SU1220493A1 - Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора - Google Patents

Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора Download PDF

Info

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
Application number
SU843762514A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Остапенко
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1758
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 Предприятие П/Я А-1758 filed Critical Предприятие П/Я А-1758
Priority to SU843762514A priority Critical patent/SU1220493A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1220493A1 publication Critical patent/SU1220493A1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • 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)

  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 вычислителя
    1 1220493
SU843762514A 1984-07-03 1984-07-03 Измеритель паросодержани в первом контуре дерного реактора SU1220493A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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