Способ контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла

Изобретение относится к области контроля твэлов ядерных реакторов, а именно к измерению сплошности топливного столба твэлов, изготовленных в виде труб и заполненных таблетками ядерного топлива. В способе контроля измерителя фонового излучения топливного столба предварительно изготавливают контрольный образец столба твэла с моделями топливных таблеток, которые выполняют из алюминия, и моделями зазоров между упомянутыми таблетками, которые выполняют из вольфрама или свинца. Радиометрический датчик источника гамма-излучения заменяют на датчик фона, который устанавливают на его место. Контрольный образец твэла перемещают с заданной скоростью в продольном направлении между упомянутым источником гамма-излучения с коллиматором щелевого типа, с каналом прямоугольного сечения с одной стороны, и датчиком фона с защитным экраном с другой, при этом регистрируют скорости счета импульсов при прохождении моделей таблеток и моделей зазоров, после чего по разности скоростей счета импульсов датчика фона определяют чувствительность канала контрольной установки для измерения фона топливного столба твэла. Техническим результатом является повышение точности результатов контроля измерителя фонового излучения топливного столба. 1 ил.

 

Изобретение относится к области контроля твэлов ядерных реакторов, а именно к измерению сплошности топливного столба твэлов, изготовленных в виде труб, заполненных таблетками ядерного топлива, и может быть применено при создании способов и устройств по оценке работоспособности и точностных характеристик оборудования по производству ядерного топлива, полученного из отработанного топлива при создании замкнутого ядерного топливного цикла.

Проблема заключается в том, что отработанное топливо содержит изотопы, обеспечивающие вновь изготовленному топливу собственное фоновое излучение.

При радиометрическом контроле топливного столба используется источник гамма-излучения на основе америция, при этом собственный фон излучения ядерного топлива в твэле приводит к появлению погрешности контроля, поэтому для учета собственного фонового излучения вводят канал измерения фона. Данное измерение выполняется при движении твэла в контрольной установке, но датчик фона устанавливается перед каналом радиометрического контроля, по ходу движения твэла, что позволяет выполнять измерения фона, привязываемые к координатам твэла и учитывать их при обработке сигналов радиометрического контроля.

Работоспособность канала измерения фонового излучения необходимо контролировать, однако обеспечить нормированный сигнал при помощи активного излучателя, размещаемого в имитаторе твэла, крайне затруднительно по ряду причин, в том числе, из-за сложного оборудования и обращения.

Известно устройство контроля сплошности топливного столба, содержащее блок источника гамма-излучения, блок детектирования, размещенные в защитных экранах с коллимационными каналами, генератор импульсов управляемой частоты и устройство перемещения твэла. Управляющий вход генератора импульсов управляемой частоты связан с контролируемым твэлом. Устройство дополнительно содержит второй блок источника гамма-излучения, второй блок детектирования, размещенные в защитных экранах с коллимационными каналами, расположенными перпендикулярно коллимационным каналам первого блока источника гамма-излучения и блока детектирования. Устройство также содержит датчик начала и конца базового участка, компьютер, блок ввода/вывода с четырьмя счетчиками, регистром ввода дискретных сигналов, регистром вывода дискретных сигналов и генератором опорной частоты. При этом выход первого блока детектирования соединен со счетным входом второго счетчика, выход второго блока детектирования соединен со счетным входом третьего счетчика, выход генератора опорной частоты соединен со счетным входом первого счетчика, а выход первого счетчика соединен с управляющим входом второго и третьего счетчиков. Выход генератора управляемой частоты соединен со счетным входом четвертого счетчика, выходы датчиков начала и конца измерений соединены со входами регистра ввода дискретных сигналов, выход регистра вывода дискретных сигналов соединен со входом устройства перемещения твэла, а системная шина ввода/вывода компьютера соединена с системной шиной блока ввода/вывода (Патент РФ №2108631, Заявка: №97102876/25 от 27.02.1997, МПК: G21C 17/00, G01N9/24, G01N 23/08).

Известен способ контроля топливного столба твэла ядерного реактора и устройство для его осуществления, содержащее блок источника гамма-излучения, блок детектирования, размещенные в защитных экранах с коллимационными каналами, генератор импульсов управляемой частоты и устройство перемещения твэла, при этом управляющий вход генератора импульсов управляемой частоты связан с контролируемым твэлом, при этом оно дополнительно содержит второй блок источника гамма-излучения, второй блок детектирования, размещенные в защитных экранах с коллимационными каналами, расположенными перпендикулярно коллимационным каналам первого блока источника гамма-излучения и блока детектирования, датчики начала и конца базового участка, компьютер, блок ввода/вывода с четырьмя счетчиками, регистром ввода дискретных сигналов, регистром вывода дискретных сигналов и генератором опорной частоты, при этом выход первого блока детектирования соединен со счетным входом второго счетчика, выход второго блока детектирования соединен со счетным входом третьего счетчика, выход генератора опорной частоты соединен со счетным входом первого счетчика, выход первого счетчика соединен с управляющим входом второго и третьего счетчиков, выход генератора управляемой частоты соединен со счетным входом четвертого счетчика, выходы датчиков начала и конца измерений соединены с входами регистра ввода дискретных сигналов, выход регистра вывода дискретных сигналов соединен с входом устройства перемещения твэла, системная шина ввода-вывода компьютера соединена с системной шиной блока ввода/вывода (Патент РФ №2483373, Заявка: 2011134934/07 от 19.08.2011, МПК: G21C 17/00 - прототип).

При реализации указанного способа, твэл протягивают линейно через блоки детектирования с постоянной скоростью и регистрируют собственное гамма-излучение топливного столба. Накапливают интегралы скоростей счета и формируют их массивы в двух энергетических областях спектра. Преобразуют полученные массивы в массивы профилей обогащения измерительных трактов, обрабатывают последние. Получают дифференциальный профиль обогащения, длины и местоположение зон топливного столба. Определяют обогащение в зонах, ищут локальные отклонения общего профиля обогащения, выявляют таблетки с отклонением обогащения. Контроль топливного столба твэлов выполняют в режиме конвейера. Устройство контроля топливного столба снабжено устройством контроля сплошности, четырьмя блоками электропривода, пятью фотоэлектрическими датчиками положения твэла. Блоки детектирования собственного гамма-излучения топливного столба выполнены на базе сцинтилляционного кристалла Nal(Tl), система обработки информации и управления содержит компьютер с модулем ввода и адаптером локальной сети, коммутатор локальной сети, многоканальные анализаторы спектра, установленные в двух компьютерах спектрометров, снабженных адаптерами локальной сети.

Недостатками являются сложность оборудования для контроля и низкая точность получаемых результатов.

Задачей изобретения является устранения указанных недостатков и создание способа контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла, позволяющего обеспечить требуемую точность получаемых результатов.

Решение указанной задачи достигается тем, что, в предложенном способе контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла, заключающемся в протягивании тепловыделяющего элемента в линейном направлении через блоки детектирования с источником гамма-излучения, измерении и последующем анализе результатов контроля, согласно изобретению, предварительно изготавливают контрольный образец столба твэла с моделями топливных таблеток, которые выполняют из алюминия, и моделями зазоров между упомянутыми таблетками, которые выполняют из вольфрама или свинца, радиометрический датчик источника гамма-излучения заменяют на датчик фона, который устанавливают на его место, после чего упомянутый контрольный образец столба твэла перемещают с заданной скоростью в продольном направлении между упомянутым источником гамма-излучения с коллиматором щелевого типа, с каналом прямоугольного сечения с одной стороны, и датчиком фона, с защитным экраном с другой, при этом регистрируют скорости счета импульсов при прохождении моделей таблеток и моделей зазоров, после чего, по разности скоростей счета импульсов датчика фона определяют чувствительность канала контрольной установки для измерения фона топливного столба твэла.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фигуре 1 показана схема контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла, где

1 - контрольный образец столба твэла;

2 - модели топливных таблеток;

3 - модели зазоров;

4 - источник гамма-излучения;

5 - коллиматор щелевого типа с каналом прямоугольного сечения;

6 - датчик фона;

7 - защитный экран.

Предложенный способ может быть реализован следующим образом.

Предварительно изготавливают контрольный образец столба твэла 1 с моделями топливных таблеток 2, которые выполняют из алюминия, и моделями зазоров 3 между упомянутыми таблетками, которые выполняют из вольфрама или свинца. Контрольный образец столба твэла 1 с моделями топливных таблеток 2 и зазоров 3 перемещают с заданной скоростью в продольном направлении между источником гамма-излучения 4 с коллиматором 5 щелевого типа с каналом прямоугольного сечения и датчиком фона 6 с защитным экраном 7, который ставят на место радиометрического датчика источника гамма-излучения (не обозначен). При перемещении регистрируют скорости счета импульсов при прохождении моделей таблеток 2 и моделей зазоров 3, после чего, по разности скоростей счета импульсов датчика фона 6 определяют чувствительность канала контрольной установки для измерения фона топливного столба твэла.

Использование предложенного технического решения даст возможность создать способ контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла, позволяющего обеспечить требуемую точность получаемых результатов.

Источники информации, принятые во внимание при оформлении

заявки на изобретение

1. Патент РФ №2108631, МПК: G21C 17/00, G01N 9/24, G01N 23/08, опубл. 10.04.1998 г.

2. Патент РФ №2483373, МПК: G21C 17/00, опубл. 27.05.2013 г.

Способ контроля измерителя фонового излучения топливного столба твэла, заключающийся в протягивании тепловыделяющего элемента в линейном направлении через блоки детектирования с источником гамма-излучения, измерении и последующем анализе результатов контроля, отличающийся тем, что предварительно изготавливают контрольный образец столба твэла с моделями топливных таблеток, которые выполняют из алюминия, и моделями зазоров между упомянутыми таблетками, которые выполняют из вольфрама или свинца, радиометрический датчик источника гамма-излучения заменяют на датчик фона, который устанавливают на его место, после чего упомянутый контрольный образец столба твэла перемещают с заданной скоростью в продольном направлении между упомянутым источником гамма-излучения с коллиматором щелевого типа, с каналом прямоугольного сечения с одной стороны, и датчиком фона, с защитным экраном с другой, при этом регистрируют скорости счета импульсов при прохождении моделей таблеток и моделей зазоров, после чего по разности скоростей счета импульсов датчика фона определяют чувствительность канала контрольной установки для измерения фона топливного столба твэла.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к средствам контроля плотности потока тепловых нейтронов при высокотемпературном (1000-1800°С) облучении топливных образцов (ТО) в составе капсулы облучательного устройства в исследовательском ядерном реакторе. В способе осуществляют доставку делящегося детектора по транспортной магистрали под воздействием газа к месту облучения топливных образцов и по окончании облучения осуществляют эвакуацию делящегося детектора к месту регистрации активности реперных радионуклидов делящегося детектора.

Группа изобретений относится к способу и устройствам для проведения контроля внутрикорпусных устройств реактора типа ВВЭР снаружи. Способ комплексного обследования блока защитных труб ядерного реактора снаружи заключается в снятии показаний при извлечении блока защитных труб из корпуса реактора и установки их в шахту ревизии блока защитных труб при помощи планки.

Группа изобретений относится к способу и устройствам для проведения контроля внутрикорпусных устройств реактора типа ВВЭР снаружи. Способ заключается в снятии показаний при извлечении шахты внутрикорпусной из корпуса реактора и установке ее в шахту ревизии шахты внутрикорпусной при помощи устройства планки, выполненной в виде прямоугольной рамы с вырезом полуэллипсной формы на узкой длинной стороне с не менее чем двумя отсеками с камерными модулями в виде металлических коробов, где размещены телекамера и осветитель.

Изобретение относится к средству технического диагностирования датчиков прямого заряда в системах внутриреакторного контроля ядерных реакторов. Датчик включают в систему получения внутриреакторной информации по схеме замещения измерительной цепи датчика в диагностическом динамическом режиме.

Изобретение относится к области беспроводного мониторинга параметров реактора. Технический результат заключается в составлении профиля параметров внутри реакционной зоны и возможности использования методов триангуляции для определения местоположения каждой из оснащенных датчиком меток RFID в трехмерном пространстве.

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к средству контроля нейтронного потока для обеспечения контроля, управления и защиты корпусных ядерных реакторов. Изобретение может быть использовано для коррекции погрешности показаний мощности ядерного реактора и аппаратуры контроля нейтронного потока на основании показаний детекторов прямой зарядки системы внутриреакторного контроля.

Изобретение относится устройству для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле). Устройство содержит индукционный нагреватель, включающий индуктор 2 и соединенный с ним источник 3 питания, соединенный с индуктором измеритель 4 напряжения или измеритель тока, или измеритель мощности, а также вычислительное устройство 5.

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники. Технический результат - повышение точности настройки спектрометрической аппаратуры и оперативной замены измерительной аппаратуры.

Изобретение относится к области радиохимического анализа, а именно к способу контроля содержания радионуклидов йода в теплоносителе водо-водяных ядерных энергетических установок. При осуществлении способа пробу теплоносителя корректируют реагентами, затем переводят йод в молекулярную форму с последующим переведением молекулярного йода из водной фазы в газовую путем барботажа и пропускают через пористый мембранный адсорбент, импрегнированный серебром.

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано, в частности, в системах обнаружения, локализации и определения величины расхода течи теплоносителя из трубопроводов и оборудования водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР). Повышение показателей надежности канала за счет повышения точности и информативности измерения параметров контролируемой воздушной среды и расширения числа параметров, характеризующих контролируемую воздушную среду, является техническим результатом изобретения.
Наверх