Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе

Изобретение относится к атомной промышленности и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих элементов при их контроле. Способ контроля содержания гелия в твэле заключается в индукционном нагреве зон твэла, отстоящих на равные расстояния от зоны контроля. Температура в зоне контроля контролируется при помощи нескольких установленных супротивно пирометров, а обмотка индукционного нагревателя выполняется двухсекционной, с одинаковыми секциями в зонах нагрева. При этом твэл вывешивается в приводных люнетах, обеспечивающих его вращение с целью интегрирования результатов измерения температуры в контрольной зоне для твэлов с навивкой дистанционирующей проволоки или ленты. Градуировку осуществляют при помощи носителей образцовых газов, выполненных из твэльной трубы материала той же плавки, что и контролируемого твэла и по чертежу газовой полости. Изобретение позволяет исключить влияние температуры воздуха в установке и влияние навивки дистанционирующей проволоки и ленты на результаты измерения. 1 ил.

 

Изобретение относится к атомной энергетике и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих элементов (твэлов) на этапе проведения контроля концентраций гелия в них, в частности, в условиях конвейерного производства твэлов.

Известен «Способ контроля тепловыделяющих элементов» /патент РФ №2552526/.

Способ контроля тепловыделяющих элементов, включает определение давления гелия под оболочкой тепловыделяющего элемента после его герметизации, при котором удерживают тепловыделяющий элемент на позиции измерения в течение всего времени контроля, осуществляют локальный импульсный нагрев тепловыделяющего элемента в области компенсационного объема, регистрируют временную зависимость температуры участков оболочки в месте нагрева и на противоположной стороне оболочки в течение всего времени контроля, по ней судят о давлении гелия и состоянии тепловыделяющего элемента, согласно которому перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей среды, а после завершения контроля создают температуру окружающей среды ниже 0°С, перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с новой температурой окружающей среды, повторяют цикл нагрев-измерения и сравнивают полученные временные зависимости давлений при разных температурах с калибровочными зависимостями для разных давлений гелия и разными уровнями содержания воздуха в нем.

Недостаток способа-аналога заключается в его низкой производительности. Она обусловлена многократным проведением время затратных операций «выдержки твэла до выравнивания его температуры с температурой окружающей среды», «создание температуры окружающей среды ниже 0°С», что не позволяет использовать способ для оценки концентрации гелия в смеси с загрязняющим газом при сплошном контроле твэлов в жестких временных рамках их конвейерного производства.

Наиболее близким аналогом является патент №2634309.

Для решения поставленной задачи в способе измерения концентрации гелия в твэле, включающего подачу твэла в установку на позицию измерения, проведение локального импульсного нагрева участка оболочки твэла в области его компенсационного объема, измерение временных температурных зависимостей и определение концентрации гелия в твэле, предлагается:

- дополнительно, перед подачей твэла в установку на позицию измерения измеряют температуру воздуха в установке, после размещения твэла на позицию измерения измеряют температуру оболочки твэла;

- дополнительно измеряют температурные зависимости стандартных образцов в зависимости от температуры воздуха в установке, температуры оболочки и эффекта взаимодействия этих температур;

- объемную концентрацию гелия в контролируемом твэле (Сх) определяют по формуле

где C0,C1 - объемные концентрации гелия в стандартных образцах; P0(tв,х;tоб.х), P1(tв.x;toб.х) - функциональные параметры временных температурных зависимостей tв,х,toб.х стандартных образцов, соответственно с концентрацией С0 и C1 при температуре воздуха в установке tв и температуре оболочки твэла tоб; Px(tв.х;tоб.х) - параметр временной температурной зависимости контролируемого твэла с неизвестной концентрацией гелия (х), при измеренной температуре воздуха в установке tв.х и температуре оболочки твэла tоб.х.

Недостатками способа-прототипа является следующее:

- влияние температуры воздуха в установке на результаты измерения;

- сплошность реализации набора контрольных образцов с известной концентрацией гелия в силу его сверхтекучести;

- влияние навивки дистанционирующей проволоки и ленты на результаты измерения.

Для решения поставленной задачи в способе измерения концентрации гелия в твэле, включающего подачу твэла в позицию измерения, проведение локального импульсного нагрева участия оболочки твэла в области компенсационного объема измерение временных температурных зависимостей и определение концентрации гелия в твэле предлагается:

- индукционный нагреватель выполнить двухсекционным и выполнить нагрев в двух точках, симметричных относительно контрольного сечения;

- в плоскости контрольного сечения температуру измерять несколькими измерителями с получением среднего значения по n измерителем в каждый текущий момент времени

- в качестве контрольных образцов использовать носитель контрольного газа, заправляемый эталонным газом с нужной концентрацией перед контрольным измерением;

- твэл с навивкой дистанционирующей проволокой или лентой в процессе измерения вращать вокруг продольной оси с определенной угловой скоростью;

- объемную концентрацию гелия в контролируемом твэле определить по формуле

где C0,C1 - объемные концентрации гелия в носителе контрольного газа;

- средние функциональные параметры временных температурных зависимостей tв.х,tоб.х эталонных концентраций гелия в носителе контрольного газа с концентрацией С0, С1, при температуре tB в установке и температуре оболочки твэла t;

- средний временной параметр температурной зависимости контролируемого твэла с неизвестной концентрацией гелия (х), при температуре воздуха в установке tв.x и температуре оболочки твэла toб.x.

Сущность предложенного способа измерения концентрации гелия в твэле поясняется графическим материалом.

На фигуре 1 изображена установка для реализации способа.

На фигуре 1 приняты следующие обозначения: 1 - корпус установки; 2 - тепловыделяющий элемент (твэл); 3 - узел фиксации и обеспечения вращения твэла; 4 - компенсационный объем; 5 - индукционный нагреватель; 6 - дистанционный измеритель температуры в контрольном сечении; 7 - измеритель температуры воздуха.

Способ осуществляют следующим образом.

Физической основой способа измерения концентрации гелия в смеси с воздухом, находящейся под оболочкой твэла, является существенное различие теплопроводностей гелия и воздуха.

Это различие свойств газов проявляется при канальном импульсном нагреве участка оболочки и скорости изменения температуры в контролируемом сечении твэла, отстоящим от участка нагрева в виде функциональной зависимости от концентрации гелия в твэле.

Способ использует относительный метод измерения, при котором концентрация гелия в контролируемом твэле определяется относительно стандартных образцов. В качестве стандартных образцов используют имитатор твэла, оснащенный заправочным и стравливающим штуцерами, заправляемый эталонными газами (смесь гелия и азота) с известной концентрацией гелия, т.е. имитатор является носителем контрольного газа. Для формирования шкалы измерений гелия от 90 до 100% через 2%, исходя из предельно допустимой концентрации 94%.

Температурные условия проведения измерений с контролируемыми твэлами характеризуются непостоянством температур воздуха в установке и начальных температур твэла.

С целью минимизации влияния воздушного теплопереноса применяется двухсекционный индуктивный нагреватель, осуществляющий теплоперенос в твэле к контрольному сечению с двух сторон, тем самым вдвое повышая информативность полезного сигнала относительно воздушного теплопереноса.

Для снижения случайной составляющей погрешности при измерении функции температуры во времени в контрольном сечении применены несколько бесконтактных измерителей температуры с определением среднего значения по их показаниям в каждый момент времени.

С целью минимизации шунтирующего действия навитой на твэл дистанционирующей проволоки или ленты осуществляется вращение твэла вокруг продольной оси при помощи приводных люнетов с базой шага навивки дистанционирующей проволоки, с определенной угловой скоростью, определяемой динамикой теплопереноса в зоне между точками нагрева и контрольным сечением.

Исходные временные зависимости теплопереноса от концентрации гелия в носителе контрольного газа в диапазоне 90÷100% через 2% и от температуры воздуха и начальной температуры твэла получают в процессе классического многофакторного эксперимента. Данные зависимости используются в методике измерений, реализуемой вычислительным устройством измерительной установки.

При измерениях с контролируемыми твэлами может транспортной системой производственной линии вводиться в установку на позицию измерения, определяемую выдвигаемым узлом фиксации и обеспечения вращения твэла 3. При помощи измерителя температуры воздуха в корпусе установки 7 измерителя температуры внутри установки, а при помощи дистанционных измерителей 6 определяется среднее значение исходной температуры поверхности твэла в контрольном сечении.

При помощи индукционного нагревателя 5 производится, нагрев твэла в течение нормированного интервала времени, в точках, равноотстоящих от контрольного сечения. В контрольном сечении получается временная зависимость температуры которая используется для определения концентрации гелия в твэле. При измерениях с твэлами, оснащенными дистанционирующей проволокой или лентой дополнительно обеспечивается вращение твэла вокруг продольной оси. При этом в методике измерений используются температурные зависимости, полученные при помощи носителя контрольного газа, исполненного с дистанционирующей проволокой и лентой с концентрацией 90÷100% через 2% гелия в носителе при его вращении. Вращение позволяет усреднять в контрольном сечении температуру поверхности твэла, возмущаемую в зоне дистанционирующей проволоки в виде зоны с пониженной температурой при экстремуме температурной зависимости Pix(τ).

Предлагаемая схема измерения и последовательности действий позволили повысить точность измерения с 13% у прототипа до 2%.

Источники информации

1. Патент РФ №2552526 G21C 17/06, опубл. 10.06.2015 г.

. Патент РФ №2634309 G21C 17/00, опубл. 25.10.2017 г.

Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле), включающий подачу твэла в установку на позицию измерения, проведение локального импульсного нагрева участка в оболочки твэла в области его компенсационного объема, измерение временных температурных зависимостей и определение концентрации гелия в твэле, отличающийся тем, что импульсный нагрев осуществляют на участках твэла, симметрично отстоящих от сечения измерения температуры оболочки твэла, измерения в данном сечении осуществляют несколькими измерителями до и после нагрева в течение заданного интервала времени, при этом осуществляют вращение твэла, выполненного с навивкой дистанционирующей проволоки или ленты, определяют средние значения температур в сечении по всем измерителям для каждого момента временной зависимости, объемную концентрацию гелия в контролируемом твэле (Сх) определяют по формуле:

Где:

С0, C1 - объемы концентрации гелия в носителе контрольного газа; , - средние значения параметров временных температурных зависимостей носителя контрольных газов с заданной концентрацией гелия, полученные в контрольных сечениях по нескольким измерителям

n - количество измерителей в сечении, соответственно, с концентрацией С0 и C1, при исходных температурах воздуха в установке tв и температуре оболочки контролируемого твэла tоб;

- среднее значение параметра временной температурной зависимости в контрольном сечении твэла при температуре воздуха в установке tв х и температуре оболочки твэла tоб х по n измерителям;

τ - текущее время.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для контроля диаметра, формы и образующих поверхностей цилиндрических изделий и, в частности, может быть использовано в технологии производства ядерного топлива при контроле геометрии и внешнего вида топливных таблеток. Установка содержит последовательно установленные на транспортерах узел формирования столба изделий, узел контроля диаметра и формы изделий, узел контроля образующих поверхностей, узел разбраковки изделий.

Изобретение относится к средству обнаружения радиоактивных веществ, в частности к разработке установки экспрессного обнаружения делящихся материалов (ДМ) в металлической матрице при утилизации конструкционных материалов (КМ) отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС). Работа устройства основана на использовании метода дифференциального затухания нейтронов с использованием комбинации Гелий-3 счетчиков с кадмиевыми фильтрами, импульсного 14 МЭв дейтерий-тритиевого нейтронного генератора и свинцовой защиты от гамма-излучения, служащей одновременно размножителем нейтронов.

Группа изобретений относится к области инспекционного контроля тепловыделяющих сборок (ТВС). Оборудование для контроля ТВС с ядерным топливом содержит контрольное оборудование с по меньшей мере одной видеокамерой.

Изобретение относится к атомной промышленности. Установка для контроля альфа-загрязненности тепловыделяющих элементов содержит последовательно расположенные модуль загрузки и модуль выгрузки ТВЭЛов, каждый из которых включает в себя неподвижную раму с ложементами, датчики положения ТВЭЛов, измерительный модуль, расположенный между модулем загрузки и модулем выгрузки, который включает в себя блоки детектирования альфа-излучения с поверхности ТВЭЛов, пневматические цилиндры с датчиками положения штоков для подачи образцов с источником альфа-излучения.

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.

Группа изобретений относится к атомной энергетике. Способ автоматического контроля снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности (СРЗП) твэлов заключается в том, что твэл подают в узел снятия мазка на позицию контактирования с тканевой лентой, направленной к твэлу поперечно его оси.

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой расположена по крайней мере одна капсула, заключенная в герметичную оболочку и снабженная газовыми магистралями для ее проточной вентиляции.

Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива. Устройство контроля и поддержания равномерности движения пресс-порошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток содержит бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, блок детектирования гамма-излучения, расположенный в непосредственной близости с боковыми стенками засыпной трубы, промышленный компьютер для регистрации и обработки результатов измерений.

Изобретение относится к способам испытаний высокотемпературных твэлов в исследовательском реакторе в составе ампульного облучательного устройства и может быть использовано при разработке и обосновании конструкции невентилируемых высокотемпературных твэлов, например, термоэмиссионного реактора-преобразователя наземной атомной станции малой мощности для использования в труднодоступных и удаленных районах.

Изобретение относится к атомной промышленности. Способ контроля линейной плотности распределения топлива по длине топливного столба уран-засыпных и уран-заливных твэлов заключается в том, что регистрируют спектр собственного гамма-излучения топлива при движении с помощью механизмов перемещения контролируемого твэла, с помощью спектрометрических трактов гамма-излучения, установленных на линии контроля и состоящих из блоков детектирования и спектрометров, установленных в компьютер, где происходит обработка данного регистрируемого спектра с целью выделения и вычисления площади пика гамма-излучения U235.
Наверх