CS203725B1 - Spot thermic innerreactor sensor - Google Patents

Spot thermic innerreactor sensor Download PDF

Info

Publication number
CS203725B1
CS203725B1 CS791413A CS141379A CS203725B1 CS 203725 B1 CS203725 B1 CS 203725B1 CS 791413 A CS791413 A CS 791413A CS 141379 A CS141379 A CS 141379A CS 203725 B1 CS203725 B1 CS 203725B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
reactor
sensor
body holder
holder
cooler
Prior art date
Application number
CS791413A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Kott
Karel Dach
Vitezslav Jirousek
Original Assignee
Josef Kott
Karel Dach
Vitezslav Jirousek
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 Josef Kott, Karel Dach, Vitezslav Jirousek filed Critical Josef Kott
Priority to CS791413A priority Critical patent/CS203725B1/cs
Publication of CS203725B1 publication Critical patent/CS203725B1/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

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19} ÚŘAD PRO VYNÁLEZYa Objevy POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI 203725 (11) (51) Int. Cl.3 G 21 C 17/12 G 01 K 11/00 (22) Přihlášeno 02 03 79(21) (PV 1413-79) (40) Zveřejněno 30 06 80 (45) Vydáno 15 05 83 (75} Autor vynálezu KOTT JOSEF doc. ing. CSc., DACH KAREL ing.a JIROUŠEK VÍTĚZSLAV ing., PLZEŇ (54) Bodové termické vnitroreaktorové čidlo 1
Vynález se týká uspořádání bodového ter-mického čidla pro měření reaktorového zá-ření uvnitř jaderného reaktoru. Až dosud se měření reaktorového zářenína provozovaných jaderných reaktorech pro-vádí uvnitř aktivních zón detektory, založe-nými na principu transportu nabité částicea aktivace vhodných látek. Tyto detektorymají řadu nedostatků. Jsou příliš velké prozískání údaje o měřené veličině v danémbodě, protože narušují geometrické a mate-riálové uspořádání v prostoru měření. Ioni-zační a štěpné komory vyžadují přívod vy-sokého napětí k čidlům, beta-emisní detek-tory s okamžitou odezvou mají malý signál,typy s větším signálem mají dlouhou časoi-vou konstantu. Uvedené dětektory potřebu-jí speciální kabeláž a speciální nákladnouelektroniku pro zpracování a vyhodnocenísignálu a vyžadují zapojení s kompenzacínežádoucích rušivých signálů od parazitníchjaderných reakcí. U čidel, jejichž vnitřnísystém je galvanicky oddělen od zemníhopotenciálu dochází v případě přerušení vněj-šího elektrického obvodu k jejich poškozenínebo i zničení. Čidla s dlouhou časovoukonstantou jsou nevhodná pro zapojení dosystému diagnostiky. Aktivační detektoryklasického typu jsou nevyhovující z hlediskakontinuálního měření. Žádný z dosud po- 2 užívaných detektorů neumožňuje , přímouvazbu na vyhoření paliva.
Nedostatky dosavadního stavu jsou odstra-něny předmětem vynálezu, jehož podstataspočívá v tom, že ve vakuotěsném plášti jeuspořádán držák tělíska, uvnitř kterého jeumístěno detekční tělísko ze štěpného neboneštěpného materiálu, uzavřené víčkem, při-čemž k držáku dělíska spojeného s chladi-čem jsou ve dvou jeho. různých průřezechpřipojena čidla teploty. Čidlo podle vynálezu je miniaturní a tech-nologicky jednoduché, nevyžaduje speciál-ní kabeláž ani přívod napětí, vyvedení sig-nálu je možné běžným plášťovým termočlán-kem. Velikost signálu je dostatečně velkápro jeho zpracování běžnou elektronikou asoučasně dostatečně malá z hlediska poža-davků na dlohodobou stálost izolačního od-poru. Systém měření je necitlivý na vzniknežádoucích efektů způsobených jadernýmireakcemi v konstrukci čidla a v kabelovétrase a má časovou konstantu vhodnou pro 'začlenění do- systému diagnostiky reaktoru.Čidlo je možné použít pro- měření reaktoro-vého záření v prostoru aktivní zóny energe-tických i výzkumných reaktorů všech typů.Čidlo umožňuje přesně měřit prostorovérozložení radiačního ohřevu i neutronovéhotoku v jaderných reaktorech. Čidlo je vhod- 203725

Claims (1)

  1. 203725 ! pro diagnostiku v rámci komplexů spo-hlivostního a bezpečnostního systému výz-imného- i energetického reaktoru. Cidíonožftuje unifikovat měření reaktorovéhoiření se základním systémem měření tep-it na každém reaktoru. Praktické provedení vynálezu je schema- ,cky znázorněno na. výkresu. Jak patrno, v držáku 2 tělíska je nalisová-,o detekční tělísko 1 a uzavřeno· víčkem 6ponecháním malého vakuového prostorunezi tělískem 1 a víčkem 6. Na držáku 2ělíska jsou umístěna čidla 3 teploty ve dvourůzných průřezech. Držák 2 tělíska přechází PSEDMÍT Bodové termické vnitroreaktorové čidlovyznačené tím, že ve vakuotěsném plášti(5) je uspořádán držák (2) tělíska, uvnitřkterého je umístěno detekční tělísko (1)ze štěpného· nebo neštěpného materiálu, uza- 4 do chladiče 4, který je svařen s vakuotěs-ným p'láštěm 5, chránícím všechny vnitřníčásti čidla 3 teploty. Prostor uvnitř termic-kého čidla je vyvakuován. V aktivní zóně jaderného reaktoru docházípo interakcích štěpného, případně neštěp-ného materiálu detekčního tělíska s reakto-rovým zářením k vývinu tepla, které se od-vádí držákem 2 tělíska do chladiče 4 a pláš-tě S a odtud do konstrukčních materiálů achladivá reaktoru. Množství odváděného tep-la se vyhodnocuje z rozdílu měřených tep-lot na držáku 2 tělíska. ynAlezu vřené víčkem (6), přičemž k držáku (2)tělíska spojeného s chladičem (4 J jsou vedvou jeho různých průřezech, připojena čid-la (3) teploty. 1 list výkresů Severogrefie, jr. p„ závod 7, Most
CS791413A 1979-03-02 1979-03-02 Spot thermic innerreactor sensor CS203725B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS791413A CS203725B1 (en) 1979-03-02 1979-03-02 Spot thermic innerreactor sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS791413A CS203725B1 (en) 1979-03-02 1979-03-02 Spot thermic innerreactor sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203725B1 true CS203725B1 (en) 1981-03-31

Family

ID=5348431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS791413A CS203725B1 (en) 1979-03-02 1979-03-02 Spot thermic innerreactor sensor

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203725B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4313792A (en) Miniature gamma thermometer slideable through bore for measuring linear heat generation rate
US3375370A (en) Self-powered neutron detector
GB1587969A (en) Device for measuring local power within a nuclear reactor fuel assembly
EP0066516B1 (fr) Dispositif de surveillance de l'état du réfrigérant d'un réacteur nucléaire de puissance
US5015434A (en) Fixed in-core calibration devices for BWR flux monitors
US4440716A (en) In-situ calibration of local power measuring devices for nuclear reactors
US4614635A (en) Fission-couple neutron sensor
KR20210098474A (ko) 방사선 구동식 고 선량률 및 고 선량 방사선 센서
JPS6161360B2 (cs)
Attree et al. A calorimetric determination of the half-life of thorium-230 and a consequent revision to its neutron capture cross section
JP7532510B2 (ja) インコア測定を強化するためのショットキーダイオードによる放射線検出のためのデバイス、システム、および方法
CS203725B1 (en) Spot thermic innerreactor sensor
US3564246A (en) Gamma compensated fission thermocouple
US4379118A (en) Process for measuring a continuous neutron flux and measuring apparatus for carrying out this process
US3226548A (en) Neutronic flux detector
RU2069917C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для измерения распределения тепловыделения в термоэмиссионной электрогенерирующей сборке
Stutheit Fast-response gamma thermometers
JP2934513B2 (ja) 出力分布計測装置
Smith et al. Measuring the linear heat generation rate of a nuclear reactor fuel pin
Gloystein et al. A radiation thermometer for temperature control of thin samples during PIXE analysis
Fleming A calorimeter for absorbed dose measurements at low dose rates
Herskovitz Effects of fast-neutron irradiation on sheathed Chromel/Alumel thermocouples
GB1325438A (en) Pyrometers
US3246153A (en) Calorimeter capable of separately determining neutron energy absorption and gamma energy absorption
Barber " MEASUREMENTS OF HIGH TEMPERATURES