[发明专利]一种乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法及系统在审
| 申请号: | 202111451248.6 | 申请日: | 2021-12-01 |
| 公开(公告)号: | CN114152969A | 公开(公告)日: | 2022-03-08 |
| 发明(设计)人: | 齐宇虹;刘伟容;苏家豪;王平;王欣;张伟;贺施政;阚琛;胡锡文;宋晓鹏;徐磊;刘忠亮;吴志强;李超 | 申请(专利权)人: | 中国核电工程有限公司 |
| 主分类号: | G01T1/02 | 分类号: | G01T1/02 |
| 代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 罗建民;邓伯英 |
| 地址: | 100840 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 燃料 溶解 戽斗 卸料 有源 监测 方法 系统 | ||
1.一种乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法,其特征在于,包括:
S1:在乏燃料溶解器轴向方向的两侧分别安装γ放射源和探测系统,γ放射源和探测系统均与乏燃料溶解器的卸料测量位置对应;
S2:乏燃料溶解器的戽斗卸料后,将其转至卸料测量位置,γ放射源发射的γ射线穿过所述戽斗后进入探测系统,探测系统获取进入其内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率N;
S3:根据所述脉冲计数率N计算所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ,当所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ大于设定值时,判断所述戽斗内燃料短段未倒空。
2.根据权利要求1所述的乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法,其特征在于,采用式(1)计算所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ:
N=N0e-ud (1)
N—所述戽斗卸料后,穿过其进入探测系统的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率;
N0—所述戽斗空料时,穿过其进入探测系统的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率;
μ—戽斗内燃料短段的等效厚度,单位为m;
d—γ射线在所述戽斗中的线减弱系数。
3.根据权利要求2所述的乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法,其特征在于,所述步骤S2之前,还包括:
所述戽斗空料时,将其转至卸料测量位置,γ放射源发射的γ射线穿过所述戽斗后进入探测系统,探测系统获取进入其内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率N0。
4.根据权利要求3所述的乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法,其特征在于,式(1)采用以下方法获得:
所述γ放射源采用已知活度的γ放射源,在所述戽斗内加入不同等效厚度的燃料短段,在卸料测量位置,探测系统获取与不同等效厚度的燃料短段对应的脉冲计数率,以脉冲计数率为纵坐标,以燃料短段的等效厚度为横坐标,通过最小二乘法拟合得到含d的式(1)。
5.根据权利要求1-4任一项所述的乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测方法,其特征在于,所述探测系统包括探测器和信号分析处理系统,所述信号分析处理系统与探测器电连接,
所述探测器接收进入其内的γ射线,并转换为脉冲信号输出,
所述信号分析处理系统接收探测器输出的脉冲信号,并对其进行处理,以获得与进入探测器内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率N。
6.一种乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测系统,其特征在于,包括:γ放射源、探测系统和数据处理器,
所述γ放射源和探测系统分别安装在乏燃料溶解器轴向方向的两侧,且所述γ放射源和探测系统均与乏燃料溶解器的卸料测量位置对应;
所述γ放射源用于当乏燃料溶解器的戽斗卸料后并转至卸料测量位置时,发射γ射线,其发射的γ射线穿过所述戽斗后进入探测系统,所述探测系统用于获取进入其内的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率N;
所述数据处理器与探测系统电连接,用于根据所述脉冲计数率N计算所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ,并判断所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ是否大于设定值时,当判断结果为“是”时,输出所述戽斗内燃料短段未倒空的报警信号。
7.根据权利要求6所述的乏燃料溶解器戽斗卸料有源监测系统,其特征在于,所述数据处理器根据式(1)计算所述戽斗内燃料短段的等效厚度μ:
N=N0e-ud (1)
N—所述戽斗卸料后,穿过其进入探测系统的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率;
N0—所述戽斗空料时,穿过其进入探测系统的γ射线在设定能量区间对应的脉冲计数率;
μ—戽斗内燃料短段的等效厚度,单位为m;
d—γ射线在所述戽斗中的线减弱系数。
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