ES2555377T3 - Sistema de medición de generador de vapor - Google Patents
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Abstract
Un método para determinar depósitos en un generador de vapor, que comprende: crear un estándar de calibración que tiene al menos dos anillos de material de depósito, teniendo los anillos una cantidad en aumento de depósito y espesor; someter el estándar de calibración a una señal de corriente de Foucault, en el que una amplitud de la señal reflejada a partir del estándar de calibración se usa para obtener un ajuste de ecuación polinomial de las señales de corriente de Foucault reflejadas con respecto al grosor real de los anillos; obtener un generador de vapor con tubos; iniciar una señal de corriente de Foucault en los tubos del generador de vapor; detectar y registrar reflexiones de la señal de corriente de Foucault iniciada en los tubos del generador de vapor; y determinar un espesor de los depósitos en el generador de vapor a partir de las reflexiones registradas de la señal de corriente de Foucault usando la ecuación polinomial.
Description
DESCRIPCION
Sistema de medicion de generador de vapor 5 CAMPO DE LA INVENCION
[0001] La presente invencion se refiere a generadores de vapor. Mas especlficamente, la presente invencion proporciona un sistema de mapeo de deposito para generador de vapor y metodologla.
10 INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES
[0002] Los generadores de vapor nucleares usados en los reactores de agua a presion, por ejemplo, estan sometidos a la acumulacion de impurezas del agua de alimentacion. Aunque el agua de alimentacion se mantiene a un alto nivel de pureza, pueden concentrarse concentraciones minusculas de productos corrosivos y/o impurezas de
15 agua de alimentacion en la corriente fluida, lo que conduce en consecuencia a la acumulacion de de estos materiales dentro del generador de vapor segun el agua se convierte en vapor. Estos depositos degradaran finalmente el rendimiento hidraulico termico del componente.
[0003] Para aumentar las capacidades de transferencia de calor del generador de vapor, el espesor de los 20 depositos, as! como la ubicacion de los depositos, debe determinarse de tal forma que las tecnicas de retirada
puedan implementarse. Actualmente, se utilizan inspecciones visuales e inspecciones de corriente de Foucault para determinar la ubicacion y el espesor aproximado del material. Sin embargo, estas tecnicas son propensas a error. Ademas, las inspecciones visuales suponen un riesgo radiologico significativo para los trabajadores si el generador de vapor esta conectado a un sistema de generation de energla nuclear.
25
[0004] Por lo tanto, existe la necesidad de proporcionar un sistema que determinara el espesor de las acumulaciones de depositos, as! como la ubicacion de las acumulaciones sobre las superficies de calentamiento de un generador de vapor.
30 [0005] Existe tambien la necesidad de proporcionar un sistema que determinara las acumulaciones de
depositos sobre las superficies de calentamiento del generador de vapor, minimizando al mismo tiempo la necesidad de que un trabador entre en un entorno potencialmente radiactivo.
[0006] El documento US 6407546 B1 desvela una tecnica sin conectado para usar una sonde de corriente de 35 Foucault para medir el espesor de las capas de metal dispuestas sobre productos de oblea semiconductora.
RESUMEN
[0007] Por lo tanto, es un objetivo de la presente invencion proporcionar un sistema que determinara el 40 espesor de estas acumulaciones de depositos, as! como la ubicacion de las acumulaciones sobre las superficies de
calentamiento de un generador de vapor.
[0008] Tambien es un objetivo de la presente invencion proporcionar un sistema y una metodologla que calcularan las acumulaciones de depositos sobre las superficies de calentamiento del generador de vapor,
45 minimizando al mismo tiempo la necesidad de entrar en un entorno potencialmente radiactivo para los trabajadores.
[0009] Los objetivos que se han descrito anteriormente se consiguen como se ilustra y se describe. El metodo de acuerdo con la presente invencion determina el espesor y la ubicacion de los depositos en un generador de vapor. El metodo se define en la revindication 1.
50
[0010] Se definen caracterlsticas opcionales en las reivindicaciones 2-6.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
55 [0011]
La figura 1 es una vista en perspectiva de una salida de mapeo de depositos de acuerdo con la presente invencion. La figura 2 es una segunda vista en perspectiva de una salida de mapeo de depositos.
La figura 3 es un grafico que compara el mapeo de depositos con mecanismos de transporte de productos corrosivos.
5 La figura 4 es un histograma que muestra la reproducibilidad del mapeo de depositos.
La figura 5 es un diagrama del metodo para determinar el mapeo de depositos en el interior de un generador de vapor.
10 DESCRIPCION DETALLADA
[0012] Haciendo referencia a la figura 5, se proporciona una metodologla de mapeo de depositos 10 para determinar la ubicacion y cantidad de material acumulado en el interior de un generador de vapor. El generador de vapor puede ser parte de un sistema nuclear o no nuclear. El material acumulado puede proceder de de productos
15 corrosivos generados dentro de la planta, as! como impurezas del agua de alimentacion dentro del refrigerante segun fluye a traves del generador de vapor.
[0013] El fin de la metodologla de mapeo de depositos 10 es proporcionar la caracterizacion de las cantidades de carga de deposito, as! como la distribucion de deposito de los materiales presentes en un generador
20 de vapor segun el agua de alimentacion pasa a traves de un generador de vapor. El conocimiento de la condicion de los depositos en un generador de vapor es valioso para evaluar el impacto del deposito sobre el rendimiento hidraulico termico, sobre el potencial para una corrosion acelerada de las superficies de calentamiento en el generador de vapor, as! como la determination de una degradation del rendimiento de detection de senal de examen no destructivo (NDE, Non Destructive Examination). Esta information tambien es necesaria para determinar
25 las mejores tecnicas de mantenimiento para mitigar la condicion de deposito y para evaluar la eficacia de dichas acciones de mantenimiento.
[0014] El proceso de mapeo de depositos utiliza tres componentes clave. La combination de los tres componentes produce una unica metodologla para medir la cantidad de deposito adherida a la superficie del
30 diametro externo de la tuberla del generador de vapor.
[0015] En la primera etapa de metodologla, se crea un estandar de calibration de deposito especlfico 20. El estandar 20 se obtiene a partir de una cantidad de anillos circunferenciales de material de deposito, donde cada anillo contiene una cantidad conocida de material de deposito que se determina por el espesor de cada uno de los
35 anillos. Las mediciones de espesor para el estandar de calibracion se predeterminan o se miden previamente para determinar el espesor de cada anillo. La serie de anillos en la realization ejemplar tienen una cantidad creciente de volumen de deposito y procesamiento de espesor desde el clrculo mas interno al clrculo mas externo. En la realizacion ejemplar, los anillos se separan lo suficiente para permitir que la respuesta de senal de una sonda de corriente de Foucault de bobina consiga un valor nulo sin influencia de depositos entre cada anillo. El diseno del
40 estandar de calibracion de depositos actual en la realizacion ejemplar desvelada utiliza cinco anillos de deposito y seis regiones nulas no influenciadas por depositos. La mezcla de material de deposito se determina a partir de una qulmica de la planta especlfica para asegurar una respuesta de senal coherente entre el estandar de calibracion y la tuberla del generador de vapor.
45 [0016] Despues de la creation del estandar de calibracion anterior 20, la siguiente etapa es evaluar el
estandar con una sonda de corriente de Foucault de bobina. Se usa una amplitud de senal de corriente de Foucault de bobina reflejada a partir de cada anillo de deposito con respecto a la respuesta de senal promedio de las regiones no afectadas por depositos para conseguir un ajuste de mlnimos cuadrado polinomial de cuarto orden 30 a traves de tecnicas de ajuste de curva. Este polinomio se usa para determinar el espesor del deposito a lo largo de longitudes,
50 seleccionables por el usuario, especlficas de tuberla entre las estructuras de soporte adyacentes en un generador de vapor. El metodo se estructura para utilizar datos del estandar de calibracion adquiridos durante el examen de los tubos del generador de vapor. Este conjunto de examenes de los tubos se conoce como un grupo de calibracion. Utilizando los datos de calibracion de depositos para el grupo de calibracion, el polinomio produce resultados mas fiables en los que las variaciones en el rendimiento de la sonda de corriente de Foucault se registran en el ajuste de
55 mlnimos cuadrados. Ademas, el error en el espesor medido, atribuido al rendimiento de la sonda, puede cuantificarse para el grupo de calibracion. La practica convencional para las mediciones usa una respuesta normalizada de tension de un defecto o conjunto de defectos en un estandar de calibracion ASME para establecer la consistencia del rendimiento de la sonda antes de los examenes de los tubos. En estas practicas convencionales, no existe actualmente ningun proceso riguroso para realizar una calibracion especlfica para el espesor de los depositos,
como se describe en el presente documento, por lo tanto, las practicas convencionales son mas propensas a error.
[0017] La siguiente etapa en la metodologla es el establecimiento de un valor de amplitud de referencia nulo
sin influencia de depositos para cada conjunto de datos de examen de tubos 40. Para el hardware de la sonda en 5 aplicaciones convencionales, el equilibrado se realiza independiente de las calibraciones y, en consecuencia, el uso de dichos valores de amplitud de senal absolutos produce resultados incoherentes e imprecisos. El establecimiento de la amplitud de referencia para cada tubo 40 con valores calibrados conocidos, como se proporciona en la presente invencion, representa una ventaja significativa sobre las aplicaciones convencionales para medir el espesor del deposito por el uso de corriente de Foucault de baja frecuencia. Como se ha descrito previamente, el espesor de 10 deposito se evalua usando longitudes, seleccionables por el usuario, especlficas de tuberla entre las estructuras de soporte adyacentes en un generador de vapor. Estas longitudes seleccionados por el usuario se denominan como "intervalos" en el proceso de mapeo de depositos y pueden tener una longitud entre 1/2 pulgadas y 5 pulgadas. Dada la longitud del "intervalo" seleccionable por el usuario, se determina la cantidad de amplitudes de senal de corriente de Foucault que constituye un "intervalo". Para cada par de estructuras de soporte adyacentes, por ejemplo 15 soporte de tubo uno (TSP 1) y el soporte de tubo dos (TSP 2), la cantidad de "intervalos" que pueden ajustarse entre el par se determina 50. Para cada seccion de analisis, la amplitud de senal promedio se tabula y para cada par de soporte, se determina la amplitud de "intervalo" minima. La poblacion de amplitudes de "intervalo" mlnimas se pasa a un algoritmo de culling para determinar el mejor valor de amplitud para usar como el valor de amplitud de referencia nula sin influencia de depositos para los dos. La poblacion de amplitudes de "intervalo" mlnimas para un 20 generador de vapor circulante con ocho placas de soporte es 16, y la poblacion de una vez a traves del generador de vapor con 15 placas de soporte es 16 en la realizacion ejemplar. El algoritmo de culling requiere no menos de tres amplitudes de "intervalo" para establecer el valor de amplitud de referencia. Si el algoritmo de culling no puede producir un valor de amplitud de referencia, el tubo se elimina del proceso de mapeo de depositos.
25 [0018] Los criterios de un mlnimo de tres amplitudes de "intervalo", en la realizacion ejemplar, se
seleccionaron despues de realizar una cantidad minima de comparaciones de resultados de tubos a partir de los tubos que tenlan multiples examenes en una parada y tubos con examenes en paradas secuenciales. La medicion coherente de la carga de deposito para esta poblacion minima de tubos soporto los criterios. Un aumento de la cantidad minima requerida de amplitudes de "intervalo" mejorara la consistencia de los resultados para una mayor 30 poblacion de comparaciones de tubos pero tambien eliminara un gran numero de tubos del proceso de mapeo de depositos general para generadores con mayores cargas de deposito. El proceso culling se presenta usando el lenguaje de programacion BASIC:
Dim pair_min_value(1 A 32) As Long
35 'el numero de pares usados para la determinacion del valor base se ajustara inicialmente al numero de pares de soporte (number_of_pairs).
Dim num_mins As Integer Dim base_value As Long Dim spread As Long 40 Dim max_min As Long Dim min_min As Long Dim median As Long Dim max_min_index As Integer Dim min_min_index As Integer 45 Dim i_long As Integer Dim i_long As Integer propagacion = 31 num_mins = number_of_pairs
50 [0019] El control de la propagacion de amplitud de 30 equivale a un resultado final de +/- 0,001 pulgadas de
espesor de deposito a partir del promedio de la poblacion. Este valor puede ajustarse al alza para permitir mas inclusion o ajustarse a la baja para producir mayor exclusion de los miembros a partir del resultado final.
While propagacion > 30 And num_mins > 2 55 base_value = pair_min value(1) max_min = base_value max_min index = 1 min_min = base_value min min index = 1
'el resultado final (valor de referencia) 'diferencia ente el max y el min 'usado para computar el promedio 'usado para computar el promedio 'usado para computar el promedio 'usado para recordar el valor max 'usado para recordar el valor min 'Indice variable de fin general 'Indice variable de fin general 'forzar el primer paso a traves del algoritmo
[0020] La siguiente seccion de codigo, el ciclo "for/next", se usa para identificar los valores maximos y mlnimos dentro de la poblacion actual de valores mlnimos pares y para sumar los valores para el calculo del promedio.
5
For i_long = 2 To num_mins If pair_min_value(i_long) > max_min Then max_min = pair_min value(i_long) max_min_index = i_long 10 End If
If pair_min_value(i_long) < min_min Then min_min = pair_min_value(i_long) min_min_index = i_long End if
15 base_value = base_value + pair_min value(i_long)
Next i_long
[0021] Los siguientes tres enunciados calculan el valor promedio, el valor medio y la propagacion para la poblacion actual de valores mlnimos pares.
20
base_value = CLng(base_value / num_mins) 'el promedio
median = CLng((max_min + min_min) / 2) 'la media
spread = max_min - min_min 'la propagacion
25 [0022] La siguiente seccion de codigo determina si la poblacion ha de extraerse y, si es asl, que miembro o
miembros de la poblacion han de eliminarse.
If propagacion > 30 Then debe reducir la poblacion If base_value > media Then 'retirar el valor bajo 30 i_long = min_min_index
For i_long = i_long To (num_mins -1) pair_min_value(i_long)=pair_min_vatue(ijong + 1)
Next i_long
num_mins = num_mins -1 35 End If
If base_value < media Then 'retirar el valor alto i_long = max_min_index For i_long = i_long To (num_mins -1) pair_min_value(i_long) = pair_min_value(i_long + 1)
40 Next i_long
num_mins = num_mins - 1 End If
If base_value = media Then 'retirar ambos valores 45 i_long = min_min_index
For i_long = i_long To (num_mins - -1) pair_min_value(i_long)=pair_min_value(Uong + 1)
Next i_long
num_mins = num_mins -1 50 i_long = max_min_index
If i_long > min_min_index Then i_long = i_long - 1 For i_long = i_long To (num_mins - 1) pair_min_value(i_long) = pair_min_value(i_long + 1)
Next i_long
55 num_mins = num_mins -1 End if End If
Wend 'continuar ciclo hasta que se consiguen los criterios
[0023] El analisis qulmico de la escala de tubos diana se usa para crear un material de simulacion de deposito compuesto por los componentes reactivos de corriente de Foucault del deposito real. Se usa un proceso para aplicar diversas bandas de espesor de este material de simulacion de deposito a una seccion de tuberla. Los rangos de espesor se basan en el espesor de deposito esperado dentro del generador de vapor. Se usa un examen
5 de corriente de Foucault de bobina del estandar de deposito para confirmar que el angulo de fase de respuesta de corriente de Foucault es similar al observado en los datos del generador de vapor disponibles. Cuando no hay ningun analisis qulmico o ninguna respuesta de deposito de corriente de Foucault significativa del generador de vapor actual bajo investigacion, esta comprobacion se ha basado en una comparacion con los datos de la planta, que son de naturaleza similar. Cuando se han adquirido los datos de corriente de Foucault del estandar de deposito,
10 estos se usan para desarrollar una funcion de respuesta polinomial que puede usarse para convertir la respuesta de senal absoluta en un valor de espesor de deposito 50.
[0024] Puesto que se usan datos absolutos para medir el deposito, ha detenerse cuidado para definir el punto nulo o valor de desviacion limpio de los datos. Varios factores, incluyendo la temperatura, la desviacion del
15 instrumento de corriente de Foucault, la construccion de la sonda, el material del tubo y el espesor de la pared, as! como el deposito o escala de redundancias (entre otros) interactuan todos para determinar la respuesta de senal de corriente de Foucault absoluta dentro del tubo. Dado que la mayorla de estos parametros (con la excepcion del deposito que fue un componente en escala) permaneceran aproximadamente constantes durante un examen del tubo determinado, es posible identificar el desplazamiento de senal inicial dentro de la mayor parte de los tubos 60.
20 Una vez que el valor o valores de desplazamiento inicial se han identificado 60, despues, los valores de desplazamiento inicial se restan de la respuesta de senal absoluta para aislar y extraer la componente de la senal que se debe a la presencia de depositos 70. El uso de la discriminacion de fase proporciona una herramienta adicional para eliminar respuestas que no estan asociadas con el angulo de fase correcto para la senal de deposito.
25 [0025] Los datos de corriente de Foucault dentro del tubo se giran de manera que la respuesta del deposito
este en la componente vertical. Despues determinar el desplazamiento para un tubo 60, se resta de la respuesta de senal 70. La senal de la componente vertical restante es representativa de la respuesta de deposito. Despues, esta componente vertical resultante se aplica a la funcion polinomial del estandar de calibration para derivar el calculo del espesor de deposito 80. El espesor conseguido a traves del polinomio es tecnicamente mas representativo de la
30 acumulacion de deposito total en una ubicacion axial determinada ya que este espesor real puede varlan alrededor de la circunferencia del tubo. La respuesta de la sonda de bobina integra todo el material dentro de su campo de vision en una position dada dentro del tubo.
[0026] En resumen, un proceso que tiene un diseno especlfico de un estandar de calibracion de deposito, y el
35 uso de este estandar de calibracion, y el uso de este estandar de calibracion para establecer el polinomio ajustado
en mlnimos cuadrados para convertir la amplitud de senal en espesor de deposito, y el uso de un algoritmo de culling para determinar la amplitud de senal de referencia sin influencia de deposito para cada tubo es una mejora significativa sobre los metodos existentes para determinar el espesor del deposito adherido a la superficie de diametro externo de la tuberla del generador de vapor.
40
[0027] Esta tecnica se ha usado para mapear la distribution de depositos dentro de varios generadores de vapor. Es posible comparar las mediciones de la tecnica de mapeo del deposito, como se ha descrito anteriormente, con los resultados independientes de las medidas del transporte de productos corrosivos (CPT, Corrosion Product Transport). Ya que las mediciones del transporte de productos corrosivos se expresan como concentraciones ionicas
45 de productos corrosivos y los resultados del mapeo de depositos se basan en el compuesto de oxido esperado real, se requiere que las mediciones de transferencia de producto corrosivo se multipliquen por un factor de 1,38 para obtener un valor comparable en la realization ejemplar. Como se entendera, pueden usarse otros factores al comparar las mediciones de transporte de producto corrosivo con el analisis de mapeo del generador de vapor basado en factores, tales como la qulmica de la planta.
50
[0028] La aplicacion de la tecnica de mapeo de depositos para multiplicar datos de ciclo proporciona cierta information sobre la reproducibilidad de la tecnica. Esta seccion presentara una muestra de esta information para ilustrar el rendimiento del proceso de mapeo de deposito, la comparacion de los resultados del transporte de producto corrosivo y la reproducibilidad de las mediciones.
55
[0029] Las mediciones de mapeo de depositos consisten en una serie de archivos que proporcionan la fila del tubo, columna, coordenada x, coordenada y, coordenada z y la medicion del espesor del deposito. El extracto a continuation de un fichero de texto de deposito tlpico muestra la informacion disponible. En este caso, las muestras se proporcionaron cada 5 pulgadas realmente a lo largo del tubo. Las coordenadas del archivo se proporcionan en
metros.
30 48 -0,9992 -0,0163 0,16183 30 48 -0,9992 -0,0163 0,28882 5 30 48 -0,9992 -0,0163 0,41582 30 48 -0,9992 -0,0163 0,54282 30 48 -0,9992 -0,0163 0,77096 30 48 -0,9992 -0,0163 0,89797 30 48 -0,9992 -0,0163 1,02495 10 30 48 -0,9992 -0,0163 1,15195 30 48 -0,9992 -0,0163 1,27896 30 48 -0,9992 -0,0163 1,42905 30 48 -0,9992 -0,0163 1,55604 30 48 -0,9992 -0,0163 1,68304 15 30 48 -0,9992 -0,0163 1,81004 30 48 -0,9992 -0,0163 1,93704 30 48 -0,9992 -0,0163 2,06403 30 48 -0,9992 -0,0163 2,19102 30 48 -0,9992 -0,0163 2,31802 20 30 48 -0,9992 -0,0163 2,44502 30 48 -0,9992 -0,0163 2,57202 30 48 -0,9992 -0,0163 2,72211 30 48 -0,9992 -0,0163 2,84912 30 48 -0,9992 -0,0163 2,97611 25 30 48 -0,9992 -0,0163 3,1031 30 48 -0,9992 -0,0163 3,23011
[0030] Haciendo referenda a la figura 1, se proporciona una representacion grafica del archivo de salida de mapeo de deposito ejemplar de un tubo depositado. Haciendo referencia a la figura 2, se proporciona una segunda
30 visualizacion del deposito ejemplar.
[0031] Ademas de la visualizacion grafica del deposito, tambien es posible evaluar la carga del deposito total en diversas ubicaciones del generador de vapor. La siguiente tabla 1 proporciona un ejemplo de este tipo de datos. La tabla enumera los resultados de dos analisis de mapeo de deposito separados. En este caso, la informacion del
35 deposito se ha convertido en libras de deposito.
Tabla 1
- Intervalo
- 1995 2000
- Rama Fria (lbm)
- Rama Caliente (lbm) Rama Fria (lbm) Rama Caliente (lbm)
- 1 (TTS a TSP 1)
- 8 154 7 189
- 2 (TSP 1 a TSP 2)
- 11 105 10 146
- 3 (TSP 2 a TSP 3)
- 9 23 15 30
- 4 (TSP 3 a TSP 4)
- 11 19 35 36
- 5 ((TSP 4 a TSP 5)
- 13 27 66 89
- 6 (TSP 5 a TSP 6)
- 13 37 95 158
- 7 (TSP 6 a TSP 7)
- 21 42 148 188
- Total
- 86 407 376 836
- Total General
- 493 1212
[0032] La figura 3 proporciona una comparacion de la estimacion del mapeo del deposito de carga con la
40 aproximada por CPT. Las mediciones de mapeo del deposito indicadas por las areas resaltadas muestran que la carga del deposito aumento en aproximadamente 956 libras entre 10 y 14 anos de funcionamiento a plena potencia eficaz. Los datos CPT, corregidos para oxidos, proporcionan un estandar por comparacion y muestran un aumento de 996 libras durante el mismo periodo de tiempo verificando la precision de la estimacion del mapeo del deposito.
45 [0033] Una ventaja adicional de la presente invencion es la reproducibilidad de medicion. Cuando se toman
mediciones durante un intervalo de tiempo durante el cual algunas de las medidas que se esperan cambian, la
reproducibilidad es mas dificil de cuantificar. Se ha usado la corriente de Foucault durante muchos anos para evaluar el cambio en las indicaciones durante un cierto periodo de tiempo. La evaluacion de tal cambio implica una medicion inicial del inicio de un intervalo y una medicion final al final del intervalo.
5 [0034] Estadlsticamente, la incertidumbre de la tecnica de medicion se incluye en cada medicion inicial y
final. Por lo tanto, la incertidumbre de medicion para la tecnica hara que algunas de las indicaciones medidas tengan un crecimiento negativo aparente a pesar de que sea posible flsicamente un cambio negativo. Por lo tanto, este crecimiento negativo aparente es un indicador de la incertidumbre o error de la tecnica de medicion. En ausencia de los valores conocidos, este factor de crecimiento negativo aparente puede usarse para evaluar la fiabilidad de la 10 tecnica de medicion.
[0035] La figura 4 ilustra los cambios medidos para una gran serie de pares de medicion iniciales y finales. En
la realizacion ejemplar proporcionada, dado que las mediciones se tomaron durante un intervalo de tiempo cuando se esperaba un aumento del deposito con el tiempo, los (diferenciales) delta verdaderos esperados hubiesen sido 15 cero o positivos dependiendo de la ubicacion en el generador de vapor. El porcentaje extremadamente pequeno y el pequeno valor de cualquier cambio de medicion negativo en la figura 4 son indicativos de una excelente fiabilidad y reproducibilidad repetibilidad del sistema. Si la incertidumbre del sistema fuese mayor, el numero y magnitud de los deltas negativos hubiera sido mayor.
20 [0036] En la memoria descriptiva anterior, la invencion se ha descrito con referencia a realizaciones
ejemplares especlficas de la misma. Sin embargo, sera evidente que pueden hacerse diversas modificaciones y cambios en las mismas sin apartarse de la invencion como se expone en las reivindicaciones adjuntas. Por consiguiente, la memoria descriptiva y los dibujos se consideraran ilustrativos en lugar de en un sentido restrictivo.
Claims (5)
- REIVINDICACIONES1. Un metodo para determinar depositos en un generador de vapor, que comprende:5 crear un estandar de calibracion que tiene al menos dos anillos de material de deposito, teniendo los anillos una cantidad en aumento de deposito y espesor;someter el estandar de calibracion a una senal de corriente de Foucault, en el que una amplitud de la senal reflejada a partir del estandar de calibracion se usa para obtener un ajuste de ecuacion polinomial de las senales de corriente 10 de Foucault reflejadas con respecto al grosor real de los anillos;obtener un generador de vapor con tubos;iniciar una senal de corriente de Foucault en los tubos del generador de vapor;15detectar y registrar reflexiones de la senal de corriente de Foucault iniciada en los tubos del generador de vapor; ydeterminar un espesor de los depositos en el generador de vapor a partir de las reflexiones registradas de la senal de corriente de Foucault usando la ecuacion polinomial.20
- 2. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la senal de corriente de Foucault se crea por una sonda de bobina.
- 3. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la ecuacion polinomial es una ecuacion de 25 cuarto orden.
- 4. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que se introducen multiples senales en el estandarde calibracion y las senales reflejadas se detectan y se procesan para obtener la ecuacion polinomial.30 5. El metodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que las multiples senales reflejadas se pasan atraves de un algoritmo de culling.
- 6. Un metodo de acuerdo con cualquier reivindicacion anterior, que comprende obtener undesplazamiento de senal inicial a partir del estandar de calibracion, y en el que la etapa de determinar un espesor de 35 los depositos en el generador de vapor a partir de las reflexiones registradas de la senal de corriente de Foucault usando la ecuacion polinomial comprende:restar el desplazamiento de la senal inicial de las senales de corriente de Foucault reflejadas para obtener una senal de corriente de Foucault reflejada corregida; y40 determinar un espesor de los depositos en el generador de vapor a partir de la senal de corriente de Foucault reflejada corregida a traves de la ecuacion polinomial.
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