RU2507615C1 - Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки - Google Patents

Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2507615C1
RU2507615C1 RU2012152516/07A RU2012152516A RU2507615C1 RU 2507615 C1 RU2507615 C1 RU 2507615C1 RU 2012152516/07 A RU2012152516/07 A RU 2012152516/07A RU 2012152516 A RU2012152516 A RU 2012152516A RU 2507615 C1 RU2507615 C1 RU 2507615C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control rods
rods
reactivity
values
efficiency
Prior art date
Application number
RU2012152516/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Лебедев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2012152516/07A priority Critical patent/RU2507615C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507615C1 publication Critical patent/RU2507615C1/ru

Links

Images

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

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для измерения эффективности одного или групп стержней регулирования реакторных установок (РУ) в случаях, когда по условиям эксплуатации РУ необходимо обеспечить метрологическую аттестацию этих измерений в режимах доброса. Эффективность стержней регулирования определяется по изменениям реактивности РУ, которые происходят в результате их перемещения. Выводят РУ в стационарное, критическое состояние. Измеряют полное число нейтронов РУ n(t) как скорость счета детектора нейтронов во времени v(t) непрерывно, с интервалом дискретности Δt. Изменяют мощность РУ путем сброса исследуемых стержней регулирования. Вычисляют реактивность после сброса из уравнений баланса нейтронов по результатам измерений v(t), которые используют с поправкой посредством умножения значения скорости счета детектора v(t) на коэффициент δk. Этот коэффициент больше или меньше 1, k - номер группы сброшенных стержней. Технический результат - повышение точности определения эффективности стержней регулирования за счет минимизации характерных методических погрешностей определений реактивности. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для измерения эффективности одного или групп стержней регулирования реакторных установок (РУ): атомных станций, критсборок, исследовательских реакторов в случаях, когда по условиям эксплуатации РУ необходимо обеспечить метрологическую аттестацию этих измерений. На практике требуется, в ряде случаев, определять эффективность стержней регулирования после сброса и последующих добросов. Первый сброс проводят из одного исходного критического или околокритического состояния (см., например, «Руководящий документ. Методики расчета нейтронно-физических характеристик по данным физических экспериментов на энергоблоках атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 (РД ЭО 0151-2004)». стр.51-52 рис.14, 16). Эффективность стержней регулирования определяется по изменениям реактивности РУ до и после каждого из последовательных сбросов стержней регулирования:
Δ ρ $ = ( ρ $ ) к 1 ( ρ $ ) к , ( 1 )
Figure 00000001
где Δρ$ - искомая эффективность стержней регулирования;
(ρ$)к-1, (ρ$)к - измеренные значения реактивности РУ до сброса и после сброса стержней регулирования, значения реактивности измеряются в долларах, где к - номер группы сброшенных стержней
Изменения реактивности происходит в результате перемещения стержней регулирования так, что, если положение стержней регулирования в РУ не меняется, то изменения реактивности не происходит. Реактивность есть параметр уравнений баланса нейтронов (см., например, Нечаев Ю.Л. Космические ядерные) энергоустановки «Ромашка» и «Енисей» стр.20, 21. Москва, Издат, 2011).
Известен способ определения вводимой реактивности, а, следовательно, эффективности стержней при однократном их сбросе, а также при любом числе последующих сбросов (см., например, Казанский Ю.Л. и др. Эксперементальные методы физики реакторов, Энергоатомиздат. 1984 г. стр.93.). - прототип), заключающийся в том, что выводят РУ в стационарное состояние, вводят в РУ исследуемые стержни регулирования, измеряют n(t) - полное число нейтронов в РУ до, во время и после ввода стержней, после чего из уравнений баланса нейтронов вычисляют реактивность по результатам измерений значений функции n(t). Интервал дискретности измерений значений функции n(t) во времени Δt≤5 секунд. Допускаются добросы стержней регулирования. При сбросах стержней регулирования промежуток времени от начала движения до их останова обычно не превышает 5 секунд.
Важно отметить, что допускается измерять значения функции n(t) в относительных единицах как скорость счета экспериментального детектора v(t), если коэффициент пропорциональности ε между n(t) и v(t) не изменяется во времени:
v ( t ) = ε n ( t ) ( 2 )
Figure 00000002
где ε - коэффициент пропорциональности
Значение ε не изменяется во времени, если не изменяется во времени в результате перемещения стержней регулирования пространственно-энергетическое распределение нейтронов по объему РУ. Принятие допущения о неизменности ε технически упрощает задачу вычислений эффективности стержней регулирования, т.е. вычисления вводимой реактивности, но приводит к характерным методическим погрешностям. Источник методической погрешности в том, что значения ε изменяется скачком после сброса стержней регулирования, так как изменяется состав РУ и пространственно-энергетическое распределение нейтронов по объему РУ. Вследствие этого результат вычислений ρ$ зависит от места расположения экспериментального детектора. Отличия в результатах вычислений ρ$ в зависимости от места расположения экспериментального детектора могут достигать ~20% от истинной величины уже при первом сбросе. Нет оснований считать, что эти отличия при добросах уменьшатся. Расчет поправок на изменения ε задача, по сложности сравнимая с вычислениями собственно реактивности, а это, соответственно, усложняет метрологическую аттестацию вычислений ρ$ по результатам измерений n(t), и ставится вопрос о целесообразности постановки подобных экспериментов вообще.
Техническим результатом, на которое направлено изобретение, является повышение точности определения эффективности стержней регулирования за счет минимизации характерных методических погрешностей после первого сброса и последующих добросов.
Достигается эта минимизация посредством ввода соответствующих поправок измеренных значений n(t). Для этого предложен способ определения эффективности стержней регулирования РУ, заключающийся в том, что включают экспериментальную установку для регистрации значений функции n(t) во времени, непрерывно с интервалом дискретности Δt, от начала до конца эксперимента. Эти значения n(t) измеряют как скорость счета v(t) экспериментального детектора во времени. Выводят РУ в стационарное, критическое состояние. Сбрасывают первую группу исследуемых стержней регулирования, рекомендуется через ~ 20 секунд сбрасывать следующую группу стержней регулирования и т.д.
Способ основан на том, что при расчете ρ$ из уравнений баланса нейтронов по результатам измерений v(t) наблюдается тренд (монотонное изменение) вычисленных значений ρ$ в сторону истинных значений. Этот тренд (следствие замены функции n(t) ее паллиативом v(t)) наблюдается в течение некоторого времени с выходом на асимптоту (см., например, «Экспериментальные методы физики реакторов» Ю.А. Казанский, Е.С. Матусевич. М.: Энергоатомиздат, 1984, стр.100). Причиной тренда является скачкообразное изменение пространственно-энергетического распределения нейтронов по объему РУ. Как следствие, изменение значения ε после каждого сброса стержней регулирования. Если после очередного сброса тренд не наблюдается, то результат расчета ρ$ по измерениям v(t) с помощью этого детектора нейтронов соответствует истинному значению с точностью до случайных экспериментальных погрешностей. В большинстве случаев происходит изменение значения ε в месте расположения детектора нейтронов и необходимо вводить поправку. Операция введения поправки сводится к умножению поправляемых величин v(t) на число δk большее или меньшее 1, где k - номер группы сброшенных стержней.
Для реализации предложенного способа определений ρ$ следует после сброса 1-й группы стержней регулирования умножить на δ1 значение v(0) - результат измерений значения n(t) до сброса 1-й группы стержней регулирования. Численное значение поправки δ1 определяется по отсутствию тренда вычисленных значений ρ$ из уравнений баланса нейтронов по результатам измерений значения v(0) и v(t) на временном отрезке [Т1-Т2], где Т1 - момент останова 1-й группы сброшенных стержней регулирования, Т2 - момент до начала сброса 2-й группы стержней регулирования. После сброса 2-й группы стержней регулирования следует умножить на число δ2 все измеренные значения v(t) на временном отрезке [Т3-Т4], где Т3 - момент останова 2-й группы сброшенных стержней регулирования, Т4 - момент до начала сброса 3-й группы стержней регулирования. Способ определений ρ$ после сброса 3-й группы и последующих групп стержней регулирования реализуется аналогично посредством умножения на число δk соответствующих измеренных значения v(t) на временном отрезке от времени останова сброшенных стержней регулирования до момента доброса следующей группы стержней регулирования. Численные значения поправок определяется по отсутствию тренда вычисленных значений ρ$ из уравнений баланса нейтронов.
В подтверждение возможности реализации измерений эффективности стержней регулирования заявленным способом без методических погрешностей проведено численное моделирование эксперимента для случая трех сбросов групп стержней регулирования в течение одной секунды каждый сброс, с интервалами между сбросами 20 секунд. Моделировались эффективности стержней регулирования: 1-я группа стержней регулирования эффективностью 0.5$, 2-я группа стержней регулирования эффективностью 1$, 3-я группа стержней регулирования эффективностью 2$. Моделировалось изменение следующих параметров: ε10=1.2 после первого сброса, ε21=0.9 после второго сброса и ε32=1.1 после третьего сброса, где ε0, ε1, ε2, ε3 - коэффициенты пропорциональности до, после первого, после второго и после третьего сбросов групп стержней регулирования.
На фигуре 1 в полулогарифмическом масштабе приведены кривые, отображающие результаты вычислений функции v(t) из уравнений баланса нейтронов после последовательных трех сбросов групп стержней регулирования из одного (до сброса стержней регулирования) критического состояния. Кривая 1 отображает результаты вычислений v(t) для частного случая, когда ε0123. В этом частном случае, редко реализуемом на практике, результаты вычислений эффективности групп стержней регулирования из уравнений баланса нейтронов по значениям функции v(t) будут получены без методических погрешностей. Кривая 2 отображает смоделированные результаты вычислений v(t), когда ε10=1.2 после первого сброса, ε21=0.9 после второго сбросай ε32=1.1 после третьего сброса. Кривая 3 отображает результаты вычислений v(t) с поправками значений функции v(t), приведенных на кривой 2 так, чтобы исключить тренд в результатах расчета ρ$ по поправленным значениям: величина v(0) умножена на 1.44, все значения v(t) на временном отрезке [Т1-Т2] умножены на 1.6, все значения v(t) на временном отрезке [Т3-Т4] умножены на 1.309.
На фигуре 2 приведены результаты вычислений ρ$ по значениям функций v(t), приведенным на фигуре 1, из уравнений баланса нейтронов. Результаты расчетов ρ$ демонстрируют на временных отрезках [1,20] секунд [21-40] секунд и [41-60] секунд изменения вычисленных значений по направлению к истинным значениям.
Данные, приведенные на фигурах 1 и 2, подтверждают возможность измерять эффективности групп стержней регулирования предложенным способом при их трех последовательных сбросов из критического состояния с точностью до случайных погрешностей. Ограничений по количеству сбросов стержней регулирования нет. Определения ρ$ предложенным способом могут быть проведены всегда. Однако тренд значений ρ$, рассчитанных из уравнений баланса нейтронов, по результатам измерений v(t) постепенно уменьшается но мере увеличения суммарной эффективности сброшенных стержней регулирования. С уменьшением тренда происходит закономерный рост случайных погрешностей определения ρ$, соответственно повышаются требования к качеству измерений v(t). В случаях, когда суммарная эффективность сброшенных стержней превышает 5$, случайная погрешность измерений эффективности сброшенных стержней может оказаться неприемлемой.
Таким образом, предложенным способом определяются искомые значения реактивности с точностью до случайных погрешностей из уравнений баланса нейтронов по результатам измерений значений скоростей счета детекторов нейтронов с учетом поправок. Численные значения поправок к каждому массиву измеренных значений скоростей счета после очередного сброса подбирается такими, чтобы исключить тренд в результатах расчета реактивности. Измерения реактивности без методических погрешностей, с точностью до случайных упростит метрологическую аттестацию результатов этих измерений и определения эффективности стержней регулирования.

Claims (5)

1. Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки (РУ), заключающийся в том, что выводят РУ в стационарное критическое состояние, с интервалом дискретности Δt измеряют полное число нейтронов n(t) РУ во времени как скорость счета v(t) детектора нейтронов и v(0) начальную скорость счета детектора до сброса стержней регулирования, вычисляют из уравнений баланса нейтронов реактивность и эффективности стержней регулирования, отличающийся тем, что сбрасывают с определенным временным интервалом один или группу исследуемых стержней регулирования, измеряют v(t) непрерывно во времени с интервалом дискретности Δt в течение эксперимента, при этом для вычисления реактивности из уравнений баланса нейтронов используют значения v(t) с поправкой посредством умножения значений v(t) на число δk, где
δk - коэффициент больше или меньше 1, k - номер группы сброшенных стержней.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждый сброс стержней регулирования осуществляют за время не более 5 с.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что интервал между сбросами стержней регулирования составляет примерно 20 с.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина δk определяется по отсутствию тренда вычисленных значений реактивности из уравнений баланса нейтронов по результатам измерений v(t) на временном отрезке между сбросами стержней.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммарная эффективность сброшенных стержней не должна быть больше 5$.
RU2012152516/07A 2012-12-06 2012-12-06 Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки RU2507615C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152516/07A RU2507615C1 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152516/07A RU2507615C1 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2507615C1 true RU2507615C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=50113386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152516/07A RU2507615C1 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507615C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0126692A1 (fr) * 1983-05-19 1984-11-28 Framatome Procédé de détection des variations de la réactivité du coeur d'un réacteur nucléaire à eau sous pression et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé
EP0108265B1 (de) * 1982-10-18 1989-03-29 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Reaktivitätsbilanz des Core eines Kernreaktors und zur Diagnose von Reaktivitätsstörungen
JPH0755990A (ja) * 1993-08-13 1995-03-03 Toshiba Corp 制御棒核的寿命評価方法
RU2243603C2 (ru) * 2003-03-04 2004-12-27 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ определения эффективности стержней регулирования реакторной установки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0108265B1 (de) * 1982-10-18 1989-03-29 INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Reaktivitätsbilanz des Core eines Kernreaktors und zur Diagnose von Reaktivitätsstörungen
EP0126692A1 (fr) * 1983-05-19 1984-11-28 Framatome Procédé de détection des variations de la réactivité du coeur d'un réacteur nucléaire à eau sous pression et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé
JPH0755990A (ja) * 1993-08-13 1995-03-03 Toshiba Corp 制御棒核的寿命評価方法
RU2243603C2 (ru) * 2003-03-04 2004-12-27 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ определения эффективности стержней регулирования реакторной установки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бобров А.А. и др. Разработка методов измерений параметров РУ ВВЭР-1000 в обеспечение выполнения правил ПБЯ РУ АС-89. Седьмая международная научно-техническая конференция "Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР". - Подольск: Гидропресс, 2007. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5171891B2 (ja) 放射線測定装置
CN105180763B (zh) 混凝土结构钢筋保护层厚度检测环境校准装置及操作方法
KR100991441B1 (ko) 원자력발전소 노외계측기의 재규격화 교정방법
CN104678425A (zh) 一种基于液体闪烁探测器的快中子多重性测量分析方法
CN109817360B (zh) 预测核热功率偏差及RPN系统Gk参数走势的预测方法
RU2507615C1 (ru) Способ измерения эффективности стержней регулирования реакторной установки
JP5931494B2 (ja) 放射化放射能評価方法および放射化放射能評価システム
RU2379710C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
CN103728648A (zh) 确定六氟化铀气体铀丰度测量装置本底的方法和设备
JP2015121510A (ja) 放射線計測装置およびそれを用いた燃料デブリ有無の推定方法
CN102799792B (zh) 一种反应堆反应性测量值的死时间修正方法
RU2243603C2 (ru) Способ определения эффективности стержней регулирования реакторной установки
JP2010210613A (ja) 中性子増倍体系の未臨界度判定装置、及び未臨界度判定プログラム
JP5743844B2 (ja) 放射線モニタ
RU2660646C1 (ru) Пороговый блок управления режимом работы исполнительного механизма или технологического оборудования
JP6416039B2 (ja) 放射線検出装置
RU2368023C1 (ru) Способ определения эффективного коэффициента размножения при пуске водо-водяного реактора без выхода в критическое состояние
KR101875120B1 (ko) 2차원 방사선량지도 작성 장치 및 방법
WO2019039971A1 (ru) Пороговый блок управления режимом работы исполнительного механизма или технологического оборудования с функцией диагностики входного сигнала
RU2586383C1 (ru) Устройство для спектрометрии нейтронов
RU2450378C1 (ru) Способ измерения подкритичности ядерного реактора
Vu et al. Accuracy of thorium cross section of JENDL-4.0 library in thorium based fuel core evaluation
RU2775730C1 (ru) Способ калибровки импульсного канала реактиметра
RU2372677C1 (ru) Способ определения реактивности ядерной установки при выводе ее в критическое состояние
Jo et al. High accuracy boronometer design developed for light water reactors