SU1220493A1 - Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора - Google Patents
Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора Download PDFInfo
- Publication number
- SU1220493A1 SU1220493A1 SU843762514A SU3762514A SU1220493A1 SU 1220493 A1 SU1220493 A1 SU 1220493A1 SU 843762514 A SU843762514 A SU 843762514A SU 3762514 A SU3762514 A SU 3762514A SU 1220493 A1 SU1220493 A1 SU 1220493A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- sign
- signal
- coolant
- 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)
Description
-dzij
11
Изобретение относитс к устройствам дл измерени паросодержани в первом контуре дерных реакторов с кип щим теплоносителем.
Целью изобретени вл етс повышение безопасности и надежности работы контура циркул ции дерного реактора с кип щим теплоносителем.
На чертеже представлена блок-схема измерител паросодержани в первом контуре дерного реактора.
Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора содержит измеритель 1 расхода теплоносител , измер ющий однофазный поток теплоносител на входном участке трубопровода 2, ионизационну р камеру 3, установленную на выходном участке трубопровода 4, первый 5 и второй 6 дифференцирукщие усилители первый 7 и второй 8 преобразователи сигнала в знаковую форму, блок 9 определени периода знаковой коррел ционной функции сигнала, вычислитель 10.паросодержани .
Устройство работает следующим образом .
Ионизационную камеру 3 располагают вблизи и вдоль трубопровода с двухфазным теплоносителем на выходе из канала, в котором необходимо измерить паросодержанне.
Сигнал ионизационной камеры подают на первый дифференцирующий усилитель 5, вьтолн ющий предварительное усилие и дифференцирование, и затем на второй дифференцирующий усилитель 6, выполн ющий дифференцирование сигнала. Первьй 7 и второй 8 преобразователи осуществл ют преобразование сигналов в знаковую форму
Дл средней скорости течени теплоносител справедливо:
W
L
(1)
где W - средн скорость течени
теплоносител
L - длина ионизационной камеры, 1 - врем прохождени длины камеры источником радиоактивного излучени (азот-16), движущимс вместе с теплоносителем.
Величина Лд определ етс с помощью нормированной коррел ционной функции f(t) между дифференцированными сигналами ионизационной камеры. Эта коррел ционна функци имеет вид
p(f)-|s ,nlll itUw
(5)
5
0
Дл определени величины , соответствующей максимуму функции, целесообразно использовать преимущества преобразовани первичных сигналов в релейную форму. Эти преимущества состо т в применении более простого оборудовани , что приводит к снижению затрат на изготовление, проектные , монтажные и эксплуатационные работы, а также в повышении точности измерений за счет более резко выраженного максимума коррел ционной функции сигнала, преобразованного в релейную форму.
Значение величины относительного весового паросодержани получают с . помощью вычислител паросодержани соотношением
(3)
30
значени м на входе и выходе канала
относительное весовое паросодержание
объемный расходу
удельный объем воды;
удельный объем пара;
площадь проходного сечени ;
коэффициент калибровки;
посто нна .
Определение периода знаковой коррел ционной функции происходит в соответствии с формулой с помощью блока 9, работающего в след щем: режиме при начальном значении полуперио- а ьоь
Q V V S
к с
Г -Ji-1
Oh Q
(4)
соответствующем началу кипени на выходе канала. При установившемс кипении величинаТр поступает с выхода , блока 9 в вычислитель to, кото- рьй принимает результаты измерени расхода Q,, необходимые константы и выдает значение паросодержани на выходе из канала в соответствии с соотношением (3).
В пор дке проверки предлагаемого решени эксперименты выполнены на
каналах исследовательского дерного реактора МР. В качестве основных элементов использованы штатные расходомеры ДМ-23574, ионизационна камера типа , электрометрические усилители типа ПЭМУ с дифференцирующими пассивными фильтрами. Период коррел ционной функции определ лс с помощью анализатора ЭАСП-С. Сигнал ионизационной камеры измер лс в интервале от 10 А до А. Из- ме|оени паросодержани , выполненные в диапазоне изменени относительного массового паросодержани от 5% до 14% при расчетном контроле с использованием уравнений состо ни позволили получить значение; относительного среднеквадратического отклонени 7%.
С целью эффективного использовани технических характеристик предлагаемого решени целесообразен вариант системной реализации с использованием КАТСРК (комплекса агрегатных технических средств дл построени аппаратуры радиационного контрол ) , который позвол ет создавать приборы и системы технологического контрол по измерени м паросодержани и находитс на стадии внедрени в серийное производство. При этом отдельные технические средства могут
быть подключены к действующим АСУТП. и наоборот, в системы КАТСРК могут включатьс датчики нерадиационных
Составитель В. Мешков Редактор А. Козлова Техред л.Сердюкова
Кор Под
7141/4 Тираж 386
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-3.5, Раушска наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4
20493 .
параметровJ удовлетвор ющие стандарту ГСП (Государственна система приборов ) . При большом количестве измерительных каналов функции элементов 5 7-10 могут эффективно выполн тьс централизованными блоками БПК2-90 (измерительное устройство коррелометров ), УНО-1024-90 (устройство накоплени и обработки информации) и fO микропроцессора Электроника-60, Выходы дифференциальных усилителей 5 и 6 коммутируютс программным или оперативным образом.
В целом предлагаемое техническое 15 решение обладает следующими преимуществами:
повышение безопасности и надеж- ности контура циркул ции реактора за
счет сохранени его целостности, не 20 нарушаемой дл измерительных целей, а также повьш1ение безопасности измерительной системы, исключающей использование наружных источников радиоактивного излучени , что особен- 25 но важно при большом числе трубопроводов;
использование гамма-излучени азо- та-16, содержащегос в теплоносителе
использование частотно-временных зависимостей сигналов с преобразованием в релейную форму, а не интенсивности сигнала излучени , что позвол ет применить более надежную аппаратуру .
Корректор А, рбручар Подписное
Claims (1)
- ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРОСОДЕРЖАНИЯ В ПЕРВОМ КОНТУРЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА, содержащий измеритель расхода тепло теплоносителя ядерного реактора с кипящим теплоносителем, введены ионизационная камера, первый и второй дифференцирующие усилители,первый и второй преобразователи сигнала в знаковую форму, блок определения периода знаковой корреляционной функции сигнала, причем ионизационная камера установлена на выходном участке трубопровода, выход ионизационной камеры соединен с входом первого дифференцирующего усилителя, -выход которого соединен с входом второго дифференцирующего усилителя и вхоносителя в канале, вычислитель паросодержаний, причем измеритель расхода· теплоносителя установлен на входном участке трубопровода и измеряет однофазный поток теплоносителя, выход измерителя расхода тепло носителя соединен с первым входом вычислителя паросодержания, отличающийся тем, что, с целью повышения безопасности и на дом первого преобразователя сигнала в знаковую форму, выход второго дифференцирующего усилителя соединен с входом второго преобразователя сигнала в знаковую форму, выходы первого и второго преобразователя сое— с входом блока определения динены периода знаковой корреляционной функции сигнала, выход которого соединен с вторым входом вычислителя1 1220493
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU843762514A SU1220493A1 (ru) | 1984-07-03 | 1984-07-03 | Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU843762514A SU1220493A1 (ru) | 1984-07-03 | 1984-07-03 | Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1220493A1 true SU1220493A1 (ru) | 1986-12-30 |
Family
ID=21127388
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU843762514A SU1220493A1 (ru) | 1984-07-03 | 1984-07-03 | Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1220493A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2661451C1 (ru) * | 2017-09-20 | 2018-07-16 | Закрытое акционерное общество "КБ "Проминжиниринг" | Аппаратура радиационного контроля технологического процесса (аркт) |
-
1984
- 1984-07-03 SU SU843762514A patent/SU1220493A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Доллежаль Н. А., Емель нов И,Я.. Канальные дерные реакторы, М.: 1980, с, 140. Патент DE № 2247745, кл. G 21 С 17/00, 1978. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2661451C1 (ru) * | 2017-09-20 | 2018-07-16 | Закрытое акционерное общество "КБ "Проминжиниринг" | Аппаратура радиационного контроля технологического процесса (аркт) |
WO2019160438A3 (ru) * | 2017-09-20 | 2019-11-28 | Акционерное общество "КБ "Проминжиниринг" | Аппаратура радиационного контроля технологического процесса (аркт) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3074277A (en) | Method and apparatus for automatic control of acid concentration in pickling system | |
Isbin et al. | Void fractions in two‐phase steam‐water flow | |
EP3427271B1 (en) | Real-time reactor coolant system boron concentration monitor utilizing an ultrasonic spectroscopy system | |
SU1220493A1 (ru) | Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора | |
Konovalov et al. | Application of the correlation velocity measurements for hydrodynamic investigations of turbulent coolant flow in nuclear reactor elements | |
EP0151486A2 (en) | Method and apparatus for measuring specific gravity | |
US4297581A (en) | Method for the fast and accurate identification of core power in nuclear reactors | |
KR910000596B1 (ko) | 가압수형 원자로의 코아 반응 변이탐지과정 및 장치 | |
Rouhani et al. | Measurements of Void Fractions for Flow of Boiling Heavy Water in a Vertical Round Duct | |
Thie | Noise sources in power reactors | |
JPH0259952B2 (ru) | ||
Holmes et al. | The Utilization of On-Line Monitors at EBR-II for Sodium Purity | |
JPS6197552A (ja) | ウランの濃縮度測定方法 | |
RU2191437C1 (ru) | Способ контроля герметичности парогенератора ядерной энергетической установки | |
Bouchet et al. | PWR primary flow measurements by correlation analysis of nitrogen 16 fluctuations | |
SU813213A1 (ru) | Способ определени концентрациибОРА | |
Gilliam et al. | Cross Section Measurements in the 235 U Fission Spectrum Neutron Field | |
Pluta | An analysis of nuclear reactor fluctuations by methods of stochastic processes | |
Timonin et al. | Maintaining and improving the accuracy of feed-water flow measurement and thermal power determination in NPP reactor units | |
RU2325672C1 (ru) | Способ контроля массовой доли изотопа уран-235 в газовой фазе гексафторида урана и система измерения для его реализации | |
Demazière et al. | On-Line Determination of the MTC (Moderator Temperature Coefficient) by Neutron Noise and Gamma-Thermometer Signals | |
GB1089831A (en) | Improvements in methods and apparatus for determining the amount of hydrogen dissolved in a fluid | |
Duncombe et al. | Some analytical and process instruments for measurements in sodium | |
JPH08304127A (ja) | 管内流速流量測定装置 | |
SU719348A1 (ru) | Устройство непрерывного контрол герметичности парогенератора |