RU2552526C1 - Способ контроля тепловыделяющих элементов - Google Patents
Способ контроля тепловыделяющих элементов Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2013
- 2013-11-19 RU RU2013151436/07A patent/RU2552526C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
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)
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 | |
CN103245690A (zh) | 热绝缘性能测量设备以及使用该设备的测量方法 | |
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 | |
KR101296230B1 (ko) | 사용후핵연료의 건식저장 캐니스터 리드용접부에 대한 고온환경을 고려한 원격위상배열 초음파비파괴검사용 교정시험장치 | |
JP3670869B2 (ja) | コーティング層熱抵抗測定法 | |
RU2552839C1 (ru) | Способ проверки тепловыделяющих элементов | |
KR101174280B1 (ko) | 원자력 증기발생기 용접 후 열처리 과정에서의 튜브 결함 실시간 측정 방법 | |
KR101463444B1 (ko) | 원자로 용기 헤드의 냉각재 누설 검지 장치 및 이를 이용한 냉각재 누설 검지 방법 | |
CN109211965A (zh) | 导热系数测试系统 | |
RU2509300C1 (ru) | Способ активного одностороннего теплового контроля скрытых дефектов в твердых телах | |
KR102131532B1 (ko) | 철도차량 대차의 결함진단 장치 및 방법 | |
KR101137699B1 (ko) | 수소화물을 형성할 수 있는 합금에 있어 최종 고용도온도를 측정할 수 있는 방법 및 장치 | |
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 | |
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 | |
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 | |
RU2752803C1 (ru) | Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта | |
Rochatka | Method elaboration for determining heat losses within heat leakage bridges occurring in isothermal and cooling bodies |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191120 |