способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных единицах

Классы МПК:G21C17/104 измерение реактивности
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-06-20
публикация патента:

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для измерения F - нейтронной мощности реактора в абсолютных единицах, например, при пусках космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ). Техническим результатом, на которое направлено изобретение, является увеличение максимальных значений F. В способе измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных единицах F=V·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , где V - значение мощности реактора в относительных единицах, способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - коэффициент пропорциональности, нейтронную мощность ядерного реактора в относительных единицах измеряют как среднюю скорость счета детектора нейтронов в стационарном критическом состоянии средствами измерения При этом коэффициент пропорциональности рассчитывают, используя значение автокорреляционной функции. В качестве средства измерения числа нейтронов используют ионизационную камеру для определения флуктуации числа нейтронов. Измеряют отдельно среднее значение тока ионизационной камеры и флуктуирующую составляющую тока ионизационной камеры непрерывно во времени с интервалом дискретности, рассчитывают автокорреляционную функцию флуктуирующего тока ионизационной камеры, после чего рассчитывают коэффициент пропорциональности. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

Формула изобретения

1. Способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных единицах F=V·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , где

V - значение мощности реактора в относительных единицах,

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 = коэффициент пропорциональности,

при этом нейтронную мощность ядерного реактора в относительных единицах измеряют как среднюю скорость счета детектора нейтронов в стационарном критическом состоянии средствами измерения, а коэффициент пропорциональности рассчитывают, используя значение автокорреляционной функции, отличающийся тем, что в качестве средства измерения числа нейтронов используют ионизационную камеру для определения флуктуации числа нейтронов способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , измеряя отдельно среднее значение тока ионизационной камеры способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и флуктуирующую составляющую тока ионизационной камеры i(t) непрерывно во времени с интервалом дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, рассчитывают автокорреляционную функцию флуктуирующего тока ионизационной камеры по формуле

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

im, im+n - переменные токи в момент времени T и T+t соответственно

t=k·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, k=1, 2, 3способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

n=0, 1, 2 способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

после чего рассчитывают коэффициент пропорциональности

N - число чисел отсчетов детектора (N>>n)

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =Y·ехр(-способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ·t), где

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

Dv - параметр Дайвена (константа, табличная величина), Dv=0.795 для U235,

B eff - эффективная доля запаздывающих нейтронов,

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - константа спада мгновенных нейтронов в критическом реакторе.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выбирают интервал дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 tспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 0.1/способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 .

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что число измерений i(t) во времени должно быть не менее десяти тысяч.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для измерения F - нейтронной мощности реактора в абсолютных единицах. Задачи измерений F реактора требуется решать при проектировании защиты от излучения, при определении радиационной стойкости корпусов реакторов ВВЭР. Эта задача решается при пусках космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ). Пуск КЯЭУ проводят строго по времени с учетом результатов измерений F. Медленный или излишне быстрый выход КЯЭУ на номинальную мощность может быть губительным для нее. Задача в этом случае осложняется тем, что F реактора КЯЭУ должна измеряться в абсолютных единицах на всех этапах пуска КЯЭУ.

Принятые в тексте обозначения

F - нейтронная мощность реактора в абсолютных единицах [деления/секунда или ватт]

V - значение мощности реактора в относительных единицах [отсчеты/секунда или ампер]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - число, коэффициент пропорциональности [ватт/ампер или деления/(секунда - ампер)]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - эффективность детектора нейтронов [отсчет/деления].

t - время [секунда]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - время [секунда]

С - число отсчетов детектора [отсчет]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 хх(способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ) - автокорреляционная функция чисел отсчетов детектора [отсчет2]

fxx(t) - автокорреляционная функция [ампер2]

I(t) - ток [ампер]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - значение среднего значения тока ионизационной камеры [ампер]

i(t) - флуктуирующие значения тока ионизационной камеры во времени [ампер]

Y - параметр, определяемый в процессе обработки экспериментальных данных [ампер/деления или ампер/(ватт·секунда)]

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - параметр, [1/секунда]

Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =0.795 - табличная безразмерная величина

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 eff - безразмерная величина

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t - интервал дискретности измерений [секунда]

Задача измерений F решается в два этапа. На первом, относительно простом этапе, выбирается способ измерений мощности реактора в относительных единицах (скорость счета детекторов нейтронов, ток ионизационной камеры и т.п.). Важно, чтобы результат измерений мощности реактора в относительных единицах был пропорционален мощности реактора в абсолютных единицах. Этот коэффициент пропорциональности должен оставаться неизменным в заданном диапазоне изменений F, т.е. в этом диапазоне должно выполняться равенство:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

F - значение нейтронной мощности реактора в абсолютных единицах (в ваттах или в делениях в секунду)

V - значение мощности реактора в относительных единицах (скорость счета детектора нейтронов, ток, протекающий через ионизационную камеру)

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - коэффициент пропорциональности.

На втором этапе измеряется одновременно мощность реактора в абсолютных и относительных единицах. По результатам этих измерений вычисляется значение способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 . Далее для определения F в диапазоне пропорциональности достаточно измерить мощность в относительных единицах и умножить этот результат измерений на способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 . Номинальная мощность реакторов обычно на много порядков больше уровня мощности, который может быть измерен экспериментально. В практической работе более всего ценятся результаты вычислений способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 на уровнях мощности реактора, сравнимых с номинальным уровнем.

Предлагается измерять F статистическими методами. Известно несколько разновидностей статистических методов измерений F в критическом состоянии реактора. Различаются эти методы в деталях, все они основаны на изучении флуктуации числа нейтронов в реакторе. Характерным свойством флуктуации является уменьшение их амплитуд на уровнях средних значений чисел нейтронов по мере увеличения нейтронной мощности. Соответственно общим недостатком всех без исключения статистических методов являются относительно небольшие уровни мощности, на которых они могут быть реализованы. Известен способ измерений F - метод корреляционного анализа (МКА) - прототип. Известный американский специалист Р. Уриг в своей монографии «Статистические методы в физике ядерных реакторов» (Атомиздат. 1974. Москва) по поводу МКА на стр.55 пишет: «Следует отметить, чтоспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 фоновые величины зависят от способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 F2, в то время как амплитуда способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 зависит только от F. Следовательно, этот метод ограничивается очень низкими скоростями делений».

МКА основан на измерении вероятности зарегистрировать нейтрон в момент времени t+способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 при условии, что ранее нейтрон был зарегистрирован в момент времени t. Эта вероятность называется автокорреляционной функцией способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 хх(способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ) измерений чисел отсчетов детектора. Значения функции способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 хх(способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ) рассчитываются по результатам измерений чисел отсчетов детектора по формуле:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

где

Cm, C m+n - числа отсчетов детектора за временной интервал способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t в момент времени t и t+способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 соответственно,

t=k·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, k=1,2,3способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

n=0,1,2,способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

N- число отсчетов детектора (N>>n).

Исходя из характеристик цепной реакции деления ядер и свойств стационарного критического реактора без запаздывающих нейтронов можно записать соотношение, связывающее функцию способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 xx(способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ) при способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 >0 с параметрами такого реактора (Р. Уриг «Статистические методы в физике ядерных реакторов» (Атомиздат. 1974. Москва):

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - эффективность экспериментального детектора

Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - параметр Дайвена (константа, табличная величина), Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =0.795 для U235,

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 eff - эффективная доля запаздывающих нейтронов (величина, известная по результатам независимых экспериментов или вычисляемая по программам расчета параметров кинетики реакторов),

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - константа спада мгновенных нейтронов в критическом реакторе.

Формула численно описывает флуктуации потока нейтронов во временной области. Первое слагаемое этой формулы описывает вероятность случайных пар отсчетов нейтронов. Второе слагаемое описывает вероятность коррелированных пар отсчетов нейтронов, имеющих общее происхождение. Если реализовать измерения, непосредственно используя формулу (3) при обработке экспериментальных данных для определения мощности в абсолютных единицах, то существует предел по мощности, исчисляемый долями ватт, выше которого измерения станут невозможными. Действительно, в формуле (3) первое слагаемое (фоновая составляющая), пропорциональное (F·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 )2, начиная с указанного предела по мощности, становится во много раз больше второго слагаемого, пропорционального F·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 .

Характерной особенностью статистических методов измерений параметров реактора является требование достаточно высокой эффективности экспериментального детектора (способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ~способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ). При низкой эффективности детектора (способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 <<10-4) вероятность коррелированных пар отсчетов становится много меньше случайных пар отсчетов. В этом случае не удается измерить какие-либо параметры реактора ни МКА, ни любым другим статистическим методом.

Предлагается модернизированный метод корреляционного анализа (ММКА). Этот способ обеспечивает измерения мощности реактора до уровней, исчисляемых в киловаттах. При реализации ММКА флуктуации числа нейтронов I(t) представляются в виде суммы среднего значения способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 функции I(t) и флуктуирующей составляющей способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 . В этих случаях корреляционная функция рассчитывается по формуле:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

im, im+n - переменные токи в момент времени T и T+t соответственно.

t=k·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, k=1,2,3способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

n=0,1,2,способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

N - число чисел отсчетов детектора (N>>n)

Техническим результатом, на которое направлено изобретение, является увеличение максимальных значений F, измеряемых следующим способом,

Способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных единицах F=V·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , где

V - значение мощности реактора в относительных единицах,

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 = коэффициент пропорциональности,

при этом нейтронную мощность ядерного реактора в относительных единицах измеряют как среднюю скорость счета детектора нейтронов в стационарном критическом состоянии средствами измерения, а коэффициент пропорциональности рассчитывают, используя значение автокорреляционной функции, при этом в качестве средства измерения числа нейтронов используют ионизационную камеру для определения флуктуации числа нейтронов способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , измеряя отдельно среднее значение тока ионизационной камеры способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и флуктуирующую составляющую тока ионизационной камеры i(t) непрерывно во времени с интервалом дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, рассчитывают автокорреляционную функцию флуктуирующего тока ионизационной камеры по формуле

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , где

im, im+n - переменные токи в момент времени T и T+t соответственно.

t=k·способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t, k=1,2,3способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

n=0,1,2,способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

N - число чисел отсчетов детектора (N>>n),

после чего рассчитывают коэффициент пропорциональности

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =Y·ехр(-способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ·t), где

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 ,

Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - параметр Дайвена (константа, табличная величина), Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =0.795 для U235,

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 eff - эффективная доля запаздывающих нейтронов

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - константа спада мгновенных нейтронов в критическом реакторе.

При этом выбирают интервал дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 tспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 0.1/способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 .

Кроме того, число измерений i(t) во времени должно быть не менее десяти тысяч.

Таким образом, увеличение измеряемой мощности достигается за счет:

1) использования в эксперименте в качестве детектора нейтронов ионизационной камеры

2) отсечение на аппаратном уровне постоянной составляющей от I(t) - результата измерений флуктуации числа нейтронов

3) измерений среднего значения тока способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и отдельно i(t) - флуктуирующих значений тока ионизационной камеры во времени t с помощью усилителя У7-6 (или его аналога) с записью измеренных значений i(t) в оперативную память компьютера

4) расчета корреляционной функции fxx(t) по формуле (4) с использованием результатов измерений i(t)

5) преобразования формулы (3) к рабочему виду:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - среднее значение тока ионизационной камеры (результат измерений мощности реактора в относительных единицах)

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 - параметр

Dспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 , способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 eff - параметры, величины которых известны из независимых экспериментов

6) использования измеренных значений способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 для определения параметров Y и способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 методом наименьших квадратов с учетом вида формулы (5)

7) вычисления искомого значения коэффициента пропорциональности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 по формуле:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401

Предложенный способ измерений значения способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 назван модернизированным методом корреляционного анализа, заключающимся в том, что включают экспериментальную установку для измерений значений способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и i(t) во времени непрерывно с интервалом дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t от начала до конца эксперимента. Экспериментальная установка состоит из детектора нейтронов (ионизационной камеры), электрометра для измерений среднего значения тока ионизационной камеры, усилителя типа У7-6 (или его аналога) для измерений флуктуирующих значений тока ионизационной камеры на уровне среднего значения тока, преобразователя сигнала с выхода усилителя У7-6 в цифровой код, компьютера с программой, обеспечивающей запись цифрового кода в оперативную память PC и внешние носители информации. Выводят реактор в стационарное критическое состояние на заданный уровень нейтронной мощности реактора. Уровень мощности реактора ограничен максимальным значением тока ионизационной камеры, записанным в ее паспорте. Включают компьютер. Вводят в оперативную память компьютера, сопряженного с экспериментальной аппаратурой, программу записи результатов измерений значения способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и i(t) во времени непрерывно с интервалом дискретности способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t. Указывают в программе значение способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t и число значений функции, которое планируется реализовать для достижения требуемой точности эксперимента. Обычно число значений функций i(t), записываемых в оперативную память компьютера, несколько десятков тысяч. Интервал способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 t рекомендуется выбирать из расчета: способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 tспособ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 0.1/способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 . Примерное значение параметра способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 должно быть известно до опыта.

В подтверждение возможности реализации измерений ММКА значения способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 проведена серия экспериментов на реакторе. Измерено значение способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 на трех уровнях нейтронной мощности ~ 50 ватт, ~ 100 ватт и ~ 500 ватт.

На чертеже в полулогарифмическом масштабе приведены результаты вычислений значений функций способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 по данным измерений токов i(t) ионизационной камеры КНК-56 на трех уровнях мощности критсборки. Значения функций способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 помечены точками, совокупность этих данных обработана методом наименьших квадратов с учетом вида формулы (5). Пунктирной линией обозначена кривая, имеющая следующие параметры в результате обработки данных:

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =-(654±1)с-1, Y=exp(-24.80±0.01). По этому значению Y рассчитана искомая величина способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 =0.772·107 ватт/ампер. Результаты измерений средних значений токов ионизационной камеры КНК-56 на трех уровнях мощности критсборки и коэффициент способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 использованы для расчета F. Результаты расчета значений F и соответствующие значения способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 приведены в таблице.

n1 23
способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 n (мкА)6.76±0.1 13.3±0.166.9±0.1
Fn (ватт)52.2±1 102.7±1516.8±1

Результаты экспериментов, приведенные в таблице, подтверждают возможность измерений мощности реактора F предложенным способом. ММКА по сравнению с известным МКА не имеет ограничений по причине все возрастающих значений фоновых величин по сравнению с информативными величинами ввиду отсутствия фоновых величин. Более того, целесообразно проводить измерения ММКА по возможности на максимально больших уровнях мощности реактора F. При измерениях токов ионизационных камер неизбежно присутствуют помехи, уровень которых не зависит от величины мощности реактора F. С увеличением мощности реактора F увеличиваются средние значения токов способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных   единицах, патент № 2528401 и i(t), соответственно уменьшается влияние помех на результат эксперимента.

Класс G21C17/104 измерение реактивности

способ определения эффективного коэффициента размножения ядерной установки -  патент 2442234 (10.02.2012)

способ определения реактивности ядерной установки при выводе ее в критическое состояние -  патент 2372677 (10.11.2009)
способ определения эффективного коэффициента размножения при пуске водо-водяного реактора без выхода в критическое состояние -  патент 2368023 (20.09.2009)
способ определения подкритичности остановленной ядерной установки без выхода в критическое состояние -  патент 2362222 (20.07.2009)
способ определения эффективной интенсивности источника нейтронов заглушенного ядерного реактора -  патент 2302676 (10.07.2007)
способ имитации реактивности ядерного реактора -  патент 2287853 (20.11.2006)
способ измерения реактивности размножающей среды -  патент 2266577 (20.12.2005)
имитатор кинетики ядерного реактора -  патент 2244955 (20.01.2005)
способ настройки цифровых реактиметров на текущее состояние реактора по составу делящихся элментов топлива -  патент 2244352 (10.01.2005)
способ определения эффективности стержней регулирования реакторной установки -  патент 2243603 (27.12.2004)
Наверх