CS207237B1 - Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow - Google Patents

Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow Download PDF

Info

Publication number
CS207237B1
CS207237B1 CS596479A CS596479A CS207237B1 CS 207237 B1 CS207237 B1 CS 207237B1 CS 596479 A CS596479 A CS 596479A CS 596479 A CS596479 A CS 596479A CS 207237 B1 CS207237 B1 CS 207237B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
probe
detectors
flux
determined
detector
Prior art date
Application number
CS596479A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Stefan Figedy
Original Assignee
Stefan Figedy
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 Stefan Figedy filed Critical Stefan Figedy
Priority to CS596479A priority Critical patent/CS207237B1/cs
Publication of CS207237B1 publication Critical patent/CS207237B1/cs

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU ! 207237 (11) Ol) i s i (22) Přihlášené 03 09 79(21) (PV 5964-79) i (h) Int.Cl.3jťgWt i/oo ÚÁAD PRO VYNÁLEZYAOBJEVY (40) Zverejnené 15 09 80 (45) Vydané 01 10 82 (75)
j Autor vynálezu FIGEDY ŠTEFAN prom. fyz., TRNAVA (54) Sposob určenia optimálneho rozmiestnenia detektorov v sondě meranianeutrónového toku
Vynález sa týká spósobu určenia optimálnehorozmiestnenia detektorov v sondě merania neutro-nového toku, alebo toku gama žiarenia v aktívnejzóně jádrového reaktora.
Meranie neutrónového toku, připadne toku ga-ma žiarenia po výške aktívnej zóny reaktorapředpokládá určiť rozmiestnenie detektorov povýške aktívnej zóny tak, aby bolo možné pomocoutakto umiestnených detektorov čo najvemejšievypočítat neutrónový tok, alebo tok gama žiareniav danom mieste. Dosial známy přístup k riešeniutohto problému bol empirický připadne intuitivný,čo málo za následok, že pomocou takto určenéhorozmiestnenia detektorov nebolo možné dostateč-né presne určiť hodnoty meraných veličin, t. j.neutrónového toku připadne toku gama žia-renia.
Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spóso-bom určenia optimálneho rozmiestnenia detekto-rov v sondě merania neutrónového toku, alebotoku gama žiarenia, kterého podstata spočíváv nasledujúcom. Priebeh neutrónového toku, ale-bo toku gama žiarenia po výške aktívnej zónyreaktora sa předpokládá v tvare funkcie 0 (z), kdez je súradnica. Typ funkcie možno voliť podíapotřeby. Integrál toku na úseku detektora jeúměrný signálu detektora. Za předpokladu znalos-tí skutečného rozloženia toku v danom reaktore, 207237 zisteného experimentálně, alebo teoreticky, mož-no integráciou tohto toku na úseku každéhodetektora určiť relatívnu hodnotu signálu I® j-téhodetektora. Obdobné, integráciou funkcie 0 (z) na ' úseku každého detektora možno určiť předpoklá-dané hodnotu signálu I? j-tého detektora.Jednotlivé hodnoty:
I/3, kde j = 1 až N kde N — počet detektorov v sondě,zaťažime náhodnými chybami merania. Týmto sa ešte viac přiblížíme ku skutečným podmienkamexperimentu. Hodnotu chyby merania predpokla-dáme na základe skúseností, získaných z prevádz-; kových meraní. Rozmiestnenie náhodných chýb na I jednotlivých detektoroch v sondě prevedieme nazáklade generácie náhodných čísiel. Týmto spóso-bom získáme nové, poopravené hodnoty I®, Metó-dou najmenších štvorcov, t.j. požadováním mini- ! málnej hodnoty výrazu f/if - ID2 možno zistiť konkrétny tvar funkcie 0 (z) a tým ajjej odlišnost od skutečného rozloženia toku. Tentopostup možno 'opakovat’ pre váčší počet náhodnéi rozmiesthených chýb na jednotlivých detektoroch! v danom konkrétnom usporiadaní detektorov

Claims (1)

  1. 207 237 v sondě, pričom tento počet je volený podTapotřeby. Obdobné postupujeme aj pre dalšienavrhnuté usporíadania detektorov v sondě, čímv konečnom dósledku určíme odlišnost vypočíta-ného toku, t. j. funkcie 0 (z) pre dané rozmiestne-nie detektorov v sondě od skutočného toku.Nakoniec vyberieme to rozmiestnenie detektorovv sondě, ktoré vykazuje najmenšiu odlišnost vypo-čítaného toku od skutočného toku. Uvedený postup možno použit nielen na určemeoptimálneho rozmiestnenia detektorov po výškeaktivněj zóny v sondě merania toku neutrónovalebo toku gama žiarenia, ale možno pomocoutohto postupu stanovit aj optimálny počet detekto-rov v sondě, vplyv dížky detektora, ako aj vplyvzměny toku počas kampaně na přesnost určepia ‘toku, vplyv poruchy jedného alebo viacerých ! PREDMET Spósob určenia optimálneho rozmiestnenia de-tektorov v sondě merania neutrónového tokualebo toku gama žiarenia vyznačujúci sa tým, že nazáklade znalosti skutočného neutrónového tokualebo toku gama žiarenia, určeného experimentál-ně alebo teoreticky, sa neutrónový tok alebo tokgama žiarenia určí metódou aproximácie funkcií detektorov v sondě na přesnost stanovenia tokuneutrónov alebo toku gama žiarenia. Príkladom konkrétného prevedenia uvedenéhopostupu móže slúžiť použitie funkcie 0 (z) v tvareFourierovho rozvoja. Rozmiestnenie ±5%-nýchchýb na jednotlivých detektorech prevedieme vy-užitím generáde náhodných čísiel zabezpečenejfunkčnou procedurou v programovom vybavenípočítača. Hodnota chyby bola určená na základeprevádzkových meraní. Podlá toho, v ktorej častiintervalu (0; 1) sa vygenerované náhodné číslonachádza, bola hodnota IE násobená číslom 1,05alebo 0,95. Tento postup bol opakovaný pře každýjednotlivý detektor v sondě. Metódou najmenšíchštvorcov boli určené koefidenty Fourierovho roz-voja. Obdobným spósobom určíme funkdu 0 (z)pre iné rozmiestnenie detektorov. pre každé jednotlivé navrhnuté rozmiestneniedetektorov v sondě, pričom hodnoty ΙΕ, kde IEoznačuje hodnotu signálu j-tého detektora v son-dě, sú zaťažované náhodnými chybami a na základeodlišnosti takto určeného toku od skutočného tokusa určí optimálně rozmiestnenie detektorovv sondě.
CS596479A 1979-09-03 1979-09-03 Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow CS207237B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS596479A CS207237B1 (en) 1979-09-03 1979-09-03 Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS596479A CS207237B1 (en) 1979-09-03 1979-09-03 Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS207237B1 true CS207237B1 (en) 1981-07-31

Family

ID=5405623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS596479A CS207237B1 (en) 1979-09-03 1979-09-03 Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS207237B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0771464B1 (en) Method and a system for accurately calculating pwr power from excore detector currents corrected for changes in 3-d power distribution and coolant density
Godfroy et al. On-line flow visualization in multiphase reactors using neural networks
CN108899102A (zh) 用于压水堆通用的固定式自给能中子探测器的布置方法
Huet et al. Study of commercial detector responses in non-equilibrium small photon fields of a 1000 MU/min CyberKnife system
CS207237B1 (en) Method of determination of optimal arrangement of detectors in the probe of measuring the neutron flow
McSpaden et al. Analysis of the MUSiC 3He Multiplicity Data
Hankins A neutron monitoring instrument having a response approximately proportional to the dose rate from thermal to 7.0 MeV
Mcelroy Jr et al. Initial characterization of a DD neutron generator-driven fast neutron coincidence collar
Lindén et al. Flowact, flow rate measurements in pipes with the pulsed-neutron activation method
KR20230127410A (ko) 방사화 폐기물의 방사능 농도 산출 방법
US4751040A (en) Means and techniques useful in the monitoring and accountability of radioactive materials
Thornton et al. Design and performance testing of a tritium calorimeter
McKenzie et al. Future of the MUSiC Experiment Data
RU2200988C2 (ru) Способ измерения потока нейтронов в энергетическом реакторе
Russo et al. Evaluation of an integrated holdup measurement system using the GGH formalism with the M {sup 3} CA
Ryazanov et al. Justification of the Possibility to Apply the Neutron Method to Control Nuclear Fissile Nuclides Accumulation in Filters and Air Ducts of the Spent Nuclear Fuel Reprocessing Plant
Besov et al. Neutron constants verification by nonstationary experiments with multiplying systems
Hong et al. Feasibility of a Linear Diode Array Detector for Commissioning of a Radiotherapy Planning System
Schumchyk et al. Scattered Radiation (Skyshine) Contribution to an Open Basement Located in a Simulated Fallout Field
Saxe et al. Variation of Neutron-Density Noise During Core Life in a Pressurized Water Reactor
Kehler Feasibility of using PNA techniques for in-situ calibration of UPTF two-phase flow instrumentation.[Upper Plenum Test Facility]
RU1807527C (ru) Устройство дл определени неравномерности распределени облученного дерного топлива в кольцевом аппарате-растворителе
Lamaze et al. Integral reaction rate measurements in 252Cf and 235U fission spectra
Nakamura et al. First trial to study the feasibility of direct plutonium mass measurement in a process tank by a new NDA-Advanced Solution Measurement and Monitoring System
Rudy Overview of Calorimetric Assay of Plutonium in the United States