[发明专利]核电站的反应性监测方法及自动监测系统、存储介质在审
申请号: | 202010099680.2 | 申请日: | 2020-02-18 |
公开(公告)号: | CN111276270A | 公开(公告)日: | 2020-06-12 |
发明(设计)人: | 赵崇休 | 申请(专利权)人: | 岭东核电有限公司;广东核电合营有限公司;岭澳核电有限公司;大亚湾核电运营管理有限责任公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 |
主分类号: | G21C17/104 | 分类号: | G21C17/104 |
代理公司: | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 44281 | 代理人: | 彭愿洁;彭家恩 |
地址: | 518000 广东省深圳市福田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核电站 反应 监测 方法 自动 系统 存储 介质 | ||
1.一种核电站的反应性监测方法,其特征在于,包括:
获取核电机组的一回路的监测参数,所述一回路包括反应堆、蒸汽发生器、冷却剂管路、化学和容积控制装置以及硼和水补给装置;
根据所述监测参数计算得到多个反应性数据,形成反应性数据报表;
输出且显示所述反应性数据报表,所述反应性数据报表用于指导一回路的微调操作。
2.如权利要求1所述的反应性监测方法,其特征在于,所述获取核电机组的一回路的监测参数,包括:
控制采集核电机组的一回路内各设备运行的参数,构建运行图册;
对所述运行图册进行数据化解析得到所述一回路的监测参数,所述监测参数包括以下参数中的一者或多者:反应堆的热功率、反应堆内R棒的位移量、反应堆的堆芯中子通量、冷却剂的温度、冷却剂的流量、冷却剂内的硼浓度和实时监测时间。
3.如权利要求2所述的反应性监测方法,其特征在于,所述根据所述监测参数计算得到多个反应性数据,形成反应性数据报表,包括:
根据反应堆的热功率和实时监测时间计算得到反应堆的功率系数;根据反应堆内R棒的位移量计算得到R棒的微分价值;根据反应堆的堆芯中子通量和实时监测时间计算得到反应堆的疝毒浓度变化量;根据冷却剂的温度和冷却剂内的硼浓度计算得到硼微分价值;根据冷却剂温度和冷却剂内的硼浓度计算改变0.1℃的冷却剂硼化的量;根据冷却剂的流量和冷却剂的硼浓度计算改变1ppm硼浓度的冷却剂硼化量;根据反应堆R棒的位移量和冷却剂的温度计算改变单位R棒位移的冷却剂温度变化量;
将计算得到的计算结果作为反应性数据,统计形成对应的反应性数据报表。
4.如权利要求3所述的反应性监测方法,其特征在于,在统计形成对应的反应性数据报表之后,还包括利用所述反应性数据报表控制对所述一回路进行微调,以维持所述一回路的正常工作状态:
根据反应堆的功率系数、R棒的微分价值和反应堆的疝毒浓度变化量,控制对R棒的位移量和冷却剂的流量中的一者或多者进行调节;
根据硼微分价值、改变0.1℃的冷却剂硼化的量、改变1ppm硼浓度的冷却剂硼化量和改变单位R棒位移的冷却剂温度变化量,控制对水补充量和硼补充量中的一者或多者进行调节。
5.如权利要求4所述的反应性监测方法,其特征在于,所述根据反应堆的功率系数、R棒的微分价值和反应堆的疝毒浓度变化量,控制对R棒的位移量和冷却剂的流量中的一者或多者进行调节,包括:
利用反应堆的功率系数、R棒的微分价值和反应堆的疝毒浓度变化量,统计得到疝毒浓度随时间的变化规律,预测下一时间段内的疝毒浓度超过预设的安全值后对R棒的位移量和/或冷却剂的流量进行调节,以确保疝毒浓度在安全许可范围内。
6.如权利要求4所述的反应性监测方法,其特征在于,所述根据硼微分价值、改变0.1℃的冷却剂硼化的量、改变1ppm硼浓度的冷却剂硼化量和改变单位R棒位移的冷却剂温度变化量,控制对水补充量和硼补充量中的一者或多者进行调节,包括:
利用硼微分价值、改变0.1℃的冷却剂硼化的量、改变1ppm硼浓度的冷却剂硼化量和改变单位R棒位移的冷却剂温度变化量,判断所述一回路是否启动换水操作,若是则确定水补充量和/或硼补充量,以确保理论上补充之后冷却剂内的硼浓度在预设的范围内。
7.如权利要求6所述的反应性监测方法,其特征在于,在确定水补充量和/或硼补充量之后,还包括:
获取实际上补充之后冷却剂的硼浓度,且与理论上补充之后冷却剂内的硼浓度进行比较,在比较偏差超过50ppm时,触发产生报警,以提示用户所述一回路的换水操作发生错误。
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