RU2760561C1 - Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле) - Google Patents

Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле) Download PDF

Info

Publication number
RU2760561C1
RU2760561C1 RU2021104039A RU2021104039A RU2760561C1 RU 2760561 C1 RU2760561 C1 RU 2760561C1 RU 2021104039 A RU2021104039 A RU 2021104039A RU 2021104039 A RU2021104039 A RU 2021104039A RU 2760561 C1 RU2760561 C1 RU 2760561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
fuel element
concentration
meter
inductor
Prior art date
Application number
RU2021104039A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Александрович Дворников
Сергей Николаевич Ковтун
Андрей Алексеевич Кудряев
Алексей Александрович Бударин
Дмитрий Александрович Лукьянов
Павел Семенович Шутов
Сергей Семенович Шутов
Алексей Геннадьевич Гормаков
Валерий Иванович Мильшин
Мария Дмитриевна Ознобишина
Original Assignee
Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром»
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 Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром» filed Critical Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром»
Priority to RU2021104039A priority Critical patent/RU2760561C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760561C1 publication Critical patent/RU2760561C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • 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

Abstract

Изобретение относится устройству для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле). Устройство содержит индукционный нагреватель, включающий индуктор 2 и соединенный с ним источник 3 питания, соединенный с индуктором измеритель 4 напряжения или измеритель тока, или измеритель мощности, а также вычислительное устройство 5. Вычислительное устройство соединено с измерителем 4 напряжения или с измерителем тока, или с измерителем мощности. Причем комплексное сопротивление индуктора 2 при размещении в нем участка твэла составляет от 0,3R до 0,6R, где R - величина внутреннего сопротивления источника 3 питания. Вычислительное устройство выполнено с возможностью определения на основе обработки полученных сигналов концентрации гелия в твэле и с возможностью выдачи потребителю полученных результатов. Техническим результатом является повышение точности измерения концентрации гелия при атмосферном давлении в твэле, исключение/минимизация неконтролируемой случайной составляющей абсолютной погрешности измерения концентрации гелия в твэле, вызванной несоосностью упорной трубки относительно оболочки твэла, наличием на поверхности оболочки твэла дистанцирующего ребра, а также различием излучательной способности теплового излучения поверхностью оболочек твэлов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при производстве тепловыделяющих элементов (твэлов) на стадии неразрушающего контроля концентрации гелия при атмосферном давлении газов в твэле.
Из уровня техники известно устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе, которое используется при осуществлении способа измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе. Такое устройство содержит индукционный нагреватель, дистанционный измеритель температуры и приспособление для измерения температуры воздуха в установке (см. Патент RU 2634309, опубликован 25.10.2017).
Также из уровня техники известно устройство для измерения давления гелия в тепловыделяющем элементе, содержащее индукционный нагреватель и измерители температуры (пирометр) (см. Патент RU 2552839, опубликован 10.06.2015).
Недостатком известных устройств является то, что они не в состоянии удовлетворить требованию по контролю атмосферы под оболочкой твэлов для перспективных ядерных реакторов, а именно, определение концентрации гелия в твэлах в диапазоне от 90 до 100% с не исключенной случайной составляющей абсолютной погрешности измерения концентрации гелия в твэле не более ±2% при атмосферном давлении газов под оболочкой твэла. Также недостатком является неспособность исключить/минимизировать из результатов неконтролируемую по величине случайную составляющую абсолютной погрешности измерения концентрации гелия в твэле.
Источниками случайной составляющей погрешности измерения концентрации гелия в твэле являются известные факторы с неконтролируемым влиянием их на величину случайной составляющей погрешности. Во-первых, отклонение от соосности размещения упорной трубки относительно оболочки твэла, которое приводит к неравномерности температурного распределения по периметру оболочки в процессе ее нагрева, а с учетом того, что пирометр измеряет температуру оболочки в одной точке ее поверхности (фокусе пирометра), и эта температура используется для расчета концентрации гелия в твэле, то это обстоятельство приводит к появлению случайной составляющей погрешности, величина которой для каждого контролируемого твэла является неопределенной. Во-вторых, наличие на поверхности оболочки твэла дистанцирующего ребра (проволоки, ленты и др.), а также неконтролируемое различие излучательной способности теплового излучения поверхностью оболочек твэлов.
Наиболее близким к предложенному изобретению является устройство контроля тепловыделяющего элемента, содержащее нагреватель, соединенный с ним генератор индукционного нагрева, модули измерения температуры, а также модуль обработки и управления (см. Патент RU 2261489, опубликован 27.09.2005).
Недостатком наиболее близкого решения является то, что оно не позволяет выявить «загрязнение» гелия воздухом, отрицательно влияющее на эксплуатационные характеристики твэлов.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является повышение качества изготовления твэлов и надежности эксплуатации активных зон реакторов, собранных из этих твэлов за счет более корректной отбраковки твэлов с недопустимой концентрацией гелия в них.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения концентрации гелия при атмосферном давлении в твэле, исключение/минимизация неконтролируемой случайной составляющей абсолютной погрешности измерения концентрации гелия в твэле.
Технический результат изобретения достигается благодаря тому, что устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле), содержащее индукционный нагреватель, включающий индуктор и соединенный с ним источник питания, соединенный с индуктором измеритель напряжения или измеритель тока, или измеритель мощности, вычислительное устройство, соединенное с измерителем напряжения или с измерителем тока, или с измерителем мощности и выполненное с возможностью принятия сигнала от измерителя напряжения или измерителя тока, или измерителя мощности, с возможностью получения временной зависимости измеренной величины в течение заданного времени работы индукционного нагревателя и сравнения полученной временной зависимости с аналогичными зависимостями, полученными ранее в измерениях с твэлами с известными концентрациями гелия в них, с возможностью определения на этой основе концентрации гелия в контролируемом твэле, а также с возможностью выдачи потребителю результатов измерения концентрации гелия в твэле, при этом комплексное сопротивление индуктора при размещении в нем участка твэла составляет от 0,3R до 0,6R, где R - величина внутреннего сопротивления источника питания.
Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично показано предложенное устройство для измерения концентрации гелия в твэле.
Предложенное устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе 1 (твэле) содержит индукционный нагреватель, включающий индуктор 2 (катушка индуктивности) и соединенный с ним источник 3 питания (выход источника 3 питания подключен к входу индуктора 2). В качестве источника 3 питания могут использовать генератор индукционного нагрева.
С индуктором 2 соединен канал регистрации физической величины, зависящей от концентрации гелия в твэле 1 (канал регистрации напряжения на индукторе 2, или канал регистрации тока, или канал регистрации мощности). Такой канал имеет соединенный с индуктором 2 измеритель 4 физической величины, зависящей от концентрации гелия в твэле 1, а также вычислительное устройства 5, соединенное с измерителем 4. При этом в качестве измерителя 4 физической величины используют, преимущественно, измеритель 4 напряжения на индукторе 2 индукционного нагревателя, однако, в вариантном исполнении могут использовать измеритель тока или измеритель мощности. Вычислительное устройство 5 выполнено с возможностью выполнения функции принятия сигнала от измерителя 4 напряжения, а также выдачи потребителю результатов измерения концентрации гелия в твэле 1.
Параметры индукционного нагревателя в предложенном устройстве находятся в соотношении 0,3R≤Z≤0,6R, где
R - величина внутреннего сопротивления источника 3 питания индуктора 2;
Z - комплексное сопротивление индуктора 2 c размещенным в нем участком твэла 1.
Таким образом, в предложенном устройстве используют индуктор 2, комплексное сопротивление (Z) которого (при учете размещения в индукторе 2 участка твэла 1) составляет от 0,3 до 0,6 от величины внутреннего сопротивления (R) его источника 3 питания.
На фигуре также показан участок нагрева оболочки 6 твэла 1, внутри которой размещена упорная трубка 7, предназначенная для фиксации топливного столба (не показан) по высоте твэла 1 и дистанцирующее ребро 8, выполненное, например, из проволоки, навитой на поверхность оболочки 6 твэла 1 с большим шагом.
Предложенное устройство работает следующим образом. Твэл 1 устанавливают на позицию измерения концентрации гелия в твэле 1, при этом участок нагрева твэла 1 размещают соосно оси индуктора 2. После этого включают канал регистрации напряжения на индукторе 2, а затем включают источник 3 питания индуктора 2. Вычислительное устройство 5 регистрирует показания измерителя 4 напряжения на индукторе 2 в течение заданного времени работы индукционного нагревателя. Полученную временную зависимость напряжения на индукторе 2 вычислительное устройство 5 сравнивает с аналогичными зависимостями, полученными ранее в измерениях с твэлами 1 с известными концентрациями гелия в них и на этой основе определяет концентрацию гелия в контролируемом твэле 1.
Основным физическим эффектом в цепи преобразования концентрации гелия в твэле 1 в напряжение на индукторе 2 индукционного нагревателя является различие температур подогрева оболочки 6 в твэле 1 в зависимости от концентрации гелия в твэле 1, чем выше концентрация гелия в твэле 1, тем меньше температура подогрева оболочки 6 твэла 1. Этот эффект приводит к изменению величины комплексного сопротивления индуктора 2 (с размещенным в нем участком твэла 1), что, в свою очередь, перераспределяет падения напряжений в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенного комплексного сопротивления индуктора 2 (с размещенным в нем участком твэла 1) и внутреннего сопротивления его источника питания 3. При этом перераспределение напряжения наиболее выражено, когда комплексное сопротивление индуктора 2 (с размещенным в нем участком твэла 1) меньше внутреннего сопротивления его источника питания 3. В итоге, напряжение на индукторе 2 является источником информации о концентрации гелия в твэле 1. Таким образом, замена дифференциальной формы информационного признака (температуры оболочки в точке фокуса пирометра) на интегральную форму (напряжение на индукторе 2), обеспечивает исключение/минимизацию случайной составляющей погрешности измерения концентрации гелия в твэле 1, вызванную несоосностью упорной трубки 7 относительно оболочки 6 твэла 1, наличием на поверхности оболочки 6 твэла 1 дистанцирующего ребра 8, а также различием излучательной способности теплового излучения поверхностью оболочек 6 твэлов 1. В результате существенно повышается точность измерения концентрации гелия при атмосферном давлении в твэле 1, и повышается качество изготовления твэлов 1. А качественно изготовленные твэлы 1 повышают надежность эксплуатации активных зон реакторов, собранных из таких твэлов 1.
Техническая реализуемость предложенного устройства подтверждается выполненными расчетами и экспериментами, проведенными на имитаторах твэлов для перспективных ядерных реакторов.
Промышленная применимость изобретения обосновывается отсутствием технических средств для реализации устройства, которые неизвестны на момент подачи заявки.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле), содержащее индукционный нагреватель, включающий индуктор и соединенный с ним источник питания, соединенный с индуктором измеритель напряжения или измеритель тока, или измеритель мощности, вычислительное устройство, соединенное с измерителем напряжения или с измерителем тока, или с измерителем мощности и выполненное с возможностью принятия сигнала от измерителя напряжения или измерителя тока, или измерителя мощности, с возможностью получения временной зависимости измеренной величины в течение заданного времени работы индукционного нагревателя и сравнения полученной временной зависимости с аналогичными зависимостями, полученными ранее в измерениях с твэлами с известными концентрациями гелия в них, с возможностью определения на этой основе концентрации гелия в контролируемом твэле, а также с возможностью выдачи потребителю результатов измерения концентрации гелия в твэле, при этом комплексное сопротивление индуктора при размещении в нем участка твэла составляет от 0,3R до 0,6R, где R - величина внутреннего сопротивления источника питания.
RU2021104039A 2021-02-17 2021-02-17 Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле) RU2760561C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104039A RU2760561C1 (ru) 2021-02-17 2021-02-17 Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104039A RU2760561C1 (ru) 2021-02-17 2021-02-17 Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2760561C1 true RU2760561C1 (ru) 2021-11-29

Family

ID=79173962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021104039A RU2760561C1 (ru) 2021-02-17 2021-02-17 Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2760561C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH034133A (ja) * 1989-05-31 1991-01-10 Shimadzu Corp ヘリウムリークディテクタ
WO1998026427A1 (en) * 1996-12-09 1998-06-18 British Nuclear Fuels Plc Apparatus for loading nuclear fuel pellets
JP3004133B2 (ja) * 1992-12-03 2000-01-31 ケミカルグラウト株式会社 監査廊で用いる掘削装置
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
RU2552839C1 (ru) * 2013-12-10 2015-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ проверки тепловыделяющих элементов
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH034133A (ja) * 1989-05-31 1991-01-10 Shimadzu Corp ヘリウムリークディテクタ
JP3004133B2 (ja) * 1992-12-03 2000-01-31 ケミカルグラウト株式会社 監査廊で用いる掘削装置
WO1998026427A1 (en) * 1996-12-09 1998-06-18 British Nuclear Fuels Plc Apparatus for loading nuclear fuel pellets
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
RU2552839C1 (ru) * 2013-12-10 2015-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ проверки тепловыделяющих элементов
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL, Sutton, Surrey, "Securing the remote fabrication of fast reactor fuel", vol. 29, no. 351, February 1984, pages 21-23. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108152325B (zh) 一种基于防护热板法校准热流计法导热仪的方法
CN115452180B (zh) 一种高焓气流恢复温度测量方法及测量装置
RU2760561C1 (ru) Устройство для измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе (твэле)
CN112240993B (zh) 用于紧凑型回旋加速器磁场稳定性测量的评价系统和方法
CN113203768A (zh) 一种基于激光加热的各向异性材料的热导率测试方法
CN104122469B (zh) 一种提高测量热电材料Seebeck系数精度的方法
RU2792982C1 (ru) Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
US8065810B2 (en) Apparatus and systems for measuring elongation of objects, methods of measuring, and reactor
CN112115622B (zh) 一种融合实测数据的辐射剂量场分布评估方法及系统
RU2583853C1 (ru) Способ спектрометрического измерения температуры потока газа с поглотителем
CN108761172B (zh) 热电材料Seebeck系数的高精度测量方法
Kuramoto et al. Improvement in the volume determination for Si spheres with an optical interferometer
CN112611482A (zh) 一种校准智能设备的温度传感器的方法
US3313140A (en) Automatic calibration of direct current operated measuring instruments
JP6562254B2 (ja) 温度検出装置及び温度検出方法
De Vita et al. Study of the influence of heat sources on the out-of-pile calibration curve of calorimetric cells used for nuclear energy deposition quantification
RU2772652C1 (ru) Способ измерения концентрации гелия в тепловыделяющем элементе
Corsan Axial heat flow methods of thermal conductivity measurement for good conducting materials
Klein et al. Estimation of unknown parameters of the equivalent electrical model during an eddy current test
JPH01114727A (ja) 放射温度測定装置
Lopukh et al. Measurement System of Electric Parameters of the Induction Coil for Induction Melting in a Cold Crucible
KR101715174B1 (ko) 핫와이어를 이용한 열전도율 측정장치
Adamson et al. A new 75–110 GHz primary power standard with reduced thermal mass
Aladdin et al. A New Technique for High Current Calibrations Using Low Voltage Reference Standards
US3106085A (en) Measurement of thermal conductivity