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堆芯中子注量率测量

堆芯中子注量率测量基本信息

堆芯中子注量率测量间接测量

包括早期的活化丝系统和在德国压水堆核电厂中广泛应用的气动球探测系统。

(1)活化丝法:早期的反应堆利用一套机械装置把各金属丝送入堆芯内预定位置,金属丝在堆芯经辐照活化后,再在堆外测出金属丝的活性。常用的活化丝有钨丝、锰丝等。

(2)气动球系统:运用压缩空气运载的系统。将直径1.6mm的实心钒钢球经管道从堆顶吹入预先选定的堆芯中子注量率测量管道。这些钢球含有V,V吸收中子后生成活化核V,V衰变(半衰期3.76min)放射出β粒子及γ射线。钒钢球在堆内经过3min左右的照射后,再由压缩空气沿原路经反方向吹出堆芯,送到测量台。小球柱的高度与堆芯高度相同,其活化强度与轴向中子注量率分布成比例。测量时,每4到8个小球柱为一组,每个小球柱又按顺序分成30个小段,每段测量时间为1s。图3是一组气动球测量系统的示意图。堆芯内设有24个气动球测量管道,分布在堆芯不同方位、不同半径处。每4个气动球测量管道组装在一个机械构件上,并通过一个出口穿过压力容器顶盖。用半导体探测器测量小球的γ放射性,24个小球柱分4组测量,每组6个小球柱同时测量,每个小球柱分成30个测点,每个测点测1s,测完一组约半分钟,4组共2min。测得的脉冲信号经前置放大器甄别、放大后送到计数器计数。采用过程计算机,根据所测得的脉冲速率,经若干修正,求出同一时间内归一化了的反应堆功率分布。属于这种修正的有小球的残余放射性和小球在堆内停留所造成的偏差。通过计算机数据处理,气动球堆芯中子测量系统还给出临界热流密度比、最大线释热率、轴向功率偏差因子和象限功率倾斜因子等参数。为提高精确度,测量前用Co标准源对半导体探测器进行标定 。

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堆芯中子注量率测量造价信息

  • 市场价
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测量仪表

  • 品种:电测量仪表,型号:SD96-AZ3Z/AV3Z,系列:SD电测量仪表
  • 盛善
  • 13%
  • 上海盛善电气有限公司江苏办事处
  • 2022-12-06
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测量仪表

  • 品种:电测量仪表,型号:SD96L-AJ3Z/AV3Z,系列:SD电测量仪表
  • 盛善
  • 13%
  • 上海盛善电气有限公司江苏办事处
  • 2022-12-06
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液位测量装置

  • QYW600W
  • 广州兴进
  • 13%
  • 广州兴进消防设备有限公司
  • 2022-12-06
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测量模块

  • 品种:测量模块;系列:Tmax T型;规格:PR300/V;产品说明:塑壳断路器附件,脱扣器附件;
  • ABB
  • 13%
  • 西安赢家电器设备有限公司
  • 2022-12-06
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智能电采集模块

  • SDP3000
  • 株洲中车机电
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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弯管机(带胎压机)

  • WC27-108
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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弯管机(带胎压机)

  • WC27-108
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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弯管机(带胎压机)

  • WC27-108
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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弯管机(带胎压机)

  • WC27-108
  • 台班
  • 汕头市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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弯管机(带胎压机)

  • WC27-108
  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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中子当量剂量仪

  • 2.技术参数: 1)测量范围:0.01μSv/h-100mSv/h 2)中子能量范围:热中子-15MeV 3)固有误差:≤±25% (镅铍中子源) 4)能量相关性:50keV-10MeV之间为±30
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-01
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氨充

  • 氨充
  • 1m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-10-13
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区域中子监测系统

  • (1)主机:2台 1)仪器设有4个通道,可接1-4个中子探头, 2)报警阈值:可设置两级阈值报警,报警值可调 3)数据存储:至少可储存48h监测数据,并可进行历史数据查询和调用 4)设备可显示测量
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-01
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沤蘑菇肥

  • 是生产蘑菇后的种植质废料掺入3%-5%的果酸钙,沤、腐熟后的基肥
  • 40000kg
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-03-29
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椅子(:园林建筑)

  • 1.8米长(:铁艺与实木结合)
  • 50张
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2011-11-17
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堆芯中子注量率测量直接测量

测量装置包括芯内裂变室、微型电离室、相应的机械装置;或者固定在堆内的自给能中子探测器。

(1)芯内裂变室:在压水堆和沸水堆中,大多数移动式堆芯中子注量率测量系统都采用芯内裂变室作为中子敏感元件。裂变室的特点是铀内衬的燃耗相当小。在脉冲基数、均方电压、平均电流(直流)三种基本方式中裂变室都能满意地工作。因此,在源量程通道(采用脉冲计数)、中间量程通道(采用均方电压技术)以及功率量程通道(采用平均电流技术)中,堆芯内裂变室都是适宜的。但裂变室的最佳设计(大小、材料、充气压力、发射极-收集极间隙、中子灵敏度等)是不同的。有两种基本型式的堆芯内裂变室,见图1。一种型式是在探测器外壳的内侧,镀富集铀层,形成灵敏体积的外壁。第二种型式是在灵敏体积的外表面加上一个富集铀-铝合金的机加工套筒。越是精心地控制铀镀层或铀-铝套筒的重量和厚度,就越能够准确地控制探测器的中子灵敏度。芯内裂变室充以零点几个兆帕的填充气体,最普通的是氩气,其他有氦、氮或氩与氮的混合气体。裂变室的中子灵敏度取决于发射极与收集极之间的间隙。电离电流是所充气体原子数的函数。间隙大产生的电流亦大。在较高的中子注量率下,必须把间隙减小。为提高信号噪声比,最好的办法是增加敏感元件所用铀的富集度,增大铀的表面积。利用改变裂变室的直径和长度来改变表面积,因此存在一种能产生最高信号噪声比的结构形状。堆芯内裂变室的外径约6mm左右,敏感长度约12~25mm。

(2)微型电离室:涂硼电离室可以满意地作为移动式堆芯中子注量率测量的敏感元件。一般来讲,堆芯内裂变室在堆芯满功率工作9个月之后,其中子灵敏度降至其初始值的50%;而微型电离室在一个半月内,其中子灵敏度就降低50%(由于B的热中子截面比U大6倍,导致燃耗太大)。作为移动式堆芯测量装置,穿过整个芯部所要求的时间很少超过3min,而穿过堆芯的频率很少多于每月一次。因此,涂硼电离室能满意地工作多年。

(3)堆芯中子注量率测量系统:包括探测器及其驱动机构、测量管道选择器、管道等机械装置,以及信号处理设备等几部分。操纵员操纵选择器,选择相应测量管道,由驱动机构将其从堆底送入堆芯预定的测量管道,并沿堆芯作由底至顶和由顶至底的运动,在运动过程中测出电流信号并经探测器尾部电缆传送到信号处理设备。一个900MW的压水堆核电厂在压力容器底部设有50个孔道与堆芯内50个中子注量率测量管道相连接,利用5套探测器驱动机构,每个探测器顺序穿过10个孔道,反复插抽。完成一次中子注量率分布图测量约需2h。

(4)自给能中子探测器:自给能中子探测器是利用其中子活化材料的基本放射性衰变产生信号电流的,不要求外来的电离或收集电压的能源,就能产生信号电流。探测器没有发生电离的充气区域,而该区域却被用作中子敏感材料的固体结构所代替。中子敏感材料与导线连接,同时用紧密充填的陶瓷绝缘体使导线和中子敏感材料与探测器的外套分隔开。所形成的探测器就像一根以无机物绝缘的同轴电缆,体积小而结实。简单的结构使这种探测器具有许多优点,其中包括价格低廉、读出设备简单、燃耗率低、寿命长和灵敏度重现性好。

一个典型的自给能中子探测器由4部分组成:发射极,绝缘体,导线和外套(或收集极)。发射极是一种热中子活化截面适当高的材料,活化以后,通过发射高能β射线以适当的半衰期进行衰变,电子就在这种衰变过程中逸出。绝缘体是固体,在堆芯内温度和核辐照环境下,它必须保持高电阻性能;按理想情况,它应该不发射由中子活化引起的β或电子(导线和外套或收集极必须只发射很少的β或电子),这样,不希望有的本底信号才能最小。图2示出自给能中子探测器的结构图,对中子敏感的发射极固定在因科镍导线上,发射极和导线穿过氧化镁绝缘体,因科镍外套滑套在绝缘体上,把整个组件挤压成直径为1.5mm表面光滑的长圆柱形部件。

自给能探测器主要有下列三种:①发射极(如铑)俘获中子后发生β衰变,即β流中子探测器;②发射极(如钴、钪或镉)俘获中子后放出瞬发γ,而后由激发核发射出荷能电子,即内转换中子探测器;③发射极俘获或散射γ射线,产生康普顿电子和光电子,从而使发射体荷正电,即自给能γ探测器。

铑和钒是最流行的发射体材料,其灵敏度(每单位中子注量率每厘米长度)为:1.33×10A(φ0.5铑发射体),1.5×10A(φ1.25钒发射体),1.2×10A(φ1.5钴发射体)。

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堆芯中子注量率测量常见问题

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堆芯中子注量率测量文献

双探头中子注量率探测器的研究 双探头中子注量率探测器的研究

双探头中子注量率探测器的研究

格式:pdf

大小:125KB

页数: 未知

反应堆启动初始阶段,中子注量非常低,是一般核测量系统的测量盲区。针对测量盲区的问题,设计了一种高灵敏度宽量程的中子注量率探测器。通过计算及实验表明,该探测器具有稳定的性能,能提供一种反应堆物理启动过程中盲区中子注量率测量的方法。

重水堆和快中子增殖反应堆核电站ppt课件 重水堆和快中子增殖反应堆核电站ppt课件

重水堆和快中子增殖反应堆核电站ppt课件

格式:pdf

大小:125KB

页数: 49页

重水堆和快中子增殖反应堆核电站ppt课件

堆芯测量装置简介

堆芯测量装置由中子通量测量、温度测量和反应堆压力容器水位测量子系统组成。温度测量系统和水位测量系统是冗余的,是PAMS系统的一部分,设备分为A系列和B系列,它们在电气上和实体上均是隔离的。在设计基准事故下,安全壳内的系统设备能完成测量功能。所有设备均抗震。

中子通量测量用于在预定孔道中沿活性区高度测量中子通量,并将通量数据与从集中数据处理系统(KIT)接收到的电站其它数据相结合,由数据处理软件确定测得的三维功率分布。正常工况下,温度测量系统通过集中数据处理子系统(KIT)的处理、运算,给出堆芯热电偶温度的物理值,探测或校验径向功率偏移,或者探测与控制棒组脱离的控制棒束。事故工况下,温度测量系统将进行连续的温度测量。反应堆压力容器水位测量的功能是当所有反应堆冷却剂泵停止运行时,系统给出反应堆压力容器的精确水位;当至少有一台反应堆冷却剂泵运行时,指示水位趋势。事故工况下,系统将进行连续的水位测量,以便在事故期间和事故后,让运行人员了解反应堆压力容器水位的变化趋势。

堆芯测量装置通过串行数据线路从集中数据处理系统(KIT)下载温度、压力、流量、棒位和堆外核仪表探测器电流等数据,以便与通量图数据相结合进行离线数据处理,从而确定三维功率分布和堆外核仪表的校准系数。系统还能向KIT和控制室报警系统(KSA)提供实时的设备监测与故障信息。

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堆芯测量装置堆芯测量装置国产化的特点

堆芯测量装置国产化的必要性

长期以来,我国百万千瓦核电站的堆芯测量装置供货被国外供应商垄断,其运营维护也高度依赖国外供应商。大亚湾、岭澳、红沿河所使用的设备是法国ArevaNP公司的设备,该供应商独家垄断CPR1000项目堆芯测量装置的供应市场,采购过程中表现非常强势。

若堆芯测量装置不实现国产化,长期由国外厂家垄断,将导致两个比较严重的后果:一方面,由于竞争不充分,长期依赖进口,导致采购成本居高不下;另一方面,国外供应商交货周期较长,沟通不便,合同配合迟滞,合同执行困难,交货进度控制难度大,给整个工程建设进度带来了非常不利的影响。

实现堆芯测量装置自主化已成为工程建设及成本节约的必须,不仅符合发改委关于重大技术装备国产化的发展战略,更有利于掌控核电关键产业环节的资源,主要优势体现在:

(1)降低采购成本以宁德3&4号机组为例,在保证质量和进度的前提下,新增的国产化设备与最近采购的红沿河3&4号机组相应合同价相比,宁德3&4号机组价格降低8.45%节约了采购成本,经济效益显著。

(2)增强对供货进度和设备质量的控制力通过国内分包、国内总包的方式,在国产化过程中发掘并培养了一批具备良好供货能力的分包商。通过生产堆芯测量装置的部件,可以逐步培养其制造能力及产品质量保证体系,逐步成熟,成为国产化的中坚力量,为系统的全国产化奠定基础。

(3)强化服务质量和响应速度

设备国产化后,系统的现场服务将由国内企业承担,不仅服务响应更加及时,而且服务费用会得到极大降低,能更全面的满足工程建设需要。

(4)建立备品备件库

产品自主化生产,能更好保障机组40年运行所需的备品备件。不仅涉及在建电厂的使用,同时还涉及在役核电厂系统维护、备品备件更换等业务,为国内电站提供价格合理、优质的备品备件服务,免去了对国外供货备品备件价格逐年上涨的顾虑。

堆芯测量装置国产化的难点

1、供应商管理

由于堆芯测量装置包含的设备种类多,涵盖学科多,所采购和分包的产品种类繁多,大到有核安全级支架、管道、阀门,小到标准电器件、螺钉螺母,涉及的供应商数量较大,但由于核电项目的特点,采购量的限制,与供应商的合作关系就不单纯是一个挑选过程。如何选择评价供应商,与供应商建立战略伙伴合作关系,并对供应商进行质量监督是国产化的难点之一。

2、集成测试

测试平台的建立包括基础建设、测试专用工具及设备的开发、功能实验测试方法的研究,也是产化难点之一。通过建立一体化管理体系,对供应商管理和集成测试过程进行了全面梳理,分别建立供应商管理控制程序、供应商质量管理体系要求、供应质量监督控制程序、集成自试验控制程序等程序和细则,对后续工作的有序开展奠定了制度基础。

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堆芯测量装置应用情况

堆芯测量装置在秦山核电二期工程一号机组的调试和成功投入运行,表明其功能完全满足设计要求,具体表现在以下几个方面:

(1)在反应堆启动调试阶段,进行了不同功率状态下的功率分布测量试验,以验证堆芯核设计的准确性,确保反应堆的安全运行。试验结果表明,堆芯中子通量测量系统的功率分布实测值与理论预计值符合得非常好,并向堆外核仪表提供了准确可靠的校准系数。

(2)在反应堆启动调试阶段,堆芯温度测量的一致性很好,与 RCP平均温度符合得非常好,满足设计要求。

(3)在反应堆启动调试阶段,反应堆压力容器水位测量与理论计算值基本一致,达到了设计要求。

(4)整个堆芯测量装置与电厂其他系统之间的接口完全满足设计要求,保证了各种数据安全、可靠地接收与发送。

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