель только на время измерения. Способ также включает управление массообменным аппаратом для ввода растворенного кислорода в теплоноситель с целью обеспечения заданного кислородного режима теплоносителя, управление дожиганием и диспергатором газа для реализации водородной очистки теплоносителя. Технический результат - повышение эффективности диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к системам для непрерывного и оперативного измерения концентрации борной кислоты в первом контуре теплоносителя ядерного реактора. Система измерения концентрации борной кислоты в контуре теплоносителя энергетического ядерного реактора включает первый и второй лазерные генераторы, измерительную и эталонную кюветы, первый и второй фотоприемные блоки, электрически связанные с блоком обработки и управления, а также оптические элементы, обеспечивающие оптическую связь между лазерными генераторами, кюветами и фотоприемными блоками. Измерение осуществляется абсорбционным спектральным методом путем просвечивания зондирующим лазерным излучением измерительной кюветы, подключенной к первому контуру теплоносителя ядерного ВВЭР реактора. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений, а также возможность измерения малых концентраций борной кислоты в составе теплоносителя и обеспечение высокой оперативности проведения дистанционных измерений. 6 з.п. ф-лы, 9 ил., 2 табл.
Наверх