王 欽,王建衛(wèi)
(中核建中核燃料元件有限公司,四川 宜賓 644000)
核燃料元件生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)燃料棒內(nèi)芯塊的豐度、間隙和破碎3 個(gè)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),CJNF 的豐度檢測(cè)采用無(wú)源豐度檢測(cè)技術(shù)。核燃料棒內(nèi)UO2燃料芯塊發(fā)出的伽瑪(Y)射線,經(jīng)過(guò)GAMA 探頭內(nèi)的BGO 晶體時(shí)產(chǎn)生光[1],經(jīng)過(guò)光電倍增管放大,實(shí)現(xiàn)對(duì)燃料棒內(nèi)UO2燃料芯塊U235 豐度的無(wú)損檢測(cè)。BGO 晶體能譜檢測(cè)方式具有檢測(cè)效率高的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)對(duì)環(huán)境溫度的要求很苛刻,使用溫度和調(diào)試溫度必須盡可能接近[2],否則會(huì)造成能譜的峰值跑偏而產(chǎn)生檢測(cè)誤差。
生產(chǎn)線的廠房雖然采用了中央空調(diào)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),但從實(shí)際監(jiān)測(cè)情況看,溫度的變化范圍在28.5℃±2℃,無(wú)法滿足無(wú)源豐度檢測(cè)的要求。溫度對(duì)豐度檢測(cè)的影響如圖1 所示。
圖1 記錄了2019 年3 月14 日~7 月14 日期間,在不同環(huán)境溫度下,4.45%豐度芯塊的檢測(cè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,當(dāng)環(huán)境溫度變化超過(guò)±2℃時(shí),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的發(fā)散狀態(tài),難以保證測(cè)量的穩(wěn)定性。因此,必須采取措施,確保GAMA 探頭的使用環(huán)境溫度保持穩(wěn)定。
圖1 沒(méi)有溫控系統(tǒng)之前的豐度檢測(cè)效果Fig.1 Abundance detection effect without temperature control system
靜態(tài)流體的加熱功率計(jì)算公式:
式中:P——加熱器的加熱功率,W;C——比熱,J/Kg·℃;M——空氣介質(zhì)的質(zhì)量,等于體積乘以空氣的密度,kg;ΔT——升溫的溫度差,℃;t——升溫時(shí)間,h;δ——加熱(保溫)效率,考慮到工作區(qū)域沒(méi)有專門(mén)的保溫和隔熱處理,取1.25。
現(xiàn)場(chǎng)的兩個(gè)溫度控制環(huán)境的條件如下:GAMA 探頭溫控區(qū)尺寸為1350mm×46mm×3180mm,相應(yīng)的容積為0.197m3,正常情況下的環(huán)境溫度為24℃,需要控制的溫度為27℃~28℃,升溫時(shí)間為20min,加熱介質(zhì)為空氣。將相關(guān)參數(shù)代入,得出空氣的加熱功率為650W,考慮到20%的功率裕量,則加熱器的加熱功率為800W。
加熱器類型選擇新型的PTC 加熱器。PTC 加熱器的專業(yè)名稱是正溫度系數(shù)熱敏電阻[3],又叫PTC 發(fā)熱體,采用PTC 陶瓷發(fā)熱元件與鋁管組成。其工作原理是:PTC 熱敏電阻加電后,自熱升溫使阻值進(jìn)入躍變區(qū),從而使PTC 熱敏電阻表面溫度降低保持恒定[4]。它的優(yōu)點(diǎn)如下:
1)PTC 加熱片具有自動(dòng)恒溫功能,用PTC 加熱器加熱冷風(fēng)時(shí),即便在送風(fēng)風(fēng)扇故障情況下,也不會(huì)導(dǎo)致PTC加熱器損壞。
2)使用壽命長(zhǎng),正常情況下,壽命可達(dá)10 年以上。
表1 設(shè)備和材料清單Table 1 List of equipment and materials
3)工作電壓非常寬,當(dāng)電壓變化兩倍時(shí),表面溫度的變化非常小。
整個(gè)無(wú)源豐度檢測(cè)包括兩套獨(dú)立的溫度控制系統(tǒng),分別用于兩個(gè)溫區(qū)的溫度控制。溫度控制的原理圖如圖2 所示,系統(tǒng)所用設(shè)備和材料清單見(jiàn)表1。
圖2 溫度控制系統(tǒng)原理圖Fig.2 Schematic diagram of temperature control system
如圖2 所示,溫控系統(tǒng)通電后,位于PTC 加熱器頂部的抽風(fēng)風(fēng)扇即會(huì)得電工作,按下啟動(dòng)按鈕后,底部的送風(fēng)風(fēng)扇得電工作,使GAMA 探測(cè)器所處溫區(qū)的空氣流動(dòng)循環(huán)起來(lái)。溫控儀1 作為主控儀表,它能夠根據(jù)檢測(cè)溫度和設(shè)定溫度的偏差輸出0V 或12V 的電壓信號(hào)至固態(tài)繼電器輸入端,控制它的導(dǎo)通和關(guān)斷,進(jìn)而控制PTC 加熱器的工作,使溫度保持在設(shè)定值附近。為了確保各種異常狀態(tài)不會(huì)對(duì)溫控系統(tǒng)和豐度檢測(cè)探頭的影響,專門(mén)設(shè)計(jì)了四重保護(hù)功能。當(dāng)溫控儀1 和溫控儀2 中任意一個(gè)出現(xiàn)示值高于報(bào)警設(shè)定值的情況時(shí),或當(dāng)送風(fēng)電機(jī)和抽風(fēng)電機(jī)的供電回路出現(xiàn)故障時(shí),又或者來(lái)自PLC 的保護(hù)信號(hào)動(dòng)作時(shí),都會(huì)使中間繼電器KA1 線圈失電,斷開(kāi)加熱器主回路的電源,確保事故狀態(tài)下,溫度控制系統(tǒng)的安全可靠性。
溫控儀參數(shù)設(shè)置見(jiàn)表2。
采用PTC 溫控系統(tǒng)控制后,豐度檢測(cè)裝置的內(nèi)部溫度控制效果良好,豐度檢測(cè)的穩(wěn)定性也隨之大大提高,效果如圖3 所示。
采用自主設(shè)計(jì)的溫度控制系統(tǒng),可以將GAMA 探頭的環(huán)境溫度控制在28.2℃±0.2℃的范圍內(nèi)。在確??刂凭鹊耐瑫r(shí),由于采用了多重化的安全保護(hù)措施,加之PTC 加熱器的固有安全特性,大大提高了該溫度控制系統(tǒng)的安全可靠性。即便在最極端的條件下,也不會(huì)發(fā)生溫度超調(diào)的情況,確保了溫度控制的安全性。
表2 溫控儀參數(shù)設(shè)置Table 2 Temperature controller parameter settings
圖3 采用PTC溫控系統(tǒng)后的豐度檢測(cè)效果Fig.3 Abundance detection effect after using PTC temperature control system