162核芯测量系统(RIC)

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1、§1.6.2.核芯测量系统(RIC)一、系统的功能1、堆内温度测量为了保证反应堆在良好条件下运行并保证运行安全,堆芯测量系统具有以下功能:(1)提供30个堆芯温度信息;(2)计算并显示饱和裕度;(3)探测反应堆径向功率不平衡;(4)发现与自身棒组分离的棒束;(5)供操纵员观察事故吋和事故后堆芯温度和过冷度的变化趋势。2、堆芯中了通量分布测量(1)记录被测点的中子通量;(2)测量的中子通量数据经RIC计算机处理后,得出反应堆运行吋堆内三维功率分布°堆芯测量系统在反应堆启动时用于:(1)检查堆寿命初期功率分布与设计的一致性;(2)检查用于事故分析的热点因了是否在保守值;

2、(3)校核堆外核仪表系统RPN的电离室;(4)监测在堆芯装料时nJ能出现的错误在正常运行时,堆芯测量系统用于(1)检查燃耗对应的堆芯功率分布是否与设计所期望的功率分布相符;(2)监测各个燃料组件的燃耗;(3)校验堆外核仪表系统(4)探测堆芯有否偏离正常运行。3、压力容器内液位测量(1)失水事故发牛时监测堆芯淹没情况:(2)正常充排水吋观察堆内充水情况:(3)主泵开动时,监测堆芯压差。二、温度测量在30个燃料组件的出口热电偶测得反应堆冷却剂的温度,可以据此制订堆芯温度分布图。这些测量值经转换可得到堆芯中子通量径向分布图。1、温度测量方法温度测最通过热电偶的方法来实现,

3、热电偶包壳用鎳铅-银铝不锈钢制成,并用氧化铝作绝缘材料。30个热电偶分为A,B两列,每列15个。热电偶的热端安装在堆芯上栅格板上面,冷端通过补偿电缆引到堆外的冷端箱里。图4-18表示30根热电偶的布置。热电偶:2=3.17mmL=7.5-12M量程:0-1200°C精度:二1.5°C0°C375°C2、运行和控制操作温度测量连续进行。每台自动记录仪上有18条通道,每个热电偶通过各白的开关可与它所对应的口动记录仪相连或断开。测量信号经堆芯冷却监测机柜处理后在机柜的显示仪上显示出来,并R将信号传送到中央数据处理计算机,连同堆芯冷却监测器接收

4、的压力信号(収自稳压器和余热排除系统RRA),用于计算饱和温度。以屏幕显示温度图、压力和最低过冷裕度。在主控室设置的远传指示仪,对每个列连续指示最低过冷裕度和最高温度。事故情况下,堆芯冷却监测机柜、远传指示仪、集中数据处理计算机,都将跟踪堆芯温度变化。堆芯温度测量系统需耍以下测量数据:(1)堆内温度测量,共有两组,每组15个TC(TC二Thermocouple)。(2)冷端箱电阻温度探测器(每列3个)温度信号。(3)由RCP的二个电阻式温度计提供的热管段冷却剂温度。(4)由RCP的位于RRA热管段的两个压力传感器提供的一回路冷却剂压力。(5)由RCP稳压器的三个压力

5、传感器提供的一回路冷却剂压力。堆芯温度监测系统对•所获得的数据可作以下处理:(1)将所有输入信号转换成数字信号以便处理和输出到KIT计算机系统。(2)一回路冷却剂沸点计算弘尸A+BL+Cf+DlJ+ElJ其中L=LogioPiinA、B、C、D、E为常数,P」为所测到的最小冷却剂压力(3)温度裕量计算Largin=TSAT-TRic最小温度裕量T唤沪Tsat-Tr叭。堆功率小于10%Pn时需大于20°C。(4)二个热管段温度Tk温度裕量计算Tttargin=TsAT-Tin.三、中子通量测量通过中子通量测量可以直接得到通量的轴向分布,然后经过计算,就可以得到不同水平

6、的径向分布。1、中子通量测量:图(1)用微型裂变室测定中子通量,该微型裂变室的结构如下'i个小央电极,上面覆盖一层u-235富集度为90%的氧化铀(U02)涂层。两层密封图(1)微型裂变室的同心不锈钢包壳。该探测器可以测量中子通量的范围是10°到9.3X10,3n/cm2・s。其对应的汇集电流从10予到1.5X103Ao堆内中子控头:外径二4.70mmL二66mm灵敏度:10'A/n/ci『/sr<2X1012A/Gy/h2、探测器导向管导向管的一端是反应堆压力容器的延伸,导向管包容着指套管。支持导向管的支架能消除导向管的震动共振,支架是可以上下调节的。3、中子通量

7、探测器的布置:图(2)共有38个指套管用于38个燃料组件的小了通量测量。270*01020304050607080910111213A-1•1■*・・・••rT18t1•B1i十・i—K*-•97••1-c-•t20ID~•一11019817E一0一-r16•F303II229lb180。G155H131228J-31243736K_.一213327L_•.2333M…■■・•.—・••3225N一♦■■■•2290・图(2)冇4个探测器可用,它们当中的每一个可以通过切换开关探测8个或10个燃料组件的中了。4、探测器的远距操作为了保证切换和4个探测器向38个中了

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