CS199930B1 - Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku - Google Patents
Zařízení pro měření tlaku tekutého sodíku Download PDFInfo
- 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
Links
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 title claims description 52
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 title claims description 52
- 239000011734 sodium Substances 0.000 title claims description 52
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims description 31
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 title description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 16
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 5
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 208000018672 Dilatation Diseases 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear 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)
- P fi E D KÉ I VYNÁLEZUZařízení 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/.
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) |
-
1977
- 1977-12-27 CS CS778851A patent/CS199930B1/cs unknown
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 |