RU2552526C1 - Способ контроля тепловыделяющих элементов - Google Patents

Способ контроля тепловыделяющих элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2552526C1
RU2552526C1 RU2013151436/07A RU2013151436A RU2552526C1 RU 2552526 C1 RU2552526 C1 RU 2552526C1 RU 2013151436/07 A RU2013151436/07 A RU 2013151436/07A RU 2013151436 A RU2013151436 A RU 2013151436A RU 2552526 C1 RU2552526 C1 RU 2552526C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heating
temperature
shell
fuel element
Prior art date
Application number
RU2013151436/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013151436A (ru
Inventor
Владимир Аминович Подгорнов
Олег Сергеевич Путилин
Александр Александрович Лапаксин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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 унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Priority to RU2013151436/07A priority Critical patent/RU2552526C1/ru
Publication of RU2013151436A publication Critical patent/RU2013151436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552526C1 publication Critical patent/RU2552526C1/ru

Links

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

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам контроля тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Способ включает определение давления гелия под оболочкой (11) тепловыделяющего элемента после его герметизации, при котором удерживают тепловыделяющий элемент (1) на позиции измерения, осуществляют локальный импульсный нагрев тепловыделяющего элемента в области компенсационного объема (8), регистрируют временную зависимость температуры участков оболочки в месте нагрева (10) и на противоположной стороне оболочки, по ней оценивают давление гелия и состояние тепловыделяющего элемента. Перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей среды, а после завершения контроля создают температуру окружающей среды ниже 0°C, перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с новой температурой окружающей среды, далее повторяют цикл нагрев-измерения и сравнивают полученные временные зависимости давлений при разных температурах с калибровочными зависимостями для разных давлений гелия и разными уровнями содержания воздуха в нем. Технический результат заключается в обеспечении дополнительной возможности неразрушающего контроля ТВЭЛ. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Заявляемое изобретение относится к атомной энергетике, в частности к контролю тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), и может быть использовано, например, при их изготовлении.
В процессе изготовления ТВЭЛа на его оболочку, снаряженную таблетками диоксида урана и заполненную гелием под давлением, выполняющим роль охлаждающей среды, устанавливают заглушку и герметизируют контактной стыковой сваркой.
Одним из показателей надежности ТВЭЛа является устойчивое давление гелия под оболочкой, которое обеспечивается благодаря его герметичности. Падение давления гелия, как правило, характеризует ТВЭЛ как не герметичный. Также критичным является наличие остатков воздуха в ТВЭЛе.
В связи с этим контроль давления и наличия воздуха весьма важен для обеспечения качества ТВЭЛов.
Уровень техники.
Распространенным способом контроля является технологический контроль давления гелия, подаваемого в ТВЭЛ перед окончательной герметизацией. Однако возможные утечки гелия из негерметичных ТВЭЛов или сбои заполнения ТВЭЛов гелием требуют проведения контроля гелия в окончательно собранных ТВЭЛах. Кроме того, технологический контроль не обеспечивает выявления негерметичности оболочки, «загрязнения» гелия воздухом, отрицательно влияющего на эксплуатационные характеристики ТВЭЛа.
Известен разрушающий метод контроля, при котором из определенной партии отбирают ТВЭЛ, и давление гелия в нем измеряют через прокол в оболочке. Недостатком выборочного контроля является его некоторая ненадежность и издержки, связанные с разрушением готового ТВЭЛа. Кроме того, как и предыдущий способ, он не обеспечивает выявления «загрязнения» гелия воздухом (оба способа см. «Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов», книга 2, под ред. Ф.Г. Решетникова. - М.: Энергоатомиздат, 1995 г., стр.286-288).
Наибольшее применение получили неразрушающие ультразвуковой и тепловой способы контроля давления гелия под оболочкой ТВЭЛа.
Известно изобретение под названием «Способ обнаружения негерметичных ТВЭЛов», заявка на выдачу патента РФ №94037398 от 29.09.1994 г., опубл. 27.10.1996 г. Способ включает ультразвуковое сканирование ТВЭЛов в испытательном объеме, заполненном водой, регистрацию ультразвуковых сигналов, отраженных от сухой и мокрой границ внутренней поверхности оболочки ТВЭЛа. Перед сканированием увеличивают давление в испытательном объеме до величины, не превышающей максимальное давление в реакторе. Кроме того, сканирование проводят до и после увеличивания давления и по разности регистрируемых сигналов определяют негерметичность ТВЭЛа.
Способ позволяет при использовании повысить эффективность обнаружения дефектных ТВЭЛов, уменьшить длительность процесса проверки, но не обеспечивает выявление «загрязнения» гелия воздухом.
Наиболее близким по совокупности признаков и получаемому результату к заявляемому изобретению является способ, представленный в изобретении под названием «Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления». На изобретение выдан патент РФ №2261498, МПК G21C 17/06, G21C 17/02, опубликовано 27.09.2005 (заявка №2003132030/06 от 31.10.2003).
Этот способ выбран в качестве прототипа заявляемого изобретения.
Способ-прототип включает технологический контроль давления гелия, подаваемого в тепловыделяющий элемент перед окончательной герметизацией, и определение тепловым методом давления гелия под оболочкой тепловыделяющего элемента после его герметизации. Для этого тепловыделяющий элемент на позиции измерения фиксируют датчиком, по сигналу которого его зажимают и удерживают в течение всего времени контроля. Далее осуществляют локальный импульсный нагрев тепловыделяющего элемента в области компенсационного объема, регистрируют изменение температуры участков оболочки тепловыделяющего элемента при его повороте на 180° в начале и конце интервалов времени после нагрева и поворота (регистрируют временную зависимость температуры). При этом передача тепловой энергии через гелий внутри тепловыделяющего элемента приводит к возникновению разности температур на участках оболочки тепловыделяющего элемента, пропорциональных давлению гелия в тепловыделяющем элементе.
Способ-прототип обеспечивает повышение качества изготовления ТВЭЛов за счет своевременного выявления и изоляции ТВЭЛов с негерметичной оболочкой и надежность их эксплуатации в ядерном реакторе, но не позволяет выявить «загрязнение» гелия воздухом, отрицательно влияющее на эксплуатационные характеристики ТВЭЛов.
Задачей заявляемого изобретения является создание способа контроля, позволяющего выявлять наличие воздуха под оболочкой тепловыделяющего элемента.
Раскрытие изобретения.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе контроля тепловыделяющих элементов, включающем определение давления гелия под оболочкой тепловыделяющего элемента после его герметизации, при котором удерживают тепловыделяющий элемент на позиции измерения в течение всего времени контроля, осуществляют локальный импульсный нагрев тепловыделяющего элемента в области компенсационного объема, регистрируют временную зависимость температуры участков оболочки в месте нагрева и на противоположной стороне оболочки в течение всего времени контроля, по ней судят о состоянии тепловыделяющего элемента, согласно изобретению перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей его среды, а после завершения контроля создают температуру окружающей среды ниже 0°C, перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с новой температурой окружающей среды, повторяют цикл нагрев-измерения и сравнивают полученные временные зависимости давлений при разных температурах с калибровочными зависимостями для разных давлений гелия и разными уровнями содержания воздуха в нем.
Технический результат, который обеспечивает решение поставленной задачи, заключается в следующем. Подоболочечная охлаждающая среда, если она содержит воздух, становится в зависимости от его количества в той или иной степени менее теплопроводной. При этом влияние воздуха различным образом сказывается при температурах газовой среды выше и ниже 0°C. Выявление снижения теплопроводности через регистрацию температуры на противоположных сторонах оболочки при разных условиях нагрева и определение изменений из-за этого давления под оболочкой позволяет судить о том, что в подоболочечной среде содержится воздух.
Кроме того, заявляемое изобретение расширяет арсенал средств подобного назначения.
Наличие признаков «перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей его среды, а после завершения контроля создают температуру окружающей среды ниже 0°C, перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с новой температурой окружающей среды, повторяют цикл нагрев-измерения и сравнивают полученные временные зависимости давлений при разных температурах с калибровочными зависимостями для разных давлений гелия и разными уровнями содержания воздуха в нем» позволяет считать, что заявляемое изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».
В уровне техники не выявлено технических решений, которые содержат признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа и позволяющие получить указанный технический результат. Таким образом, по мнению заявителя, изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Краткое описание чертежей.
На фиг.1 изображена схема устройства для контроля тепловыделяющего элемента.
Осуществление изобретения.
Установка для контроля ТВЭЛа 1 содержит камеру 2 с ложементом 3, предназначенным для размещения ТВЭЛа 1. Установка содержит также нагреватель (индуктор) 4 с генератором 5 индукционного нагрева, приборы 6 и 7 для бесконтактного измерения температуры, например пирометры.
Контролю подвергается компенсационный объем 8 ТВЭЛа 1.
Для выполнения контроля разогревшийся в процессе сборки ТВЭЛ 1 размещают в камере 2 на ложементе 3. Выдерживают ТВЭЛ 1 в течение времени, необходимого для выравнивания его температуры с температурой окружающей его среды 9 в камере 2, и осуществляют локальный импульсный нагрев участка 10 оболочки 11 ТВЭЛа 1 в области компенсационного объема 8 нагревателем (индуктором) 4 от генератора 5 индукционного нагрева. Далее в течение заданного времени (нескольких десятков секунд) одновременно измеряют при помощи прибора 6 температуру участка нагрева 10 оболочки 11 и при помощи прибора 7 - участка 12 напротив участка нагрева 10, т.е. с противоположной стороны, и регистрируют ее.
Далее температуру окружающей среды 9 снижают до отрицательной, например до минус 50°C. Как и на первом этапе контроля, ТВЭЛ 1 выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей среды 9 и осуществляют локальный импульсный нагрев участка 10 оболочки 11 ТВЭЛа 3 в области компенсационного объема 8 нагревателем (индуктором) 4 от генератора 5 индукционного нагревав Далее в течение заданного времени (нескольких десятков секунд) одновременно измеряют при помощи прибора 6 температуру участка нагрева 10 оболочки 11 и при помощи прибора 7 - участка 12 напротив участка нагрева 10, т.е. с противоположной стороны.
Сравнивают временные зависимости, полученные при разных температурах, с ранее полученными калибровочными зависимостями для разных давлений гелия внутри ТВЭЛа и разными уровнями содержания воздуха в нем, определяют давление гелия и воздуха в нем.
Таким образом, представленные сведения свидетельствуют о выполнении следующей совокупности условий:
- способ контроля тепловыделяющих элементов, в основу которого заложено заявляемое изобретение, обеспечивает выявление наличия воздуха под оболочкой ТВЭЛа;
- для заявляемого изобретения в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью технических решений, описанных в заявке и ставших известными до создания изобретения.
Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию “промышленная применимость”.

Claims (1)

  1. Способ контроля тепловыделяющих элементов, включающий определение давления гелия под оболочкой тепловыделяющего элемента после его герметизации, при котором удерживают тепловыделяющий элемент на позиции измерения в течение всего времени контроля, осуществляют локальный импульсный нагрев тепловыделяющего элемента в области компенсационного объема, регистрируют временную зависимость температуры участков оболочки в месте нагрева и на противоположной стороне оболочки в течение всего времени контроля, по ней судят о давлении гелия и состоянии тепловыделяющего элемента, отличающийся тем, что перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с температурой окружающей среды, а после завершения контроля создают температуру окружающей среды ниже 0°C, перед локальным нагревом тепловыделяющий элемент выдерживают до выравнивания его температуры с новой температурой окружающей среды, повторяют цикл нагрев-измерения и сравнивают полученные временные зависимости давлений при разных температурах с калибровочными зависимостями для разных давлений гелия и разными уровнями содержания воздуха в нем.
RU2013151436/07A 2013-11-19 2013-11-19 Способ контроля тепловыделяющих элементов RU2552526C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151436/07A RU2552526C1 (ru) 2013-11-19 2013-11-19 Способ контроля тепловыделяющих элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151436/07A RU2552526C1 (ru) 2013-11-19 2013-11-19 Способ контроля тепловыделяющих элементов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013151436A RU2013151436A (ru) 2015-05-27
RU2552526C1 true RU2552526C1 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53284815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151436/07A RU2552526C1 (ru) 2013-11-19 2013-11-19 Способ контроля тепловыделяющих элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2552526C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634309C1 (ru) * 2016-11-15 2017-10-25 Общество с Ограниченной Ответственностью "Инженерное Бюро Воронежского Акционерного Самолетостроительного Общества" Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
RU2671819C1 (ru) * 2017-11-10 2018-11-07 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Установка для контроля характеристик виброуплотненных тепловыделяющих элементов
RU2772652C1 (ru) * 2021-12-02 2022-05-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94037398A (ru) * 1994-09-29 1996-10-27 Российский научный центр - "Курчатовский институт" Способ обнаружения негерметичных твэлов
RU2261489C2 (ru) * 2003-10-31 2005-09-27 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления
US20130219983A1 (en) * 2010-11-12 2013-08-29 Alan George Rheometer standardisation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94037398A (ru) * 1994-09-29 1996-10-27 Российский научный центр - "Курчатовский институт" Способ обнаружения негерметичных твэлов
RU2261489C2 (ru) * 2003-10-31 2005-09-27 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления
US20130219983A1 (en) * 2010-11-12 2013-08-29 Alan George Rheometer standardisation

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634309C1 (ru) * 2016-11-15 2017-10-25 Общество с Ограниченной Ответственностью "Инженерное Бюро Воронежского Акционерного Самолетостроительного Общества" Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
RU2671819C1 (ru) * 2017-11-10 2018-11-07 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Установка для контроля характеристик виброуплотненных тепловыделяющих элементов
RU2772652C1 (ru) * 2021-12-02 2022-05-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
RU2787013C1 (ru) * 2022-06-07 2022-12-28 Акционерное общество "Машиностроительный завод" Способ контроля длин составных частей топливного столба тепловыделяющих элементов и установка для его осуществления
RU2792982C1 (ru) * 2022-12-07 2023-03-28 Общество с Ограниченной Ответственностью "Инженерное Бюро Воронежского Акционерного Самолетостроительного Общества" Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013151436A (ru) 2015-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108444936B (zh) 一种钢管混凝土脱空的无损检测系统及方法
JP6529401B2 (ja) 放射性物質密封容器のガス漏洩検知装置及び方法並びにプログラム
CN108072337B (zh) 一种考虑缺陷尺寸情况下的物体缺陷深度的测量方法
CN108008022B (zh) 一种随温度变化的超声波传播速度测量方法
RU2552526C1 (ru) Способ контроля тепловыделяющих элементов
Cannas et al. Modeling of active infrared thermography for defect detection in concrete structures
KR101296230B1 (ko) 사용후핵연료의 건식저장 캐니스터 리드용접부에 대한 고온환경을 고려한 원격위상배열 초음파비파괴검사용 교정시험장치
RU2552839C1 (ru) Способ проверки тепловыделяющих элементов
Campello et al. Validation of a multimodal set‐up for the study of zirconium alloys claddings' behaviour under simulated LOCA conditions
KR101463444B1 (ko) 원자로 용기 헤드의 냉각재 누설 검지 장치 및 이를 이용한 냉각재 누설 검지 방법
CA2546644C (en) Method and apparatus for measurement of terminal solid solubility temperature in alloys capable of forming hydrides
Fan et al. An algorithm study on the identification of a pipeline's irregular inner boundary based on thermographic temperature measurement
RU2261489C2 (ru) Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления
JP2004198396A (ja) 洩れ検査装置のドリフト値取得方法・ゼロ点変動値取得方法・湿度補正係数取得方法・洩れ検査装置の校正方法・洩れ検査装置
RU2634309C1 (ru) Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
WO2016157588A1 (ja) 非破壊検査装置及び非破壊検査方法
FR2931580A1 (fr) Mesure de la pression interne de crayons combustibles
JPH0293315A (ja) 金属管壁等の厚さの検査方法
Schlichting et al. Imaging cracks by laser excited thermography
CN105546354A (zh) 一种降低电场指纹法测试温度误差的装置及方法
Yuan et al. Prediction of the effect of defect parameters on the thermal contrast evolution during flash thermography by finite element method
CN205535087U (zh) 一种降低电场指纹法测试温度误差的装置
US8842796B2 (en) Nuclear fuel rod pellet stack inspection
CN103900659A (zh) 一种基于热传导的连续水位测量方法
RU2752803C1 (ru) Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191120