CS199930B1 - Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku - Google Patents

Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku Download PDF

Info

Publication number
CS199930B1
CS199930B1 CS778851A CS885177A CS199930B1 CS 199930 B1 CS199930 B1 CS 199930B1 CS 778851 A CS778851 A CS 778851A CS 885177 A CS885177 A CS 885177A CS 199930 B1 CS199930 B1 CS 199930B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sodium
pressure
liquid
gas
liquid sodium
Prior art date
Application number
CS778851A
Other languages
English (en)
Inventor
Frantisek Dufek
Miroslav Kosar
Original Assignee
Frantisek Dufek
Miroslav Kosar
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Frantisek Dufek, Miroslav Kosar filed Critical Frantisek Dufek
Priority to CS778851A priority Critical patent/CS199930B1/cs
Publication of CS199930B1 publication Critical patent/CS199930B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

(54) Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku
Vynález se týká zařízení pro měření tlaku tekutého aodíku a řeěí způsob měřeni tlaku tekutého sodíku za použití zařízení pro měření tlaku plynu.
Měření tlaku tekutého sodíku nabývá znaěně na významu a rozvojem jaderné energetiky. Tekuté alkalické kovy, zejména sodík, jsou používány jako teplosměnné médium v zařízeních jaderných elektráren pro svoje vynikající tepelné vlastnosti. Sodík je vhodný k přenášení velkých tepelných toků a výkonů, což je charakteristickou potřebou u výměníků tepla v jaderné energetice. Měření tlaku sodíku v reaktorových a parogenerátorových okruzích je v mnoha případech rozhodující z hlediska bezpečnosti celého systému. Porucha zařízeni a únik tekutého sodíku, někdy i aktivního, může způsobit mnoho škod.
Měření tlaku sodíku je rovněž důležité u sodíkových smyček, zařízení se sodíkovým okruhem, určených ke zkoušení a ověřování komponent, konstrukčních prvků, materiálů, různých metod apod. pro účely jaderné energetiky.
Vzhledem k tomu, že ae jedná o poměrně nový technický problém, je výběr zařízení, umožňujících měření tlaku proudícího tekutého sodíku velmi omezený. U dosud známých způsobů měření tlaku se používá komor, uzavřených vlnovcem nebo membránou, zcela vyplněných tekutým sodíkem. Deformace membrány nebo vlnovce je úměrná změnám tlaku sodíku. Deformace těchto vlnovců nebo membrán jaou přenášeny většinou mechanickým způsobem k vlastním indikátorům mechanickým, elektrickým, kapacitním, indukčním apod., provozovaným při teplotě okolí.
Nevýhodou dosud používaných metod je, že zařízení pro měření tlaku sodíku jsou značně složitá, rozměrná a dosti nepřesná. Tekutý sodík je ve většině případů provozován při značně vysokých teplotách nad bodem tavení /97,8 °C/ a rozměrná zařízení jednak odvádějí značné množství tepla, jednak při přenosu· deformace mechanickým způsobem z vysoké teploty na teplotu okolí dochází k nezanedbatelným dilataeím přenosového zařízení, což je na závadu přesnosti měření. Vlnovce nebo membrány mají poměrně malou tlouštku stěny a mají tudíž vzhledem ke značné agresivitě alkalických kovů poměrně malou životnost. Musí být vyrobeny z kvalitních materiálů, většinou z vysoce legovaných nerezavějících ocelí a připojeny svarovými spoji, což je samo o sobě technicky značně náročné. Tekutý sodík nedovoluje vzhledem k velmi malé viskozitě a vyžadované těsnosti zařízení použití rozebíratelných spojů a výměna vadných součástí je značně obtížná. Porušení membrány nebo vlnovce vede ve většině případů k většímu úniku sodíku, což je nežádoucí jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska provozuschopnosti zařízeni. Další značnou nevýhodou je, že tlakoměry na sodík se velmi obtížně cejchují.
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření tlaku tekutého aodíku podle vynálezu, tvořené čelně uzavřeným pláštěm. Podstatou vynálezu je, že dolní čelo pláště je opatřeno otvorem pro vstup tekutého sodíku a do horního čela pláště je pevně zaústěna kapilára a odrazníkem, opatřená otvory pro vstup inertního plynu. K horní části kapiláry js upevněno zařízeni pro měření tlaku plynu, přičemž dolní část pláště a dolní čelo jsou opatřeny tepelným vinutím.
Výhodou zařízení pro měření tlaku tekutého aodíku podle vynálezu je, že umožňuje převést změny tlaku tekutého sodíku na změny tlaku inertního krycího plynu a pak měření tlaku tekutého sodíku provádět jednoduchým způsobem při teplotě okolí. Další výhodou zařízení podle vynálezu je, že je velmi jednoduché, zcela bezpečné s univerzálním použitím. Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že je lze ocejchovat tlakem inertního plynu nezávisle ne provozním sodíkovém zařízení. Vyrovnání teplot mezi hodnotou provozní teploty a teplotou okolí lze uskutečnit na kapiláře, která má jen zanedbatelnou hmotu a nedojde k odvodu tepla ze sodíku.
Příklad provedení zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku podle vynálezu je schematicky znázorněn v podélném řezu na připojeném výkrese.
Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku podle příkladného provedení je tvořeno čelně uzavřeným pláštěm X, jehož dolní čelo £ je opatřeno otvorem £ pro vstup tekutého sodíku.
Do horního čela £ pláště X je pevně zaústěna kapilára £ s jedním nebo více otvory £' pro vstup inertního plynu, kdy otvory £ jaou odděleny od vnitřního prostoru pláště 1 mezi čely 2 a £ odrszníkem 6, upevněným buá ke kapiláře £ nebo k hornímu čelu £, případně k plášti χ nebo k dolnímu čelu 2. K horní části kapiláry £ je upevněno zařízení 8 pro měření tlaku plynu. Dolní část pláště χ a dolní čelo 2 s otvorem £ jsou opatřeny topným vinutím £.
Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku podle vynálezu je vstupním otvorem £ čela 2 připojeno na prostor a tekutým sodíkem, například ne nádobu nebo na potrubí. Vnitřní prostor Pláště χ mezi čely £ a 2 i vnitřní prostor kapiláry £ jsou naplněny inertním plynem. Lze použít krycího plynu, který se používá k proplsehování nádoby nebo okruhu před plněním
189 930 sodíkem. Vnitřní prostor kapiláry g nad vstupními otvory g má podstatně menší objem než vnitřní prostor pláStě 1 mezi Sely 2 a Po dosažení provozního tlaku vyplní tekutý sodík část vnitřního prostoru pláště 1, přitom dojde ke stlačení inertního krycího plynu na tlak, odpovídající tlaku tekutého sodíku. Odraznik 6 zamezuje vniknutí tekutého sodíku do otvorů g a do kapiláry g při případném vytrysknuti proudu sodíku z otvoru g. Vnitřní prostor pláště 1, vyplněný sodíkem, je vyhříván topným vinutím g na teplotu vyšší, než je bod tavení sodíku /97,8 °C/ a sodík je tak udržován v tekutém stavu. Zařízení 8 pro měření tlaku plynu je umístěno v prostoru, .iehož teplota je shodná s teplotou okolí a měří tlak krycího inertního plynu, kterV odpovídá tlaku tekutého sodíku. Při případném úniku plynu lze plyn ve vnitřním prostoru pláště 1 doplnit prostřednictvím vhodně uzpůsobeného zařízení £ pro měření plaku plynu. K tomu účelu lze plášt 1, opatřit hladinoměrem pro kontrolu hladiny sodíku ve vnitřním prostoru pláště 1.
Při poruše zsřízení £ pro měření tlaku plynu a úniku plynu vystoupí hladina sodíku do nevyhřívané horní části pláště 1 tak, že zatuhne a znemožní únik sodíku. Při rychlém průběhu poruchy a rychlém úniku plynu může sodík vystoupit až do kapiláry g, která má malý vnitřní objem a značně velký povrch. Po vstupu sodíku do kapiláry g dojde k dostatečně rychlému ztuhnutí sodíku. Zařízení je proto zcela bezpečné proti úniku sodíku z měřící části sodíkového zsřízení.
Podmínkou správné funkce zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku podle vynálezu je, aby bylo umístěno ve svislé poloze tak, aby žádné místo kapiláry g, spojující horní čelo £ a zsřízení £ pro měření tisku plynu, umístěné blíže k zařízení 8 pro měření tlaku plynu, nebylo nebylo uspořádáno níže než libovolné místo, umístěné blíže k hornímu čelu £:, tak například kapiláře g může být stočena do stoupající spirály a intenzivně ochlazována. Další podmínkou správné funkce zařízení podle vynálezu je, aby měrná hmotnost krycího inertního plynu byle nižší než měrná hmotnost tekutého sodíku při dané teplotě.
Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku podle vynálezu lze použít zejména v tepelných zařízeních pro účely jaderné energetiky, kdy teploaměnným médiem jsou alkalické tekuté kovy, zejména sodík a kde vzhledem k vysoké teplotě a agresivitě měřeného média nelze použít běžných zsřízení pro přímé měření tlaku.

Claims (1)

  1. P fi E D KÉ I VYNÁLEZU
    Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku, tvořené čelně uzavřeným pláštěm, vyznačené tím, že dolní čelo /2/ pláště /1/ je opatřeno otvorem /3/ pro vstup tekutého sodíku, do horního čela /4/ pláště /1/ je pevně zaústěna kapilára /5/ a odrazníkem /6/, opatřená otvory /7/ pro vstup inertního plynu a k horní části kapiláry /5/ je upevněno zařízení /8/ pro měření tlaku plynu, přičemž dolní část pláště /1/ a dolní čelo /2/ jsou opatřeny topným vinutím /9/.
CS778851A 1977-12-27 1977-12-27 Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku CS199930B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS778851A CS199930B1 (cs) 1977-12-27 1977-12-27 Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS778851A CS199930B1 (cs) 1977-12-27 1977-12-27 Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS199930B1 true CS199930B1 (cs) 1980-08-29

Family

ID=5439628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS778851A CS199930B1 (cs) 1977-12-27 1977-12-27 Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS199930B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102016523B (zh) 用来监测液体容器中的液体液位的方法和装置
CN105070331B (zh) 核燃料包壳管在模拟loca工况下性能评价的实验装置
US4449403A (en) Guide tube inserted liquid level sensor
Lee et al. Enhanced flow boiling heat transfer on chromium coated zircaloy-4 using cold spray technique for accident tolerant fuel (ATF) materials
TWI573992B (zh) 溫度感測器陣列、核反應器及用於監測核反應器之方法
JPS5853759B2 (ja) 原子炉燃料アセンブリ内の局部の出力測定装置
US20080130817A1 (en) Method and apparatus for measurement of terminal solid solubility temperature in alloys capable of forming hydrides
CA1037141A (en) Microwave fluid flow meter
CN111477366A (zh) 一种反应堆堆芯测量功能一体化的探测器组件
PL125089B1 (en) Apparatus for measurement of temperature in reactors
US3899390A (en) Measuring apparatus for the coolant outlet temperature in nuclear-reactor fuel elements
JPS597267A (ja) 流速測定装置
US3721116A (en) Method for detecting steam leakage in a heat exchanger having circulation tubes surrounded by liquid sodium and devices for the application of said method
KR20180114959A (ko) 원자로 냉각재 시스템 배관 온도 분배 측정 시스템
CS199930B1 (cs) Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku
US5012672A (en) Hydrogen gas sensor and method of manufacture
US4414177A (en) Liquid level, void fraction, and superheated steam sensor for nuclear reactor cores
JP6489904B2 (ja) 非常時における原子炉水位計測方法及びその装置
CN205484146U (zh) 用于测量物品热物性的测量装置
JPS6211317B2 (cs)
US4253241A (en) Bore gauge
JPS5830631A (ja) 圧力測定システム
EP0233671B1 (en) A device for the measurement during operation of a dimension of an element or a stack of elements and/or its cladding
Kondo et al. A simulation experiment of the results of fission product gas release due to fuel cladding failure using water circulation system
JPS61260193A (ja) 冷却材温度測定装置