[发明专利]一种监测压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏位置的方法在审
申请号: | 202010301101.8 | 申请日: | 2020-04-16 |
公开(公告)号: | CN111540490A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 池毓凯;黄显煊;王志强;吴平韬;卫振华;潘江;王岩 | 申请(专利权)人: | 福建福清核电有限公司 |
主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00;G21C17/017 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 吕岩甲 |
地址: | 350318*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 监测 压水堆 核电 机组 蒸汽 发生器 泄漏 位置 方法 | ||
本发明属于轻水压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏监测技术领域,具体涉及一种监测压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏位置的方法。得出蒸汽发生器传热管热端入口、弯管区、冷端出口泄露的16N、19O冷却剂传输和蒸汽扩散的时间T热、T弯、T冷;计算三个典型漏点泄露时16N、19O的浓度比值;通过布置在主蒸汽管路旁的16N辐射监测仪,分析16N、19O特征能量的γ射线,分别测量16N、19O的浓度,求得比值;将上述实测比值与理论比值进行比对,即可判断出泄漏位置为该理论比值对应的位置。本发明可以定位蒸汽发生器传热管的泄漏点,提高蒸汽发生器泄漏率监测的测量精度,同时为传热管泄漏的维修准备提供必要信息。
技术领域
本发明属于轻水压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏监测技术领域,具体涉及一种监测压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏位置的方法。
背景技术
压水堆核电机组蒸汽发生器传热管是一回路压力边界,是放射性包容的第二道屏障,其泄漏会危及反应堆运行安全,产生放射性环境污染。据国内外核电运行经验,蒸汽发生器传热管泄漏最易发生在传热管热端入口、弯管区和冷端出口。
目前国内外电厂均在主蒸汽管路旁安装16N辐射监测仪测量传热管的泄漏。通过测量主蒸汽的16N放射性活度及总γ放射性活度,在机组功率大于20%时定量测量蒸汽发生器传热管泄漏率;在反应堆核功率小于20%时定性测量蒸汽发生器传热管泄漏率。但不能定位传热管泄漏发生的部位。
发明内容
本发明的目的在于提供一种监测压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏位置的方法,以定位蒸汽发生器传热管的泄漏点,提高蒸汽发生器泄漏率监测的测量精度,同时为传热管泄漏的维修准备提供必要信息。
为达到上述目的,本发明所采取的技术方案为:
一种监测压水堆核电机组蒸汽发生器泄漏位置的方法,包括以下步骤:
步骤一:计算得出16N、19O从堆芯到达主蒸汽管路旁的16N辐射监测仪探测器的传输时间,即蒸汽发生器传热管热端入口、弯管区、冷端出口泄露的16N、19O冷却剂传输和蒸汽扩散的时间T热、T弯、T冷;
步骤二:将T热、T弯、T冷代入下式,计算三个典型漏点泄露时16N、19O的浓度比值;
N0为堆芯中16N、19O的浓度比值,为常数;C‘N16、C′O19分别为探测器位置16N、19O的浓度值;
步骤三:通过布置在主蒸汽管路旁的16N辐射监测仪,分析16N、19O特征能量的γ射线,分别测量16N、19O的浓度,求得比值;
步骤四:将上述步骤三的实测比值与步骤二计算的理论比值进行比对,即可判断出泄漏位置为该理论比值对应的位置。
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