
- •1. Основные требования к суз
- •2. Функции и подсистемы суз
- •3. Структурная схема суз
- •4. Выбор параметров, с помощью которых контролируется мощность реактора. Составляющие реакторного излучения. Диапазоны измерения мощности реактора. Требования к системам контроля нейтронного потока.
- •Принцип детектирование заряженных частиц и нейтронов. Зависимость среднего заряда в импульсе от напряжения на электродах детектора.
- •Режимы работы ионизационных камер. Детекторы нейтронов. Характеристики детекторов.
- •Зависимость среднего заряда в импульсе от напряжения на электродах детектора. Пропорциональные счетчики. Камеры деления.
- •Импульсные детекторы. Процесс формирования импульса. Использование дискриминаторов. (не полный)
- •9.Флуктуационный режим работы ионизационных камер. Преимущества флуктуационного метода регистрации излучений.
- •10. Внутриреакторные датчики излучения для контроля энерговыделения в реакторе. Особенности работы.
- •11. Ионизационная камера (для гамма-лучей, токовый метод).
- •12. Ионизационная камера (для нейтронов, токовый метод, диапазон измерения).
- •13. Ионизационная камера (для нейтронов, импульсный метод, диапазон измерения).
- •14. Ионизационная камера (для нейтронов, статистический метод).
- •15. Компенсированная нейтронная камера.
- •16. Подвески и линии связи камер.
- •17. Диапазон измерения нейтронного потока импульсным методом. Структура импульсных каналов.
- •18. Диапазон измерения нейтронного потока токовым методом. Структура токовых каналов.
- •19. Гамма-камеры для внутриреакторного контроля.
- •20. Эмиссионные датчики нейтронов. Принцип действия. Преимущества и недостатки бэдн и кэдн.
- •21. Триаксиальная камера деления ктв.
- •22. Пусковые камеры. Мкд. Схема измерения
- •23. Охранный электрод. Схема подключения.
- •24 Периодомеры.
- •25. Системы контроля энгергораспределения в реакторе (назначение, состав)
- •Способы изменения мощности реактора. Применяемые поглотители.
- •Основные способы воздействия на реактивность. Виды регулирующих стержней.
- •Назначение регулирующих органов. Эффективность перемещения регулирующего органа. Требования к исполнительным органам.
- •Типовые схемы регулирования мощности реактора (по сигналу нейтронного потока).
- •30. Типовые схемы регулирования мощности реактора (по тепловым параметрам)
- •31. Типовые схемы регулирования нейтронного потока (с дифференциатором)
- •32. Структура схемы автопуска.
- •33. Устройство арм. Принцип действия канала регулятора нейтронной мощности (рнм).
- •Принцип действия одного канала рнм.
- •34.Структура канала регулятора по тепловому параметру.
- •35. Устройство арм. Формирование сигнала по нейтронному потоку в канале ррт.
- •36. Формирование сигнала по каналу арм, управляющего перемещением органов управления. Работа регулятора по тепловому параметру (ррт)
10. Внутриреакторные датчики излучения для контроля энерговыделения в реакторе. Особенности работы.
Особенности работы:
-Работают в больших радиационных помехах n=(2-5)10^14(Н/смкв*С) и при мощностях экспозиционной дозы гамма-изл до 100А/кг
-При высоких температурах 300-800градусов, давление до 10МПа
-В условиях сильной вибрации
-В жестких условиях габаритных размеров
Для контроля энергораспределения в АЗ реактора используются
1.активационные индикаторы
распостраненный метод контроля распределения потока нейтронов. Диапазон n=10^2-10^15(Н/см кВ*с)не может обеспечить оперативный контроль энергораспределения.
2.малогаборитные камеры давления(МКД)
Разновидность обычных ИК. Даметр 2-6 мм
3.ЭДН
4.Ионизациционные гамма-камеры (ИГК)
Измерение интенсивности гамма-излучений позволяет получить информацию об энергораспределении, т. к. пропорциональна скорости деления и мощности установки.
↓ Может надо… может нет ↓
(Для внутриреакторных
измерений принимают электроэмиссионные
детекторы
ЭДН.
ЭДН отличаются от
ИК простотой конструкции и надежностью.
Принцип работы ЭДН основан на свойствах
ядер (серебра,ванадия…) превращаться
при поглощении нейтрона в радиоактивное
ядро,которое претерпевает
-распад
с излучением быстрого электрона.
Конструкция ЭДН выполнена в виде кабеля с диаметром от 1,5 до 8 мм,который содержит эмиттер.
Эмиттер окружен герметичным коллектором с изоляцией.При облучении в эмиттере накапливаются -активные ядра.Быстрые электроны,образующиеся при распаде,проникают через изолятор к коллектору, в результате чего во внешней цепи идет ток ~ НП.
ЭДН чувствительны
только к нейтронам и проблем компенсации
-квантов
нет.
Это был - эмиссионный ДН (БЭДН)
«-»:
1) Малая
чувствительность,тк ядра эмиттера хуже
поглощают
,чем
ядра регистраторов ИК; при каждом захвате
образуется только один
,
в то время как осколки ядер радиатора
ионизируют много атомов газа,образуя
большой импульс I.
Чувствительность
БЭДН меньше чувствительности борных
ИК и КД на 2-3 порядка.В результате,
.Это
обстоятельство заставляет принимать
меры по удалению помех.
2) Инерционность, поскольку при изменении НП ток во внешней цепи меняется по мере накопления -радиоактивных ядер с характерным временем, обратным постоянной распада -активных ядер.Это затрудняет использовать эти датчики для быстрого оперативного управления.Часть тока изменяется мгновенно из-за захвата ядром эмиттера,мгновенно выделяется -квант,который,в свою очередь,может выбить из атомов эмиттера (изолятора).Поскольку -кванты движутся от центра к периферии,этот попадает на коллектор,что воспринимается как ток во внешней цепи.Вероятность взаимодействия -квантов с атомами мала и поэтому мгновенная составляющая составляет 5-10% Iдетектора. Она может быть использована для анализа быстрых флуктуаций мощности в АЗ,когда инерционную составляющую тока,обусловленную -эмиссией,можно считать постоянной.
Этого недостатка нет у ЭДН,в которых образуется мгновенно после захвата в веществе эмиттера в результате взаимодействия захватного -кванта с веществом самого эмиттера.
В
результате внутренней конверсии
-кванта,рождающегося
при захвате
ядром материала,испускаются комптоновские
или фотоэлектроны.
Часть этих электронов вырывается из эмиттера и окружающей его изоляции и создают положительный заряд. -кванты испускаются очень короткое время,поэтому временная реакция такого детектора будет мгновенной.
Детекторы,основанные на -квантах,называются конверсивными (КДН).КДНы безинерционны так же,как и ИК,но ток от них на 3-4 порядка меньше,чем от ИК,и на 1-2 порядка меньше,чем у БЭДН.
Детекторы контроля мощности устанавливаются за пределами АЗ в пространстве между отражателем и биологической защитой.
Выбор места установки детектора определяется следующим:
1) Находясь вне реактора эти детекторы регистрируют нейтронные утечки.Количество нейтронной утечки при неизменной форме распределения пропорционально среднему потоку в реакторе,а,следовательно,пропорционально средней интегральной мощности реактора.Для улучшения определения потока утечки устанавливают несколько детекторов симметрично относительно оси реактора вблизи центральной горизонтальной плоскости.
2) В местах установки
датчиков вне реактора плотность НП на
3-4 порядка меньше,чем в АЗ и
.При
таких плотностях потоков выгорания
чувствительного элемента детектора
незначительно и влияние излучения на
эл.изоляцию мало.Поэтому изменением
чувствительности детектора можно
принебречь.
3) В месте установки детекторов контроля мощности нет существенных ограничений по размерам,которые неизбежны при введении в АЗ.Вне АЗ могут быть созданы более благоприятные температурные условия для нормальной работы детекторов.)