RU2629371C1 - Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток - Google Patents

Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток Download PDF

Info

Publication number
RU2629371C1
RU2629371C1 RU2016135296A RU2016135296A RU2629371C1 RU 2629371 C1 RU2629371 C1 RU 2629371C1 RU 2016135296 A RU2016135296 A RU 2016135296A RU 2016135296 A RU2016135296 A RU 2016135296A RU 2629371 C1 RU2629371 C1 RU 2629371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
content
gadolinium oxide
powder
gamma radiation
enrichment
Prior art date
Application number
RU2016135296A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Семенович Шульман
Константин Владимирович Матвеев
Виктор Михайлович Черевик
Ия Викторовная Новикова
Леонид Евгеньевич Шевченко
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"
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 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" filed Critical Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"
Priority to RU2016135296A priority Critical patent/RU2629371C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629371C1 publication Critical patent/RU2629371C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/06Devices or arrangements for monitoring or testing fuel or fuel elements outside the reactor core, e.g. for burn-up, for contamination
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива для контроля обогащения U235 и содержания Gd2O3 в пресспорошках UO2. Устройство контроля обогащения U235, а также содержания Gd2O3 в пресспорошке ядерного топлива, содержащее бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, детектор собственного гамма-излучения, расположенный в непосредственной близости с боковой стенкой засыпной трубы. Устройство снабжено промышленным компьютером, содержащим спектрометр, позволяющий получать и анализировать спектральную характеристику зарегистрированного собственного гамма-излучения пресспорошка урана, содержащего оксид гадолиния. Изобретение позволяет обеспечить оперативный контроль обогащения U235, а также содержания Gd2O3 с учетом плотности измеряемой пробы. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива для одновременного контроля обогащения U235 и содержания Gd2O3 в пресспорошках UO2 с учетом их плотности и с возможностью передачи сигнала в систему управления работой устройства прессования для регулировки подачи пресспорошка или его остановки.
Под обогащением урана принято понимать либо атомную, либо массовую концентрацию изотопов U235 в образце, выраженную в процентах (Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. М.: Энергоатомиздат, 1989, с. 116). Под содержанием Gd2O3 принято понимать либо атомную, либо массовую концентрацию Gd2O3, выраженную в процентах. Непринципиальное различие между этими определениями для предлагаемого способа несущественно.
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 С1, опубл. 27.09.2013). Установка предназначена для определения плотности порошка для изготовления таблеток ядерного топлива, но она не позволяет контролировать плотность пресспорошка непосредственно перед подачей на прессование.
Процесс производства топливных таблеток заключается в их прессовании на прессе из пресспорошка двуокиси урана. Данный пресспорошок под действием силы тяжести свободно сыпется из контейнера по вертикальной трубе в пресс. Из-за случайных ошибок состав пресспорошка может отличаться от заданных требований к технологическому процессу в виде отклонений по содержанию оксида гадолиния и U235 в составе общего урана, а также насыпной плотности. 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 пресспорошка, которая зависит от многих причин, таких как влажность пресспорошка, плотность пресспорошка в контейнере, однородность пресспорошка и др. Из-за различной текучести пресспорошка 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 пресспорошка может быть резким, тогда оператор быстро реагирует и останавливает пресс. Однако при постепенном уменьшении подачи пресспорошка (данный процесс является неконтролируемым, так как все это происходит внутри системы, которая является полностью закрытой), т.е. при постепенном забивании трубы выше пресса пресспорошком 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.
Наиболее близким аналогом изобретения является устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток (RU 2572241, опубл. 10.01.2016). Данное устройство содержит бункер с пресспорошком, который соединен вертикальной засыпной трубой с устройством прессования таблеток. Вблизи устройства прессования с противоположных сторон трубы установлены источник гамма-излучения, например, типа Cs 137 активностью 4,0⋅109 ГБк и блок детектирования, например, типа БОИ-4, который соединен с блоком регистрации, включающим преобразователь сигнала, например, типа РРП-3 и электронный графический регистратор, например, типа ЭЛМЕРО-ВИЭР-104К, последовательно соединенные линиями связи.
Устройство обеспечивает непрерывный контроль плотности пресспорошка ядерного топлива при его подаче на прессование топливных таблеток и, таким образом, контроль необходимой плотности, геометрии и сплошности получаемых таблеток ядерного топлива.
Однако данное устройство не позволяет одновременно осуществлять контроль содержания Gd2O3 в пресспорошке, а также содержание условной массовой доли U235, получать, формировать, обрабатывать и анализировать спектральную характеристику зарегистрированного гамма-излучения урана с примесью оксида гадолиния, источником которого является сам пресспорошок урана, без использования дополнительного источника ионизирующего излучения.
Данные недостатки отсутствуют в предлагаемом устройстве непрерывного контроля обогащения 235U и содержания Gd2O3 в пресспорошках ядерного топлива.
Существуют следующие методы контроля обогащения пресспорошка:
- масс-спектрометрический метод;
- радиационный метод;
- метод, основанный на относительных автоэмиссионных измерениях.
Масс-спектрометрический метод определения содержания в веществе атомов той или иной массы основан на разделении потоков ионизированных частиц, различающихся отношением массы к заряду (Цитович И.К. Курс аналитический химии. М.: Высшая школа, с. 330-331). Недостатком приведенного метода является его применение только в лабораторных условиях. Кроме того, метод чрезвычайно неоперативен, так как на отбор, передачу и анализ образцов требуется не менее суток, поэтому он неприменим для оперативного контроля свойств пресспорошков на технологической линии.
Радиационные методы контроля обогащения основаны на измерении фотонного спектра (рентгеновское и гамма-излучение). При этом используются спектрометры на основе как полупроводниковых, так и сцинтилляционных детекторов, и, кроме того, в силу ряда причин (сложность обслуживания, проблема долговечности и т.п.) полупроводниковые детекторы практически не применяются в производственных условиях (Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. М.: Энергоатомиздат, 1989, с. 116-127).
В реальных условиях неизменность подчеркнутых параметров чрезвычайно трудно обеспечить, поэтому точность обычно бывает хуже, а также отсутствует возможность одновременного определения содержаний Gd2O3 и U235 и плотности в составе пресспорошков.
Метод, основанный на относительных автоэмиссионных измерениях, заключается в том, что при калибровке известному обогащению эталонных образцов сопоставляется отношение площадей основного аналитического пика и пика гамма-излучения дочерних продуктов U238 области 766 или 1001 КэВ, а при измерении обогащения неизвестного образца определяется отношение площадей соответствующих пиков и подставляется в калибровочную зависимость. Этот способ не столь чувствителен к идентичности параметров исследуемого и эталонных образцов, однако он позволяет достаточно точно и оперативно (за несколько минут) определить обогащение в образцах, в которых радиационное равновесие, нарушенное в процессе производства топлива, уже установилось. Период установления равновесия по продуктам распада U238 составляет около полугода, что для контроля технологии неприемлемо.
Задачей изобретения является создание высокоэффективного устройства контроля обогащения U235, а также содержания Gd2O3 с учетом плотности пресспорошков при произвольной степени нарушения радиационного равновесия с возможностью управления технологическим процессом прессования.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении одновременного оперативного контроля обогащения U235, а также содержания Gd2O3 с учетом плотности пресспорошков в измеряемой пробе, возможности управления технологическим процессом прессования таблеток, снижении брака в производстве порошков ядерного топлива.
Технический результат достигается устройством одновременного и непрерывного контроля обогащения U235, содержания Gd2O3 в пресспорошках ядерного топлива при их засыпке в устройство прессования топливных таблеток, содержащим бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, детектор гамма-излучения, расположенный в непосредственной близости с боковой стенкой засыпной трубы, промышленный компьютер для регистрации, управления и обработки результатов. Промышленный компьютер содержит спектрометр, позволяющий получать, формировать, обрабатывать и анализировать спектральную характеристику зарегистрированного гамма-излучения урана с примесью оксида гадолиния, источником которого является сам пресспорошок урана.
В качестве источника гамма-излучения используются пресспорошки ядерного топлива. Регистрацию излучения, исходящего от измеряемой пробы порошка ядерного топлива, осуществляют с помощью сцинтилляционного детектора по собственному гамма-излучению. Система контроля содержит один канал измерения, состоящий из блока детектирования, расположенного с одной стороны засыпной трубы, соединяющей бункер с пресспорошком с устройством прессования таблеток. Коммутационные соединения выводятся на промышленный компьютер, содержащий спектрометр. Измерения происходят в диапазоне энергий гамма-излучения от 0 до 500 кэВ.
На фиг. 1 изображена схема предложенного устройства.
На фиг. 2 изображены области интереса в спектре характеристического излучения изотопов. Области интереса выделены вертикальными линиями зеленого цвета, область 1 используется для определения содержания U235 в пресспорошке, области 2 и 3 используются соответственно для определения содержания Gd2O3 и плотности ядерного топлива.
На фиг. 3 изображены функции распределения характеристического излучения ядерного топлива во времени. Фиг. 3А иллюстрирует скачок U235 во время технологического процесса прессования таблеток ядерного топлива. Фиг. 3Б иллюстрирует скачок плотности во время технологического процесса прессования таблеток.
Устройство для одновременного контроля содержания U235 и оксида гадолиния с учетом плотности пресспорошка ядерного топлива содержит бункер с пресспорошком 1, который соединен засыпной трубой 2 с устройством прессования 3. Измерительный узел, который включает сцинтилляционный блок детектирования 4 с кристаллом (например, NaI(Tl)) 5, расположенный специальным образом с боковой стороны засыпной трубы перед устройством прессования таблеток для заданной геометрии измерений, который соединен с блоком регистрации, управления и обработки результатов измерения 5, включающим компьютер со специально установленным спектрометром (например, SBS-77) и коммутационными кабелями 6. Блок регистрации выполнен с возможностью передачи сигнала в систему управления работой пресса.
Блок детектирования 4 предназначен для регистрации гамма-излучения, исходящего из вертикальной засыпной трубы с движущимся пресспорошком ядерного топлива. Спектрометр (например, SBS-77) предназначен для получения, формирования, обработки и анализа спектрометрической информации об исходящем от пробы собственном гамма-излучении урана общего с примесью оксида гадолиния, характеризующего обогащение U235 и содержание Gd2O3 в пресспорошке, и установлен в корпус компьютера с выводом данных на монитор блока управления и обработки результатов измерения 5.
Устройство работает следующим образом.
Пресспорошок поступает из бункера 1 в устройство прессования таблеток 3 по вертикальной засыпной трубе 2. Осуществляют измерение собственного гамма-излучения пресспорошка урана с энергиями 98,43 кэВ и 185,7 кэВ в засыпной трубе 2 автоэмиссионным методом измерения. Собственное гамма-излучение измеряемой среды регистрируется блоком детектирования 4 типа БДЭГ с кристаллом NaI(Tl). Далее сигнал от блока детектирования по линиям связи 6 подается на промышленный компьютер 5, внутри которого установлен спектрометр 7. С его помощью получают, формируют, обрабатывают и анализируют спектральную характеристику зарегистрированного гамма-излучения урана для одновременного контроля содержания Gd2O3 , содержания U235 и плотности в составе измеряемого пресспорошка.
Оксид гадолиния определяется как обратная зависимость от площади набранного пика полного поглощения характеристического излучения пресспорошка с энергией 98,43 кэВ. Содержание изотопа урана 235U определяется как прямая зависимость от площади набранного пика полного поглощения характеристического излучения пресспорошка с энергией 185,7 кэВ, плотность оценивается как интеграл от общего счета импульсов с высокой энергией.
Предложенное устройство предназначено для анализа обогащения U235 и содержания Gd2O3 в пресспорошках, участвующих в технологическом процессе прессования таблеток ядерного топлива. Метод измерения - автоэмиссионный (регистрация по собственному излучению).
Геометрические размеры вертикальной насыпной трубы соответствуют необходимым требованиям для излучения гамма-квантов с «бесконечной толщины» пресспорошка ядерного топлива, тем самым обеспечивается независимость ослабления в материале пробы от плотности измеряемого пресспорошка с заданной геометрией измерений.
При измерении используется автоэмиссионный метод измерения собственного γ-излучения порошков ядерного топлива в диапазоне энергетических линий от 0 до 500 КэВ, при этом область от 230 до 500кэВ считается областью высоких энергий для контроля насыпной плотности.
Принцип действия установки при измерении обогащения U235 , содержания Gd2O3 и плотности в пресспорошках ядерного топлива заключается в регистрации собственного потока γ-квантов измеряемой пробы порошков, прошедшего через ограниченный коллиматором (входного отверстия блока защиты) участок контролируемой вертикальной засыпной трубы 2 для заданной геометрии измерений.
В процессе контроля площади пиков полного поглощения γ-квантов U235, U238, а также гамма-квантов с относительно высокой энергией в диапазоне от 0 до 500 КэВ, зарегистрированных с помощью сцинтилляционного блока 4 детектирования, преобразуются в статистически распределенную последовательность электрических импульсов, поступающих на плату спектрометрического анализатора (см. фиг. 2), где происходит соответствующее усиление и амплитудная дискриминация, а далее запись в файл временной последовательности чисел.
При анализе файла данных с помощью программы его обработки определяется кривая распределения пиков полного поглощения с соответствующими энергиями для контроля Gd2O3 - 98,43 кэВ, U235 - 185,7 кэВ при неизменном значении плотности анализируемого пресспорошка. Далее производится оценка количества импульсов, попавших в пик полного поглощения характеристического излучения урана общего, и в соответствии с полученными значениями определяется содержание U235 и содержание Gd2O3 в пресспорошке в вертикальной засыпной трубе.
Все измеренные значения записываются в базу данных программы, а также выводятся на экран компьютера.
Установка позволяет с высокой эффективностью одновременно определять обогащение U235 и содержание Gd2O3 в топливе, формировать базу данных по проконтролированным пробам с возможностью управления установкой прессования и выдавать полученные данные на экран компьютера или на печатающее устройство в процессе производства.

Claims (3)

1. Устройство непрерывного контроля обогащения U235 и содержания оксида гадолиния в пресспорошках ядерного топлива при их засыпке в устройство прессования топливных таблеток, содержащее бункер, соединенный засыпной трубой с устройством прессования таблеток, детектор собственного гамма-излучения, расположенный в непосредственной близости с боковой стенкой засыпной трубы, промышленный компьютер для регистрации, управления и обработки результатов, отличающееся тем, что промышленный компьютер содержит спектрометр, позволяющий получать и анализировать спектральную характеристику зарегистрированного гамма-излучения пресспорошка урана, содержащего оксид гадолиния.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что детектор собственного гамма-излучения пресспорошка урана выполнен на основе кристалла NaI(Tl).
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что цифровая обработка спектра измерения позволяет определять содержание Gd2O3 в виде обратной линейной зависимости площади пика полного поглощения характеристического излучения изотопов урана с энергией 98,43 кэВ от процентного содержания оксида гадолиния, а также прямой пропорциональной зависимости площади пика полного поглощения характеристического гамма-излучения изотопа U235 с энергией 185,7 кэВ от процентного содержания U235 с учетом плотности в составе пресспорошка автоэмиссионным методом измерения с возможностью передачи сигнала управления на установку прессования и визуализацией протекающих процессов измерения.
RU2016135296A 2016-08-31 2016-08-31 Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток RU2629371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135296A RU2629371C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135296A RU2629371C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629371C1 true RU2629371C1 (ru) 2017-08-29

Family

ID=59797788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135296A RU2629371C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629371C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
RU2572241C1 (ru) * 2014-10-31 2016-01-10 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
RU2572241C1 (ru) * 2014-10-31 2016-01-10 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Petrinec et al. Quality assurance in gamma-ray spectrometry of seabed sediments
Eriksson et al. Delayed-neutron activation analysis at NIST
RU2629371C1 (ru) Устройство непрерывного контроля обогащения и содержания оксида гадолиния в пресспорошке ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток
Kim et al. Inverse calibration matrix algorithm for radiation detection portal monitors
US10175382B2 (en) Identification of materials
Guguła et al. Fast in situ gamma spectroscopy using hand-held spectrometer with NaI probe
Burnett et al. Evaluation of gamma-spectrometry equipment for on-site inspection
RU2645307C1 (ru) Устройство экспресс-контроля обогащения урана в порошках
De With et al. Development of a European harmonised standard to determine the natural radioactivity concentrations in building materials
JPS6171341A (ja) 成分分析方法
KR101837028B1 (ko) 상호보완 검출기 조합을 이용한 방사능 오염 측정 장치
Yusuf Gamma-ray spectrometry for linear attenuation coefficients and selfattenuation correction factors of the skimmed milk powder
Trombetta et al. Sensitive detection of special nuclear materials for rpm applications based on gamma-fast neutron coincidence counting
RU2457557C1 (ru) Способ определения обогащения топливных таблеток, содержащих смесь изотопов урана, ураном 235
Kim et al. Determination of uranium enrichment using a plastic scintillator
JPS5977346A (ja) 物質元素組成分析装置
Yücel et al. U isotopic characterization of natural and enriched uranium materials by using multigroup analysis (MGA) method at a defined geometry using different absorbers and collimators
EP3329302B1 (en) Method and apparatus for detecting intrinsic radioactivity of radioactive samples
Ağuş Gamma Spectrometric Efficiency Measurement Uncertainty of 137Cs in the Vegetation Sample
March-Leuba et al. Benchmark Gamma Spectroscopy Measurements of UF6 in Aluminum Pipe with a NaI Detector
Bisby Instrumentation for beryllium assessment
Graf ANALYTICAL METHODS USING RADIOACTIVE COMMERCIALLY AVAILABLE SEALED SOURCES—-MOISTURE AND DENSITY GAUGE
Miller et al. Advanced Fuel Cycle Safeguards
Smith Jr et al. Nondestructive assay of special nuclear material for Uranium fuel-fabrication facilities
Nyhan et al. Evaluation of an Automated Assay System to Measure Soil Radionuclides by LX‐Ray and Gamma‐Ray Spectrometry