NO128856B - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- NO128856B NO128856B NO02152/70A NO215270A NO128856B NO 128856 B NO128856 B NO 128856B NO 02152/70 A NO02152/70 A NO 02152/70A NO 215270 A NO215270 A NO 215270A NO 128856 B NO128856 B NO 128856B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- neutron
- mixture
- measurements
- density
- fluids
- Prior art date
Links
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 7
- 238000001739 density measurement Methods 0.000 claims description 4
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 2
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Heavy water Chemical compound [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 5
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical group [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 3
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011889 copper foil Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 238000001956 neutron scattering Methods 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001006 Constantan Inorganic materials 0.000 description 1
- 241001424392 Lucia limbaria Species 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B35/00—Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
- B63B35/34—Pontoons
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B71/00—Designing vessels; Predicting their performance
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B73/00—Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms
- B63B73/10—Building or assembling vessels from prefabricated hull blocks, i.e. complete hull cross-sections
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B73/00—Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms
- B63B73/60—Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms characterised by the use of specific tools or equipment; characterised by automation, e.g. use of robots
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B73/00—Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms
- B63B73/40—Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms characterised by joining methods
- B63B73/43—Welding, e.g. laser welding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Robotics (AREA)
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Revetment (AREA)
Description
Tetthetsmåling.
Oppfinnelsen går ut på tetthetsmåling og beskriver særlig en anordning for måling av lokal, midlere tetthet eller prosent-vis forhold mellom gass- og væskefaser i et medium som består av en gassfase og en eller flere væskefaser, som for eksempel et kjølemiddel eller en moderator i en kjernereaktor.
Slike tetthetsmålinger er særlig viktige for kontrollen av kjernereaktorer med kokende kjølemiddel, der det er vanskelig å anvende konvensjonelle målinger av vol-umfraksjon og romlig fordeling av dampen i reaktorkjernen.
Det er tidligere kjent å måle tettheten av en vann-damp-blanding som flyter gjennom et rør ved å plasere en strålings-kilde, for eksempel en gammakilde, på den ene siden av røret og en strålingsdetektor, for eksempel et ionisasjonskammer, på den andre siden. Strålingsintensiteten som slipper gjennom røret er et mål for blandingens tetthet. Slike målinger kan imidlertid ikke benyttes i forbindelse med kjernereaktorer på grunn av den høye bak-grunnsaktiviteten.
Ifølge oppfinnelsen overvinnes denne vanskeligheten ved at en plaserer et nøy-tronabsorberende legeme i det mediet en skal måle tettheten til, og holder dette mediet i et nøytronfelt. Ved å måle nøytron-feltets fluks nær overflaten av legemet, vil finne mediets tetthet på dette stedet fordi fuksen vil være avhengig av mediets spred-ningsevne for nøytroner, og denne spred-ningsevnen vil være forskjellig for mediets ulike komponenter.
Eksperimenter har vist at når et le-
geme med høyt nøytronabsorbsjonstverr-snitt befinner seg i en væske, for eksempel vann, og denne væsken er utsatt for en nøytronfluks, vil den termiske nøytron-fluksen ved overflaten av legemet øke be-tydelig dersom væsken omkring legemet erstattes med luft. Dette skyldes at væskens store spredningstverrsnitt forårsaker spredning av nøytroner bort fra legemet, men når væsken omkring legemet erstattes med luft, vil nøytronene lettere kunne bli absorbert av legemet fordi luft har et be-tydelig mindre spredningstverrsnitt enn væsker, og følgelig ikke forårsaker spredning i samme grad som disse. Den termiske nøytronfluks ved overflaten av et nøytron-absorberende legeme er følgelig avhengig av tettheten til det mediet som legemet befinner seg i. I tungtvann er nøytronabsor-sjonen for liten til å være av noen praktisk betydning ved slike målinger. I lett vann derimot, der nøytronabsorbsjonen er større, vil virkningen av at vann erstattes med luft bli adskillig større enn i tungtvann, fordi en da ved legemets overflate ikke bare får lavere nøytronspredning, men også reduserer nøytronabsorbsjonen. Dessuten er nøytronspredningen i lett vann større enn i tungtvann. Siden nøytronfluksen ved overflaten av det absorberende legemet i be-tydelig grad avhenger av spredningen, opp-nås lignende resultater enten vannet blir erstattet med luft, vanndamp eller andre gasser.
Målingene ifølge oppfinnelsen kan fo-retas med mange forskjellige apparattyper. Et utførelseseksempel skal nå beskrives med henvisninger til figurene, der fig. 1 viser en enkel anordning som demonstrerer brukbarheten av oppfinnelsen. Fig. 2 viser en anordning for måling av tetthet ifølge oppfinnelsen og fig. 3 er en grafisk fram-stilling av oppnådde resultater ved bruk av anordningene vist på fig. 1 og fig. 2.
Det nøytronabsorberende materiale på fig. 1 er et kadmiumsrør 1 med fem små kopperfolier 2 festet til overflaten av rø-ret i samme radiale plan. Kadmiumsrøret 1 står med den ene enden mot den øvre enden av aluminiumsstaven 3, som fort-setter med en tynnere forlengelse 3a gjennom røret 1, og både røret 1 og sta-ven 3 er omgitt av et aluminiumsrør 4 med en ytre diameter på omkring 2,75 cm. Røret 4 er omgitt av et aluminiumsrør 5 med indre diameter lik 6,25 cm. Rommet mellom rørene 4 og 5 er vanligvis fylt med tungtvann, og dysen 6 i den nedre enden av røret 5 leder luft inn mellom rørene 4 og 5 fra luftinntaket 7. Hele denne oppstillingen ble plasert i en ledig brenselselementposisjon i en eksperimen-tell tungtvannsreaktor. Reaktoren ble kjørt med en ytelse på 0,9 KW i 30 minutter for hver av flere forskjellige volumf raks joner av luft i rommet mellom rørene 4 og 5. Nøytronfluksen ved hvert forsøk ble antatt å være proporsjonal med koppperfolienes induserte beta-aktivitet, målt som et gjen-nomsnitt for de fem foliene.
I en kokende, vannmoderert kjernereaktor er det ønskelig å kunne foreta kon-tinuerlige målinger av vanndampens volumf raksj on. Derfor ble det foretatt eksperimenter med anordningen som er vist på fig. 2. Denne anordningen består av en uranring 8 som er plasert i en innsnev-ring på den ytre overflaten til et kadmiums-rør 9 som er dekket av en aluminiums-hylse 10. På grunn av fisjon av uranet i nøytronfeltet, vil det oppstå en temperatur-forskjell mellom uranringen og alumini-umshylsen, og denne temperaturforskjellen ble målt ved hjelp av et sekundært kopper-konstantan-termoelement. Urantermoele-mentet med det sekundære kopper-kon-stantan-termoelementet ble kalibrert ved bestråling i reaktoren ved forskjellige ytel-ser. Ved målingene av volumf raksj oner av luft i blandinger av tungtvann og luft ble dette kombinerte termoelementet plasert i det indre aluminiumsrøret på apparatet som er vist på fig. 1. For å oppnå et rimelig stort utslag på termoelementet, ble reaktoren kjørt ved 90 KW.
Resultatene fra de beskrevne eksperi-mentene er vist på fig. 3, der kurven A viser målingene med uran-termoelementet og kurve B viser målingene med kopperfoliene.
Istedenfor å bruke de anordningene som er beskrevet ovenfor, kan også andre praktiske utførelser benyttes. Nøytronfluk-sen kan for eksempel bli målt ved hjelp av et bor-termoelement festet til en absorb-sjonsstav, eller ved hjelp av et BF<:!>kammer plasert i et perforert legeme. Dessuten er det mulig å plasere et ionisasjonskammer, av den typen som er beskrevet av A.L. Gray i Nuclear Power, april 1958, side 172, i et perforert, absorberende legeme. Alle disse måleanordningene må være lite følsomme for gammastråling.
Selv om måleprinsippet ifølge oppfin nelsen ventes å få størst betydning for kokende-vann-reaktorer, vil det også kunne bli av stor verdi i materialprøvingskretser og andre steder der en nøytronfluks er til-gjengelig.
Claims (1)
- Framgangsmåte for ved hjelp av et nøytronfelt og under anvendelse av en ka-libreringsmåling å foreta tetthetsmålinger i fluider med forskjellige spredningsevner for nøytroner, slik som en blanding av en kjemisk forbindelse i væskeform og den samme forbindelsen i gassform, særlig blandingens lokale, gjennomsnittlige tetthet eller prosentvise fordeling på gass- og væskefaser, anvendt for eksempel ved målinger i kjølefluider og moderatorfluider i en kjernereaktor, karakterisert ved at et nøytronabsorberende legeme plaseres i blandingen, og at nøytronfeltets fluks som er avhengig av de i blandingen forskjellige komponenters ulike spredningsevner for nøytroner, måles nær legemets overflate.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP44044198A JPS4918394B1 (no) | 1969-06-05 | 1969-06-05 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO128856B true NO128856B (no) | 1974-01-21 |
Family
ID=12684859
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO02152/70A NO128856B (no) | 1969-06-05 | 1970-06-02 |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3675606A (no) |
JP (1) | JPS4918394B1 (no) |
DE (1) | DE2027273A1 (no) |
DK (1) | DK140798C (no) |
ES (1) | ES380427A1 (no) |
FR (1) | FR2049955A5 (no) |
GB (1) | GB1278147A (no) |
NL (1) | NL156100B (no) |
NO (1) | NO128856B (no) |
SE (1) | SE385838B (no) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS63315064A (ja) * | 1987-06-18 | 1988-12-22 | Kazuki Tsutsumi | 注射針 |
US5090346A (en) * | 1990-06-12 | 1992-02-25 | Goldman Jerome L | Multi-part ship construction system |
CN1305731C (zh) * | 2004-07-19 | 2007-03-21 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 区域造船总段合拢对接方法 |
US7823524B2 (en) * | 2008-02-20 | 2010-11-02 | Single Buoy Moorings, Inc. | Construction of FPDSO vessel |
CN103910028A (zh) * | 2014-04-15 | 2014-07-09 | 南通长航船舶配件有限公司 | 自航耙吸挖泥船建造时的分段划分方法 |
US10024013B2 (en) * | 2014-10-08 | 2018-07-17 | Giorgio Salis | Floating dam or island and method of manufacture thereof |
CN105383643B (zh) * | 2015-11-12 | 2018-04-24 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 不锈钢槽型隔舱对齐方法 |
CN106167078B (zh) * | 2016-08-26 | 2018-09-18 | 山东南海气囊工程有限公司 | 一种船舶和钻井平台助浮系统及施工方法 |
CN106379487B (zh) * | 2016-09-07 | 2018-01-12 | 广东工业大学 | 一种超长船体浮态制造方法 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2480144A (en) * | 1943-08-12 | 1949-08-30 | John N Laycock | Pontoon assembly |
US2518091A (en) * | 1948-07-02 | 1950-08-08 | Dmitro C Stopkevyc | Pontoon assembly |
US3011252A (en) * | 1957-04-02 | 1961-12-05 | Svensson Nils Verner | Method and equipment for shipbuilding |
US3464212A (en) * | 1966-05-13 | 1969-09-02 | Daiho Construction Co Ltd | Method of building concrete structures in water bottoms |
NL146442B (nl) * | 1968-10-24 | 1975-07-15 | Osaka Shipbuilding | Werkwijze voor het bouwen van een drijvende constructie. |
US3570437A (en) * | 1969-02-11 | 1971-03-16 | Texas Instruments Inc | Multi-cycle ocean data gathering system |
-
1969
- 1969-06-05 JP JP44044198A patent/JPS4918394B1/ja active Pending
-
1970
- 1970-05-26 US US40520A patent/US3675606A/en not_active Expired - Lifetime
- 1970-06-02 NO NO02152/70A patent/NO128856B/no unknown
- 1970-06-03 DE DE19702027273 patent/DE2027273A1/de not_active Withdrawn
- 1970-06-04 DK DK289170A patent/DK140798C/da not_active IP Right Cessation
- 1970-06-04 ES ES380427A patent/ES380427A1/es not_active Expired
- 1970-06-04 SE SE7007768A patent/SE385838B/xx unknown
- 1970-06-05 FR FR7020635A patent/FR2049955A5/fr not_active Expired
- 1970-06-05 NL NL7008258.A patent/NL156100B/xx not_active IP Right Cessation
- 1970-06-05 GB GB27433/70A patent/GB1278147A/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NL7008258A (no) | 1970-12-08 |
JPS4918394B1 (no) | 1974-05-09 |
SE385838B (sv) | 1976-07-26 |
GB1278147A (en) | 1972-06-14 |
NL156100B (nl) | 1978-03-15 |
DK140798C (da) | 1980-06-09 |
FR2049955A5 (no) | 1971-03-26 |
DK140798B (da) | 1979-11-19 |
ES380427A1 (es) | 1972-10-16 |
DE2027273A1 (de) | 1971-01-07 |
US3675606A (en) | 1972-07-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO128856B (no) | ||
US3073767A (en) | Reactor fuel elements testing container | |
US3602713A (en) | Passive moisture meter | |
Perkins Jr et al. | A void measurement technique for local boiling | |
US3350564A (en) | Void detection utilizing neutron attenuation | |
Buell et al. | A neutron scatterometer for void-fraction measurement in heated rod-bundle channels under CANDU LOCA conditions | |
Staf et al. | Apparatus for testing He leakage through flange gaskets at elevated pressure and temperature | |
Sha et al. | Out-of-pile steam-fraction determination by neutron-beam attenuation | |
US3461286A (en) | Method and apparatus for measuring the void fraction of hydrogenous fluids | |
CA1210162A (en) | Method and apparatus for measuring reactivity of fissile material | |
Kendoush | The delay time during depressurization of saturated water | |
GB873816A (en) | A method for the measurement of the density of a medium | |
Rouhani et al. | Measurements of Void Fractions for Flow of Boiling Heavy Water in a Vertical Round Duct | |
Austman et al. | Measuring moderator temperatures in a CANDU reactor | |
Giesler et al. | Low-Power Tests of the Plum Brook Reactor | |
Lewis | Heat transfer at zero gravity | |
US3805076A (en) | Noble gas scintillator for measuring neutron flux | |
Greiner et al. | Spent Nuclear Fuel and Canister Temperature Prediction during Transfer, Storage, and Severe Fire Accident Conditions | |
Porcheron et al. | Influence of Sump on Containment Thermal Hydraulics: Synthesis of the TOSQAN Tests | |
Zielenbach | IRRADIATION CAPSULE DESIGN FOR OPERATION TO 2000 C. | |
Craig | INSPECTING WATER REACTORS | |
Shook | Two-Phase Hydrogen Density Measurements by Neutron Attenuation | |
Young | Design and construction of a cold neutron source for use in the Cornell University TRIGA reactor | |
Nylund | A GAMMA-RAY DENSITY GAUGE FOR MEASURING WATER-STEAM MIXTURES IN AN ELECTRICALLY HEATED SIMULATED REACTOR FUEL ELEMENT | |
Bretscher | Measurement of the Thermal Neutron Diffusion Parameters of Water by the Pulsed Neutron Method |