RU2572241C1 - Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток - Google Patents
Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток Download PDFInfo
- Publication number
- RU2572241C1 RU2572241C1 RU2014144132/07A RU2014144132A RU2572241C1 RU 2572241 C1 RU2572241 C1 RU 2572241C1 RU 2014144132/07 A RU2014144132/07 A RU 2014144132/07A RU 2014144132 A RU2014144132 A RU 2014144132A RU 2572241 C1 RU2572241 C1 RU 2572241C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- density
- pressed powder
- gamma
- press
- pressing device
- Prior art date
Links
Images
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)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива. Предложенное устройство содержит бункер 1 с пресс-порошком, который соединен вертикальной засыпной трубой 2 с устройством 3 прессования таблеток. Вблизи устройства 3 прессования с противоположных сторон трубы 2 установлены источник 4 гамма-излучения (при достаточном количестве пресс-порошка для регистрации может быть использовано его собственное гамма-излучение) и блок 5 детектирования, который соединен с блоком регистрации, включающим преобразователь 6 сигнала и электронный графический регистратор 7, последовательно соединенные линиями 8 связи. Блок регистрации выполнен с возможностью передачи сигнала в систему управления работой устройства прессования для регулировки подачи пресс-порошка или его остановки. Технический результат - своевременность отслеживания снижения плотности пресс-порошка и остановки прессования с целью недопущения производства топливных таблеток с неправильной геометрией и пониженной плотностью. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива.
Известна установка контроля плотности таблеток ядерного топлива, содержащая измерительный узел, включающий источник гамма-излучения и блок детектирования, транспортный механизм для перемещения таблеток и поджимное устройство, а также блок управления и обработки результатов измерения, предназначенный для управления работой транспортного механизма, для обработки результатов измерения и разбраковки таблеток, при этом блок управления обработки результатов измерения выполнен на базе компьютера с установленными в нем платой коммуникационного процессора и платой спектрометра (RU 2458416 С2, опубл. 10.08.2012). Установка позволяет контролировать плотность уже готовых таблеток ядерного топлива.
Известно устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих высокорадиоактивных материалов для производства твэлов ядерных реакторов, которое включает мерную воронку с шибером, размещенную в корпусе, весовую платформу, соединенную с компьютером, приемную емкость, размещенную под воронкой на весовой платформе (RU 2494371 C1, опубл. 27.09.2013). Установка предназначена для определения плотности порошка для изготовления таблеток ядерного топлива, но она не позволяет контролировать плотность пресс-порошка непосредственно перед подачей на прессование.
Процесс производства топливных таблеток заключается в их прессовании на прессе из пресс-порошка двуокиси урана. Данный пресс-порошок под действием силы тяжести свободно сыпется из контейнера по вертикальной трубе в пресс. При свободном движении порошка по трубе периодически возникают ситуации, когда плотность двигающегося порошка по трубе может резко или постепенно уменьшиться. Это связано с разной текучестью пресс-порошка, которая зависит от многих причин, таких как влажность пресс-порошка, плотность пресс-порошка в контейнере, однородность пресс-порошка и др. Из-за различной текучести пресс-порошка оператор вручную регулирует устройство дозирования его подачи в пресс-формы, следя за величиной усилия и величиной хода пуансонов пресса. Однако если усилие и величина хода пуансонов выходит за рамки выставленных уставок, то прессование останавливается и может быть продолжено только тогда, когда при запуске пресса в работу все параметры будут в норме.
Этот процесс уменьшения плотности пресс-порошка может быть резким, тогда оператор быстро реагирует и останавливает пресс. Однако при постепенном уменьшении подачи пресс-порошка (данный процесс является неконтролируемым, так как все это происходит внутри системы, которая является полностью закрытой), т.е. при постепенном забивании трубы выше пресса пресс-порошком происходит уменьшение его плотности, что может сказаться на плотности «сырых» таблеток (так как процесс реагирования автоматики на усилие и ход пуансонов является инерционным). При этом количество таких таблеток может быть совсем небольшим, и они могут быть не выявлены при выборочном контроле их плотности и уйдут в годную продукцию, что является неприемлемым.
Поэтому является очень насущным непрерывный контроль плотности пресс-порошка на входе в пресс.
Существуют следующие методы контроля плотности сыпучих сред в закрытых бункерах и трубах:
- ультразвуковой метод;
- гамма-автоэмиссионный метод (если среда гамма-активна);
- гамма-абсорбционный метод.
Ультразвуковой метод заключается в измерении затухания ультразвуковых волн в измеряемой среде. Однако данный метод достаточно хорошо применим только для контроля границ сред и не может быть достаточно чувствительным к отклонениям плотности в сыпучих средах в небольших пределах.
Гамма-автоэмиссионный метод основан на измерении количества гамма квантов испускаемых самой средой, где необходимо измерять плотность. Данные измерения достаточно точно коррелируют с плотностью измеряемой среды. Однако низкая активность собственного гамма-излучения среды приводит к большим погрешностям измерения.
Гамма-абсорбционный метод основан на измерении прошедшего через измеряемую среду гамма излучения от внешнего гамма источника. Данный метод является наиболее приемлемым и используемым для измерения плотности среды (В.А. Арцыбашев. Гамма метод измерения плотности. Атомиздат, 1965).
При данном методе производят облучение образца внешним потоком гамма излучения и по его поглощению судят о плотности облучаемого объекта. Данный метод не зависит от формы объекта и его массы. Данный метод широко применяется в промышленности.
Задачей изобретения является создание устройства для контроля плотности пресс-порошка, подаваемого на прессование топливных таблеток.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении непрерывного контроля плотности пресс-порошка ядерного топлива при его подаче на прессование топливных таблеток и в обеспечении таким образом необходимой плотности, геометрии и сплошности получаемых таблеток ядерного топлива.
Технический результат достигается устройством непрерывного контроля плотности пресс-порошка ядерного топлива, содержащим бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, расположенный со стороны засыпной трубы детектор гамма-излучения, соединенный с блоком регистрации, выполненным с возможностью передачи сигнала в систему управления работой устройства прессования для регулировки подачи пресс-порошка или его остановки.
При использовании гамма-абсорбционного метода детектор гамма-излучения регистрирует гамма-излучение самого пресс-порошка ядерного топлива.
При использовании гамма-автоэмиссионного метода с противоположной стороны трубы расположен источник гамма-излучения.
На фиг. 1 представлена схема предложенного устройства.
На фиг. 2 представлена запись сигнала блока регистрации при засыпке пресс-порошка и при прекращении засыпки.
На фиг. 3 представлена запись сигнала блока регистрации при временном уменьшении плотности пресс-порошка.
Предложенное устройство содержит бункер 1 с пресс-порошком, который соединен вертикальной засыпной трубой 2 с устройством 3 прессования таблеток. Вблизи устройства 3 прессования с противоположных сторон трубы 2 установлены источник 4 гамма-излучения, например, типа Cs137 активностью 4.0*109 ГБк (при использовании гамма-адсорбционного метода) и детектор гамма-излучения - блок 5 детектирования. Как показал опыт, масса пресс-порошка в анализируемом участке вполне достаточна, чтобы в качестве регистрируемого гамма-излучения использовать гамма-излучение самого пресс-порошка ядерного топлива. В этом случае источник гамма-излучения не используется. Блок 5 детектирования, например, типа БОИ-4 соединен с блоком регистрации, включающим преобразователь 6 сигнала, например, типа РРП-3 и электронный графический регистратор 7, например, типа ЭЛМЕРО-ВИЭР-104К, последовательно соединенные линиями 8 связи.
Предложенное устройство предназначено для анализа однородности (плотности) пресс-порошка при его свободной засыпке в устройство прессования. Метод измерения - гамма-абсорбционный (широкий пучок излучения) либо гамма-автоэммисионный. Просвечивание внешним источником происходит параллельным пучком гамма-излучения, перпендикулярным оси трубы 2 засыпки. Регистрация собственного излучения пресс-порошка происходит в геометрии 2-пи.
Устройство позволяет проводить непрерывный контроль плотности засыпаемого пресс-порошка в устройство прессования и выявлять аномалии в этом процессе (случаи резкого или плавного изменения плотности пресс-порошка на входе устройства прессования) и выдавать эти данные на регистрирующий прибор.
Данный метод измерения некритичен к типам пресс-порошков и не требует особой точности настройки пучка ионизирующего излучения.
Устройство работает следующим образом.
Пресс-порошок поступает из бункера 1 в устройство 3 прессования таблеток по вертикальной засыпной трубе 2.
Осуществляют измерение распределения плотности пресс-порошка в засыпной трубе 2 засыпки гамма-абсорбционным методом измерения γ-излучения, исходящего от источника гамма излучения типа Cs137 и проходящего через трубу 2 по энергетической линии 667КэВ, либо гамма-автоэмиссионным методом по всему спектру гамма-излучения самого пресс-порошка.
Прошедшее через измеряемую среду (или испущенное пресс-порошком) гамма-излучение регистрируется блоком 5 детектирования типа БОИ-4.
Далее сигнал от блока детектирования через блок 6 преобразования подается на электронный регистратор 7 типа ЭЛМЕРО-ВИЭР-104К, где записывается в его внутреннюю память.
Типичная картина изменения сигнала показана на временном графике на фиг. 2
Если засыпная труба 2 без порошка, то это соответствует показаниям регистратора 1B.
Если труба 2 заполнена порошком в процессе засыпки, то это соответствует показаниям регистратора 0.48-0.5 В.
Из рассмотренных диаграмм изменения сигнала за несколько дней наблюдения можно сделать вывод о том, что его изменение не превышает 0.05 В, что составляет не более 10% от его установившегося значения.
Данные колебания связаны со случайными процессами при регистрации гамма-излучения и ими можно пренебречь.
Однако бывают единичные случаи, когда плотность пресс-порошка кратковременно (не более чем на 20 сек) резко или постепенно уменьшается, а затем возвращается к нормальному значению.
Пример такого случая изображен на временном графике, показанном на фиг. 3.
При этом если пропустить момент изменения плотности пресс-порошка, то на выходе пресса можно получить топливные таблетки либо неправильной геометрии, либо пониженной плотности.
При получении информации об изменении сигнала более чем на 10% блок регистрации может выдавать звуковой сигнал, который указывает на изменение плотности пресс-порошка.
Данный сигнал может быть заведен в систему управления работы пресса для мгновенной регулировки величины подачи порошка в пресс или его остановки.
Контроль плотности пресс-порошка двуокиси урана на входе в устройство прессования и его реализация позволяет вовремя отслеживать снижение качества его текучести (снижение плотности) и останавливать прессование с целью недопущения производства топливных таблеток с неправильной геометрией и пониженной плотностью.
Claims (2)
1. Устройство непрерывного контроля плотности пресс-порошка ядерного топлива, содержащее бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, расположенный со стороны засыпной трубы детектор гамма-излучения, соединенный с блоком регистрации, выполненным с возможностью передачи сигнала в систему управления работой устройства прессования для регулировки подачи пресс-порошка или его остановки.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что с противоположной стороны трубы расположен источник гамма-излучения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014144132/07A RU2572241C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014144132/07A RU2572241C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2572241C1 true RU2572241C1 (ru) | 2016-01-10 |
Family
ID=55072047
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014144132/07A RU2572241C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2572241C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629371C1 (ru) * | 2016-08-31 | 2017-08-29 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
RU2669578C1 (ru) * | 2017-11-10 | 2018-10-12 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | Устройство контроля и поддержания равномерности движения пресс-порошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1122921A1 (ru) * | 1983-07-13 | 1984-11-07 | Рижский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Устройство дл контрол плотности изделий,преимущественно порошковых |
RU23105U1 (ru) * | 2001-11-22 | 2002-05-20 | Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" | Плотномер радиоизотопный |
RU2293379C2 (ru) * | 2004-10-07 | 2007-02-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов (варианты) и устройство для его осуществления |
RU2386946C2 (ru) * | 2006-11-13 | 2010-04-20 | Термо Фишер Сайентифик Инк. | Измерение плотности с использованием обратного рассеяния гамма-излучения |
US7875216B2 (en) * | 2005-10-19 | 2011-01-25 | Areva Nc | Powder dispenser, notably for pelletizer and method for making nuclear fuel pellets |
-
2014
- 2014-10-31 RU RU2014144132/07A patent/RU2572241C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1122921A1 (ru) * | 1983-07-13 | 1984-11-07 | Рижский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Устройство дл контрол плотности изделий,преимущественно порошковых |
RU23105U1 (ru) * | 2001-11-22 | 2002-05-20 | Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" | Плотномер радиоизотопный |
RU2293379C2 (ru) * | 2004-10-07 | 2007-02-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов (варианты) и устройство для его осуществления |
US7875216B2 (en) * | 2005-10-19 | 2011-01-25 | Areva Nc | Powder dispenser, notably for pelletizer and method for making nuclear fuel pellets |
RU2386946C2 (ru) * | 2006-11-13 | 2010-04-20 | Термо Фишер Сайентифик Инк. | Измерение плотности с использованием обратного рассеяния гамма-излучения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2629371C1 (ru) * | 2016-08-31 | 2017-08-29 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
RU2669578C1 (ru) * | 2017-11-10 | 2018-10-12 | Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" | Устройство контроля и поддержания равномерности движения пресс-порошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10539415B2 (en) | Conveyer system and measuring device for determining water content of a construction material | |
CN104198503B (zh) | 基于自然伽马射线在线测量煤灰分系统及方法 | |
CN203638779U (zh) | 一种全自动粉末定量给料装置 | |
EP2796375A1 (en) | Quantitative packing scale for split loading of particles and quantitative weighing method therefor | |
RU2386946C2 (ru) | Измерение плотности с использованием обратного рассеяния гамма-излучения | |
CN101082595B (zh) | 烟包密度在线检测装置及方法 | |
RU2572241C1 (ru) | Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток | |
CN102269718B (zh) | 一种x射线灰分测量装置及方法 | |
CN102538923A (zh) | 一种连续计量电子皮带秤 | |
CN211033818U (zh) | 一种粉状物料位测定装置 | |
CN101349658B (zh) | 一种对煤炭灰分离线快速分析的方法 | |
CN103424762A (zh) | 一种用于放射性废物桶分段γ扫描装置刻度的标准源 | |
CN113797788A (zh) | 用于运行设备的混合装置的方法和系统 | |
CN100595529C (zh) | 处理核子秤连续计量速度误差的装置及方法 | |
CN101936864A (zh) | 烟包密度在线检测装置 | |
CN1995928A (zh) | 一种用辅助材料代替放射源的非接触式物位测量方法 | |
CN108693072B (zh) | 料种辨识方法及装置 | |
CN209097042U (zh) | 一种密封籽源的下料装置 | |
CN203365689U (zh) | 一种用于放射性废物桶分段γ扫描装置刻度的标准源 | |
Halstensen et al. | Online acoustic chemometric monitoring of fish feed pellet velocity in a pneumatic conveying system | |
CN112764078B (zh) | 一种核物料测量装置 | |
RU2629371C1 (ru) | Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток | |
RU2669578C1 (ru) | Устройство контроля и поддержания равномерности движения пресс-порошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток | |
JP2000056025A (ja) | 放射性廃棄体の放射能測定装置 | |
JP5020559B2 (ja) | 燃料棒検査方法および燃料棒検査装置 |