способ контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора

Классы МПК:G21C17/00 Контроль; проверка
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Курская атомная электростанция
Приоритеты:
подача заявки:
1999-06-30
публикация патента:

Использование: при эксплуатации атомных станций с реакторами типа РБМК для повышения точности, быстродействия и надежности определения относительной величины нарушения целостности каналов, состояния зазоров между каналами и графитовой кладкой, местоположения контролируемых каналов с выявленными отклонениями от режима нормальной эксплуатации. Сущность изобретения: одновременно для всех контролируемых каналов измеряют суммарную интенсивность распадов продуктов активации газа, интенсивность распадов продуктов активации газовой фракции и величину, характеризующую концентрацию продуктов коррозии в газе, определяют по измеренным параметрам их отношения и отношения их средних величин и по полученным данным оценивают состояние каналов. 10 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10

Формула изобретения

Способ контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора, основанный на измерении радиоактивности газа, применяемого для обдувки трактов каналов и графитовой кладки, отличающийся тем, что одновременно измеряют для каждого i-го канала суммарную интенсивность распадов продуктов активации газа, интенсивность распадов продуктов активации газовой фракции и величину, характеризующую концентрацию продуктов коррозии в газе, определяют по измеренным величинам отношение интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции для i-го канала к суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа для i-го канала и отношение их средних величин, отношение величины, характеризующей концентрацию продуктов коррозии в газе для i-го канала, к суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа для i-го канала и отношение их средних величин, отношение величины, характеризующей концентрацию продуктов коррозии в газе для i-го канала, к интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции для i-го канала и отношение их средних величин, и по отклонениям значений отношений интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции для i-го канала к суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа для i-го канала, величины, характеризующей концентрацию продуктов коррозии в газе для i-го канала, к суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа для i-го канала, величины, характеризующей концентрацию продуктов коррозии в газе для i-го канала, к интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции для i-го канала от соответствующих значений отношений их средних величин оценивают состояние каналов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технике эксплуатации атомных станций с реакторами типа РБМК и предназначено для контроля целостности технологических каналов и состояния зазоров между технологическими каналами и графитовой кладкой.

Известен способ контроля целостности технологических каналов (ТК), основанный на измерении параметров газа (температуры, влажности) в импульсных (измерительных) трубках, в которые он попадает после прохода через газовые тракты ТК (зазоры между технологическими каналами и графитовой кладкой) [1].

Основой данного способа является то, что он основан на концепции "течь перед разрушением", которая дает возможность определять наличие течи в канале по повышенной температуре и влажности газа. В то же время из-за взаимосвязи газовых трактов соседних ТК между собой через неплотности в графитовой кладке возможно повышение температуры и влажности газа одновременно сразу в нескольких газовых трактах ТК, что затрудняет поиск и локализацию ТК с течью.

Предлагаемый способ контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора позволяет снять этот недостаток, так как в основу его положен принцип разделения газа, контролируемого в импульсных трубках, на фракции: на газообразную и на фракцию твердых частиц, наличие которой в газе обусловлено, в случае образования течи в ТК, выбросами в газ продуктов коррозии (в виде микрочастиц, образующихся, например, в результате разрушения стенок ТК и графитовой кладки в месте течи из ТК), - и оценки соотношения этих фракций как для одного ТК, так и для всех контролируемых ТК в целом. В этом случае, например, увеличение соотношения фракций в сторону фракции твердых частиц в газовом тракте ТК будет указывать на наличие разрушений в данном ТК, тогда как в соседних ТК это соотношение будет меньше за счет фильтрации газа в графитовой кладке. Одновременно предлагаемый способ позволяет осуществить при контроле целостности ТК новую концепцию - концепцию контроля за процессом выноса радиоактивных твердых частиц с внешней поверхности ТК перед появлением течи через него, а именно определить начало процесса "растрескивания" канала перед течью, то есть способ позволяет за счет оценки числа твердых частиц в газе (продуктов коррозии) определить на ранней стадии (до начала течи через канал) наличие процесса коррозии. Анализ же соотношений фракций позволяет оценить состояние зазора между каналом и графитовой кладкой.

Сопоставительный анализ данного технического решения с прототипом позволил выявить отличительные признаки, что доказывает соответствие заявляемой совокупности признаков критерию изобретения "Новизна".

При поиске аналогов и прототипа не обнаружены технические решения, сходные с отличительными признаками изобретения, что доказывает соответствие заявляемой совокупности признаков критерию изобретения "изобретательский уровень".

Суть предлагаемого способа контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора заключается в следующем.

Предлагаемый способ контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора основан на измерении радиоактивности газа, применяемого для обдувки трактов каналов и графитовой кладки. Основные цели, которые ставятся при этом: повышение точности, быстродействия и надежности определения относительной величины нарушения целостности каналов, состояния зазоров между каналами и графитовой кладкой и, соответственно, местоположения контролируемых каналов с выявленными отклонениями от режима нормальной эксплуатации. Для достижения этих целей производят одновременное измерение следующих величин (для каждого из контролируемых ТК):

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i - суммарная интенсивность распадов продуктов активации газа для i-го ТК;

fai - интенсивность распадов продуктов коррозии для i-го ТК;

fgi - интенсивность распадов продуктов активации газовой фракции для i-го ТК;

fNai - величина, характеризующая концентрацию продуктов коррозии в газе для i-го ТК.

Необходимо отметить взаимосвязи между этими параметрами, которые будут полезны при дальнейшем рассмотрении способа:

- fgi - величина интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции определятся как

fgi = fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i-fai; (1)

- a fNai - величина, характеризующая концентрацию продуктов коррозии в газе, определяется как

fNai = F(fai), (2)

где F - функция преобразования интенсивности распадов продуктов коррозии в число твердых частиц.

Наряду с измерениями указанных величин одновременно вычисляют их средние значения для всех контролируемых ТК по соотношениям:

- среднее значение суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа определяется как

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807

где M - число контролируемых ТК;

- среднее значение интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции определяется как

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807

- среднее значение величины, характеризующей концентрацию продуктов коррозии в газе

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807

При этом о состоянии ТК и зазора судят по следующим соотношениям:

1. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fgcp способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 fgi

fNacp способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 fNai

и их отношений

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807срспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 21668071 (6)

fgi/fgcpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 21668071

fNai/fNacpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 21668071

fgcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807срспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fgi/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807срспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fNai/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fNai/fgi

можно судить о нормальном состоянии i-го ТК.

2. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср>fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fgcpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fgi

fNacp>fNai

и их отношений

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<1 (7)

fgi/fgcpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 21668071

fNai/fNacp<1gcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcpспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fNai/fgi

также можно судить о нормальном ("некорродированном") состоянии i-го ТК с уменьшенным значением примесей твердых частиц в газе с большим, по сравнению со средним, значением газового зазора.

3. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp<fi

fgcp>fgi

gNacp<f

и их отношений

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp>1 (8)

fgi/fgcp<1Nai/fNacp>1

fgcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср>fgi/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcp<f/fgi

можно судить о наличии процесса "коррозии" у i-го ТК с одновременно уменьшенным, по сравнению со средним, значением газового зазора.

4. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp>fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fgcp>fgi

fNacp>fNai

и при

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp<1 (9)

fgi/fgcp<1Nai/fNacp<1gcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср>fgi/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcp<f/fgi

также можно судить о наличии процесса "коррозии" у i-го ТК с одновременно еще более уменьшенным, по сравнению с п. 3, значением газового зазора.

5. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp<fi

fgcp>fgi

fNacp<f

и при

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp>1 (10)

fgi/fNacp<1Nai/fNacp>1

fgcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср>fNai/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcp<f/fgi

можно судить о наличии течи в i-м ТК.

6. При следующих соотношениях величин

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp<fi

fgcp>fgi

fNacp<f

и при

fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp>1 (11)

fgi/fNacp<1Nai/fNacp>1

fgcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср<f/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср>fNai/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i

fNacp/fgcp<f/fgi

можно судить о наличии течи в i-м ТК с одновременным выносом твердой фракции.

Сущность предлагаемого способа контроля целостности каналов водографитового ядерного реактора можно раскрыть на примере устройства, реализующего данный способ. Блок-схема устройства контроля целостности каналов (для одного из контролируемых каналов) приведена на фиг. 1, где приняты следующие обозначения:

1 (блок N 1) - Детектор способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-излучения, предназначенный для измерения суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i.

2 (блок N 2) - Блок вычисления среднего значения суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср в соответствии с соотношением (3).

3 (блок N 3) - Блок вычисления отклонений способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i текущей величины суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i дл i-го контролируемого канала от среднего значения fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср, то есть

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i = fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807ср-fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i. (12)

4 (блок N 4) - Блок временной задержки с временем задержки, равным способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, осуществляющий сдвиг fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i на время способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, то есть fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i_способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i(способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807).

5 (блок N 5) - Блок вычитания, определяющий разность способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f1способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 между суммарной интенсивностью распадов продуктов активации газа и ее значением, задержанным на время способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, и определяемую по соотношению

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f1способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 = fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i-fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i(способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807). (13)

6 (блок N 6) - Блок временной задержки с временем задержки, равным способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, осуществляющий сдвиг способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f1способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 на время способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, то есть способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f1способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807_способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f2способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807.

7 (блок N 7) - Схема совпадений, осуществляющая определение интенсивности распадов продуктов коррозии (твердой фракции) для i-го ТК fai в соответствии с преобразованием

fai = способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f1способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807f2способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, (14)

где способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 - знак логического умножения.

8 (блок N 8) - Формирователь последовательности импульсов, частота следования которых fNai пропорциональна концентрации твердых частиц (продуктов коррозии) Nai в газе для i-го ТК.

9 (блок N 9) - Блок вычитания, определяющий разность между суммарной интенсивностью распадов продуктов активации газа способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i и интенсивностью распадов продуктов коррозии fai, то есть определяющий интенсивность распадов продуктов активации газовой составляющей fgi в соответствии с соотношением (1)

10 (блок N 10) - Блок вычисления среднего значения интенсивности распадов продуктов активации газовой фракции gcp в соответствии с соотношением (4).

11 (блок N 11) - Блок вычисления отклонений способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fgi текущей величины интенсивности распадов продуктов активации газовой составляющей fgi для i-го контролируемого канала от среднего значения fgcp по соотношению

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fgi = fgcp-fgi. (15)

12 (блок N 12) - Блок вычисления среднего значения частоты следования импульсов fNacp, пропорциональной средней концентрации твердых частиц (продуктов коррозии) в газе Nacp, в соответствии с соотношением (5).

13 (блок N 13) - Блок вычисления отклонений способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fNai текущего значения частоты следования импульсов, пропорциональной концентрации твердых частиц (продуктов коррозии) в газе fNai, от ее среднего значения fNacp по соотношению

способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807fNai= fNacp-fNai. (16)

14 (блок N 14) - Вычислительное устройство, анализирующее состояние ТК и зазоров в соответствии с соотношениями (6)-(11).

Устройство работает следующим образом.

Сигнал с блока 1 (устройство имеет М блоков 1 - по числу контролируемых технологических каналов) в виде частоты следования импульсов (в дальнейшем - просто частоты), пропорциональный суммарной интенсивности распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i, поступает на вход N 1 блока 2, на вход N 1 блока 3, на вход N 1 блока 4 и на вход N 1 блока 5. Остальные входы блока 2, который имеет М входов - по числу блоков 1, подсоединены к их выходам, а выход блока 2 связан со входом N 2 блока 3 (устройство имеет М блоков 3 - по числу контролируемых каналов). Блок 2 производит определение среднего значения частоты импульсов fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp, пропорциональной суммарной интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа.

При нормальном режиме эксплуатации канала частоты импульсов, поступающие на входы N 1 и N 2 блока 3 и пропорциональные суммарной интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа в i-м контролируемом канале fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i и их среднему значению по всем контролируемым каналам соответсттенно fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp, будут практически близки друг к другу (фиг. 2-1) или их отличие друг от друга будет находиться в пределах установленного коридора допусков. В этом режиме мы имеем сигнал на выходе N 1 блока 3, что показано на фиг. 2-1, свидетельствующий о нормальном режиме эксплуатации канала.

На фиг. 2-2 приведены временные диаграммы для режима работы канала, когда суммарная интенсивность способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа в контролируемом канале fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i превышает их среднее значение fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp. В этом случае мы имеем устойчивый сигнал на выходе N 2 блока 3, что показано на фиг. 2-2, который свидетельствует о нарушении в режиме эксплуатации канала. Эти нарушения могут быть вызваны или процессом "растрескивания" канала и, соответственно, выносом с его поверхности радиоактивных твердых микрочастиц (имеется в виду процесс "растрескивания" канала перед образованием течи через него), или непосредственно течью через канал с выносом в газовый контур канала радиоактивных теплоносителя и продуктов коррозии.

На фиг. 2-3 приведены временные диаграммы для режима работы канала, когда суммарная интенсивность способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i в i-м контролируемом канале ниже их среднего значения fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp. В этом случае мы имеем устойчивый сигнал на выходе N 3 блока 3, что показано на фиг. 2-3, который свидетельствует о нарушении в режиме эксплуатации канала. Эти нарушения могут быть вызваны сужением зазора между стенками канала и графитовой кладкой.

Таким образом, работа блоков 1-3 по анализу суммарной интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i в i-м контролируемом канале по сравнению с их средним значением fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp уже позволяет определить нарушения в режиме эксплуатации канала.

Теперь рассмотрим работу блоков 4-9, позволяющих выделить из суммарной интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i в i-м контролируемом канале следующие составляющие :

fgi - величину интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газовой фракции,

fai - величину интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов коррозии,

а также определить частоту следования импульсов fNaii, пропорциональную концентрации твердых частиц (продуктов коррозии) Nai в газе.

При нормальном режиме эксплуатации канала (фиг. 3-1) частоты импульсов, поступающие на входы N 1 и N 2 блока 5 и пропорциональные суммарной интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i в контролируемом канале и этому же значению fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i(способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807)., только задержанному на время способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807, соответственно, будут практически близки друг к другу (или их отличие друг от друга будет находиться в пределах установленного коридора допусков). В этом случае при отсутствии в сигналах поступающих на входы N 1 и N 2 блока 5 частотных сгустков (пачек импульсов), обусловленных

наличием в газе радиоактивных твердых частиц, на выходах блоков 5, 6 и 7 будет нулевая (или флуктуирующая около нуля) частота следования импульсов.

При появлении в сигналах, поступающих на входы N 1 и N 2 блока 5 частотных сгустков (пачек импульсов), обусловленных наличием в газе радиоактивных твердых частиц, за счет их сдвига во времени на время способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807 (фиг. 3-2), с помощью блоков 5, 6, 7 происходит выделение интенсивностей радиоактивного распада продуктов активации твердых частиц в виде частотных сгустков (пачек импульсов) ai, которые блоком 8 преобразуются в одиночные импульсы. Частота импульсов на выходе блока 8 fNai, таким образом, будет пропорциональна концентрации твердых частиц в газе Nai.

Выход блока 7, на котором мы имеем частотные сгустки (пачки импульсов), обусловленные наличием в газе твердых частиц, кроме входа блока 8 связан со входом N 1 блока 9, вход N 2 которого подключен к выходу временной задержки (блок N 4). В результате на выходе блока 9 мы имеем частоту импульсов, равную разности между сигналами входов N 2 и N 1 блока 9 соответственно, которая прямо пропорциональна интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газовой фракции fgi.

В результате при отсутствии в газе твердых частиц частоты импульсов сигналы, поступающие на входы N 1 и N 2 блока 11 и пропорциональные интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газовой фракции fgi в контролируемом канале и их среднему значению fgcp, вычисляемому блоком 10 по всем контролируемым каналам, соответственно, будут практически близки друг к другу (фиг. 4-1) или их отличие друг от друга будет находиться в пределах установленного коридора допусков. В этом режиме мы имеем сигнал на выходе N 1 блока 11, что показано на фиг. 4-1, который свидетельствует о нормальном состоянии канала.

При наличии в газе твердых частиц частоты импульсов, поступающие на входы N 1 и N 2 блока 9, за счет блоков 5, 6 и 7 синхронизованы во времени, что позволяет выделить на его выходе интенсивность распадов газовой составляющей fgi в чистом виде. В результате сигналы, поступающие на входы N 1 и N 2 блока 11 и пропорциональные интенсивности способ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807-распадов продуктов активации газа в контролируемом канале fgi и их среднем значению fgcp, соответственно, будут практически близки друг к другу (фиг. 4-2) или их отличие друг от друга будет находиться в пределах установленного коридора допусков. В этом случае мы имеем сигнал на выходе N 1 блока 11, что показано на фиг. 4-2, который свидетельствует о нормальном состоянии канала.

Естественно, что рассмотренные режимы, диаграммы которых представлены на фиг. 4.1 и 4.2, характеризуют отсутствие течи в канале.

При наличии течи в канале (фиг. 4-3) интенсивность распадов его газовой составляющей fgi значительно выше средней fgcp и, в этом случае, мы имеем устойчивый сигнал на выходе N 2 блока 11. Совпадение во времени сигнала на выходе N 2 блока 11 с сигналом на выходе N 2 блока 3 будет свидетельствовать о наличии устойчивой течи в канале.

И, в случае сужения зазора, интенсивность распадов газовой составляющей данного контролируемого канала fgi будет ниже среднего значения fgcp, что подтвердится появлением устойчивого сигнала на выходе N 3 блока 11 (фиг. 4-4). Совпадение во времени сигнала на выходе N 3 блока 11 с сигналом на выходе N 3 блока 3 будет подтверждать наличие сужения зазора между каналом и графитовой кладкой.

Наконец, блоки 8, 12 и 13 осуществляют анализ сигналов, пропорциональных концентрациям твердых частиц в газе.

Так, на фиг. 5-1 представлены временные диаграммы, характеризующие работу этих блоков в режиме, когда средняя частота fNacp, вычисленная блоком 12 по всем контролируемым каналам, и частота fNai в данном контролируемом канале практически одинаковы. В этом режиме мы имеем устойчивый сигнал на выходе N 1 блока 13, который свидетельствует о практически "бескоррозионном" режиме эксплуатации канала. Совпадение во времени сигнала на выходе N 1 блока 13 с сигналами на выходе N 1 блока 3 и выходе N 1 блока 11 свидетельствует о нормальном режиме эксплуатации канала.

Фиг. 5-2 характеризует режим работы канала с концентрацией твердых частиц в газе, превышающей среднее значение, то есть при fNai, большем fNacp. В этом режиме мы имеем сигнал на выходе N 2 блока 13, который свидетельствует о "коррозионном" режиме эксплуатации канала. Совпадение во времени сигнала на выходе N 2 блока 13 с сигналом на выходе N 2 блока 3 свидетельствует о "коррозионном" режиме эксплуатации канала. И, наконец, совпадение во времени сигнала на выходе N 2 блока 13 с сигналами на выходе N 2 блока 3 и выходе N 2 блока 11 свидетельствует не только о "коррозионном" режиме эксплуатации канала, но и о наличии течи в нем.

Фиг. 5-3 характеризует режим работы канала с концентрацией твердых частиц в газе, имеющей значение ниже среднего. В этом режиме мы имеем устойчивый сигнал на выходе N 3 блока 13, который свидетельствует о наличии сужения зазора между каналом и графитовой кладкой. Совпадение во времени сигнала на выходе N 3 блока 13 с сигналами на выходе N 3 блока 3 и выходе N 3 блока 11 подтверждает наличие сужения зазора между каналом и графитовой кладкой.

Более детальный анализ состояния контролируемого канала осуществляется блоком 14 с использованием соотношений (6)-(11), которые позволяют по отношениям величин fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp; fgi/fgcp; fNai/fNacp; fgcp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp;fNacp/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807cp; fNacp/fgcp; fgi/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i; fNai/fспособ контроля целостности каналов водографитового   ядерного реактора, патент № 2166807i и fNai/fgi учесть как неравномерности энерговыделения по ТК, так и разницу в интегральных флюенсах нейтронов по ТК, то есть более точно восстановить состояние ТК и зазора независимо от абсолютного значения активностей. С этой целью выводы блоков 1, 8 и 9 также связаны с соответствующими входами блока 14.

Литература

1. Конструирование ядерных реакторов: Учеб. пособие для вузов/И.Я. Емельянов, В.И. Михан, В.И. Солонин; Под. общ. ред. акад. Н.А. Доллежаля. - М.: Энергоиздат, 1982. - С. 224.

Класс G21C17/00 Контроль; проверка

способ измерения нейтронной мощности ядерного реактора в абсолютных единицах -  патент 2528401 (20.09.2014)
имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора -  патент 2526856 (27.08.2014)
ампульное устройство для реакторных исследований -  патент 2526328 (20.08.2014)
устройство для испытания материалов в ядерном реакторе -  патент 2524683 (10.08.2014)
имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора -  патент 2523423 (20.07.2014)
устройство онлайнового измерения потока быстрых и эпитермических нейтронов -  патент 2516854 (20.05.2014)
ампульное облучательное устройство -  патент 2515516 (10.05.2014)
прибор для ядерной энергетической установки -  патент 2514858 (10.05.2014)
способ неразрушающего контроля технического состояния графитовой кладки уран-графитовых ядерных реакторов -  патент 2510682 (10.04.2014)
способ проверки работы активной зоны контрольно-измерительными приборами активной зоны -  патент 2508571 (27.02.2014)
Наверх