CZ2020359A3 - Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích - Google Patents

Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích Download PDF

Info

Publication number
CZ2020359A3
CZ2020359A3 CZ2020359A CZ2020359A CZ2020359A3 CZ 2020359 A3 CZ2020359 A3 CZ 2020359A3 CZ 2020359 A CZ2020359 A CZ 2020359A CZ 2020359 A CZ2020359 A CZ 2020359A CZ 2020359 A3 CZ2020359 A3 CZ 2020359A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
samples
channel
temperature control
irradiation
temperature
Prior art date
Application number
CZ2020359A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ309046B6 (cs
Inventor
Tomáš Melichar
Tomáš Ing. Melichar
Jaroslav Šoltés
Šoltés Jaroslav, Ph.D.
Karel DoÄŤkal
Karel Ing. Dočkal
Petr HÁJEK
Petr Ing. Hájek
Jan VĂ­t
Plzeň Vít Jan Ing.
Otakar FRÝBORT
Otakar Ing. Frýbort
Original Assignee
Centrum Výzkumu Řež S.R.O.
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 Centrum Výzkumu Řež S.R.O. filed Critical Centrum Výzkumu Řež S.R.O.
Priority to CZ2020359A priority Critical patent/CZ2020359A3/cs
Publication of CZ309046B6 publication Critical patent/CZ309046B6/cs
Publication of CZ2020359A3 publication Critical patent/CZ2020359A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C23/00Adaptations of reactors to facilitate experimentation or irradiation
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KTECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K5/00Irradiation devices
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích sestává z těla (1) kanálu zaslepeného dnem (2) a uzavřeného hlavou (3) pro zajištění polohy vzorků (4) a pojmutí vzorků (4) ve formě trubiček, které jsou opatřeny vložkou (6) generující gama ohřev pro zajištění požadované teploty a uzavřené horním víčkem (7) a spodním víčkem (5) a propojené pomocí spojek (8), opatřených středicími kuličkami (9), přičemž k nejvrchnějšímu vzorku (4) je připojena kapilára (10) pro manipulaci a přívod teplotního čidla.

Description

Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích
Oblast techniky
Vynález se týká ozařovacího kanálu pro ozařování vzorků vysokými neutronovými toky v experimentálním jaderném reaktoru umožňujícím realizaci experimentu v oblasti paliva, kdy kanál nahrazuje regulační orgán. Vzorky jsou ve formě trubiček s rozměrem odpovídajícím např. povlakům palivových tyčí tlakovodních reaktorů
Dosavadní stav techniky
Dosud není známo použití kompaktního instrumentovaného ozařovacího kanálu pro ozařování vzorků ve formě trubiček neutronovými fluencemi rychlých neutronů nad 1 Me V, jaké je možné dosáhnout pouze v oblasti umístění palivových článků v aktivní zóně experimentálního jaderného reaktoru s možností řízení teplot na vzorcích v rozmezí 200 °C až 600 °C a s možností vnitřního přetlaku ve vzorcích. Současně používané kanály nebo pouzdra neumožňují kombinaci možnosti dosažení vysokých teplot a vysokých neutronových fluencí v kratším čase, řízení teplot v průběhu ozařovací kampaně a případně i řízení tlaku v průběhu ozařovací kampaně.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z těla kanálu zaslepeného dnem a uzavřeného hlavou pro zajištění polohy vzorků a pojmutí vzorků ve formě trubiček. Trubičky jsou opatřeny vložkou generující gama ohřev pro zajištění požadované teploty a jsou uzavřené horním víčkem a spodním víčkem a jsou propojené pomocí spojek, opatřených středícími kuličkami. K nej vrchnějšímu vzorkuje připojena kapilára pro manipulaci a přívod teplotního čidla. Všechny vzorky v rámci jedné sady jsou hydraulicky propojeny průchozí trubičkou a horní kapilára je propojena na přívod plynu.
Do spodní části hliníkového těla je přiváděna směs inertních plynů, kterou je možné kontrolovat teploty ve vzorcích. Směs plynů je odváděna horní částí kanálu. Vnější povrch těla kanálu je opatřen žebrováním pro zvýšení teplosměnné plochy a je obtékán chladivém reaktoru, čímž je dosaženo intenzivního odvodu tepla generovaného v materiálech kanálu a ve vzorcích.
Do jednotlivých otvorů kanálu je možné vložit sestavu vzorků. Vzorky jsou ve formě trubiček o délce přibližně 100 mm a průměru do 11 mm. Každá sestava se skládá ze čtyř sériově zapojených a vzájemně propojených vzorků. Celkem je kanál schopný pojmout čtyři sestavy vzorků, tj. celkem 16 vzorků ve formě trubičky. Jednotlivé vzorky je možné separátně natlakovat na požadovaný tlak a uzavřít, nebo lze jejich vnitřní prostory propojit a kontrolovat tak tlak v celé sestavě vzorků. V takovém případě je do každé sestavy přiváděn inertní plyn.
Řízení teploty ve vzorcích je prováděno změnou koncentrace směsi plynů v prostoru mezi vzorky a vnějším tělem kanálu. Zvoleny jsou plyny s různou tepelnou vodivostí, které jsou zároveň kompatibilní s prostředím jaderného reaktoru (dochází k nízké aktivaci při průchodu aktivní zónou). V případě potřeby dosažení nižší teplotní hladiny se do kanálu přivádí pouze plyn s vyšší vodivostí. V případě potřeby zvyšování teploty vzorků se ve směsi zvyšuje koncentrace plynu s nižší vodivostí, čímž se zvyšuje konduktivní tepelný odpor mezi vzorky a vnějším povrchem kanálu. Teplotní pole ve vzorcích je rovněž ovlivněno konstrukcí vzorků, respektive konstrukcí vložky generující gama ohřev, která se vkládá do jednotlivých vzorků. To lze využít především v případě potřeby vyšších teplotních hladin. Teplotní hladinu lze pak ovlivnit tvarem a použitým materiálem vložky. Pomocí tvarování vložek lze rovněž upravit teplotní pole v jednotlivých
-1 CZ 2020 - 359 A3 vzorcích sestavy a například tak kompenzovat nerovnoměrný profil gama ohřev po výšce aktivní zóny.
Řešení umožňuje řízení teploty vzorků v průběhu ozařování v rozmezí 200 až 600 °C a řízení vnitřního přetlaku ve vzorcích pro umožnění experimentálního hodnocení degradace vzorků vlivem kombinace přetlaku a ozařování.
Objasnění výkresů
Vynález je objasněn na obr. la, kde je pohled v řezu po výšce ozařovacího kanálu. Na obr. 1b je příčný řez kanálem. Na obr. 1c je pohled v řezu na detail vzorku. Na obr. Id je pohled na sestavu vzorků.
Příklady uskutečnění vynálezu
Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích sestává z těla 1 kanálu z hliníkové slitiny, které je opatřeno čtyřmi válcovými otvory pro umístění vzorků 4. Z vnější strany je kanál opatřen žebrováním pro zvýšení teplosměnné plochy. Středem těla 1 kanálu prochází další otvor, kterým je do spodní části přiváděna směs plynů. Spodní část kanálu je zaslepena dnem 2 kanálu. Směs plynů je z kanálu odváděna skrz hlavu 3 kanálu. Hlava 3 kanálu rovněž slouží k zajištění axiální pozice sestavy vzorků. Koncentrace složek směsi plynů je dle aktuální potřeby míchána v pomocném systému plynového hospodářství mimo kanál a do kanálu je přiváděna již požadovaná směs. Sestava vzorků 4 je složena až ze čtyř vzorků 4 ve formě trubičky o průměru do 11 mm. Každý vzorek 4 je zaslepen spodním víčkem 5 a dovnitř je vložena vložka 6 pro gama ohřev definovaná tvarem a materiálem dle požadovaného teplotního pole. Vzorek 4 je natlakován a uzavřen horním víčkem 7, které je opatřeno závitem pro propojení s ostatními vzorky prostřednictvím spojky 8. Spojky 8 jsou opatřeny keramickými kuličkami 9, které slouží k zajištění vystředění sestavy vzorků 4 v otvorech kanálu. K hornímu vzorku 4 v každé sestavě je připojena kapilára 10, kterou je do vzorku 4 přivedeno teplotní čidlo a která slouží k manipulaci se sestavou vzorků 4. Do kanálu lze umístit čtyři sestavy vzorků 4.
Po montáži ozařovacího kanálu je celá sestava zavezena do palivového souboru reaktoru. Kanál je následně propojen s přívodem plynu a zapojí se teplotní čidla. Po najetí reaktoru na výkon již probíhá řízená simulace degradace vzorků 4 včetně sběru dat měřených teplot. Po dosažení požadované doby ozařování jsou ze sondy vytahovány jednotlivé sestavy vzorků 4. Ty jsou následně transportovány do horkých komor, kde jsou jednotlivé vzorky 4 podrobeny hodnocení degradace materiálů kombinací vlivů teplot, tlaků a radiace.
Průmyslová využitelnost
Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích podle tohoto vynálezu je možno využít ve výzkumných jaderných reaktorech s palivovými soubory s možností nahrazení regulačních nebo vymezujících prvků v jejich středu. Zařízení se využije pro výzkum nebo testování degradace materiálů vlivem kombinace vysokých teplot, tlaků a radiace.

Claims (2)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích, vyznačující se tím, že 5 sestává z těla (1) kanálu zaslepeného dnem (2) a uzavřeného hlavou (3) pro zajištění polohy vzorků (4) apojmutí vzorků (4) ve formě trubiček, které jsou opatřeny vložkou (6) generující gama ohřev pro zajištění požadované teploty a uzavřeny horním víčkem (7) a spodním víčkem (5) a propojené pomocí spojek (8) opatřených středícími kuličkami (9), přičemž k nej vrchnějšímu vzorku (4) je připojena kapilára (10) pro manipulaci a přívod teplotního čidla.
  2. 2. Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích podle nároku 1, vyznačující se tím, že všechny vzorky (4) v rámci jedné sady jsou hydraulicky propojeny průchozí trubičkou a horní kapilára (10) je propojena na přívod plynu.
CZ2020359A 2020-06-23 2020-06-23 Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích CZ2020359A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020359A CZ2020359A3 (cs) 2020-06-23 2020-06-23 Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020359A CZ2020359A3 (cs) 2020-06-23 2020-06-23 Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ309046B6 CZ309046B6 (cs) 2021-12-22
CZ2020359A3 true CZ2020359A3 (cs) 2021-12-22

Family

ID=80038185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2020359A CZ2020359A3 (cs) 2020-06-23 2020-06-23 Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2020359A3 (cs)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL263184A (cs) * 1960-04-13
JPS5357396A (en) * 1976-11-05 1978-05-24 Japan Atom Energy Res Inst Reactor irradiaton capsule
US4196047A (en) * 1978-02-17 1980-04-01 The Babcock & Wilcox Company Irradiation surveillance specimen assembly
RU2406170C2 (ru) * 2007-06-22 2010-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА" (ООО "СИГМА") Устройство для облучения минералов

Also Published As

Publication number Publication date
CZ309046B6 (cs) 2021-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100423739B1 (ko) 원자력 재료의 조사시험을 위한 계장캡슐
US7302028B2 (en) Instrumented capsule for nuclear fuel irradiation tests in research reactors
CZ2020359A3 (cs) Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích
CZ34276U1 (cs) Ozařovací kanál s řízením teploty a vnitřním přetlakem ve vzorcích
JPS6364755B2 (cs)
US3519536A (en) Method of controlling nuclear reactors
US3297538A (en) Nuclear reactors
US4863676A (en) Inherently safe, modular, high-temperature gas-cooled reactor system
Abou-Sena et al. Development of the IFMIF tritium release test module in the EVEDA phase
RU80946U1 (ru) Устройство для испытания материалов в ядерном реакторе
CN115985546B (zh) 一种对半式分区控温辐照装置
KR100945022B1 (ko) 연구용 원자로 or 공에서의 재료 조사 시험용 계장 캡슐
CN115938624A (zh) 辐照孔道传热及冷却的模拟试验装置
Van der Laan et al. EXOTIC-7: Irradiation of ceramic breeder materials to high lithium burnup
KR101048095B1 (ko) 저온 조사시험용 캡슐 및 이를 구비하는 저온 조사시험용 장치
RU2680721C1 (ru) Ампульное устройство для реакторных исследований
US3194740A (en) Nuclear reactor
Zhou et al. The oxidation behavior of A3-3 matrix graphite
JPH10213695A (ja) 原子炉用照射キャプセル及びその温度制御方法
KR940003796B1 (ko) 원자로용 핵연료 집합체
US4863672A (en) Absorber rod
JP3889174B2 (ja) 燃料破損検出用試料水採水方法と装置および燃料破損検出方法
RU2255389C1 (ru) Облучательное устройство уран-графитового реактора для радиационного облучения материалов
CN113990551B (zh) 一种辐照装置及反应堆
CN118896854B (zh) 一种燃料包壳管材辐照内压蠕变试验件及方法