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鈷自給能中子探測器的測量及補(bǔ)償原理分析

曾力張睿任永立田亞杰史凱

(深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司,廣東深圳518172)

摘  要:自給能探測器是三代核電普遍采用的探測器。結(jié)合IEC 61468和EJ/T 678標(biāo)準(zhǔn)中的要求,對自給能中子探測器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了介紹,結(jié)合IEC 61468標(biāo)準(zhǔn)對鈷自給能中子探測器的測量原理及補(bǔ)償原理進(jìn)行了分析。同時,詳細(xì)介紹和研究了鈷自給能探測器電流信號計(jì)算方法和鈷自給能探測器的1射線補(bǔ)償、本底補(bǔ)償,為后續(xù)新項(xiàng)目堆芯中子通量探測器的選擇提供了技術(shù)支持。

關(guān)鍵詞:核電站  自給能中子探測器瞬發(fā)效應(yīng)延遲效應(yīng)補(bǔ)償IEC 61468

中圖分類號:TH7;TPlI 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.  16086/j  cnki.  issnl000  - 0380. 201511026

Abstract: The self-powered detectors are widely used in the third generation nuclear power plants. Combining with the requirements of the standards IEC 61468 and EJ/T78- the structure of self-powered neutron detector is introduced, and the measuring principle and compensation principle for self-powered neutron detector are analyzed in accordance with the standard of IEC 61648. In addition, the calculation method for the current signal, the -/-ray compensation and background compensation of Cobalt self-powered detector are introduced in detail and researched. These provide technical support for selecting reactor core neutron flux detectors in subsequent new projects.

Keywords: Nuclear power plant  Neutron detector  Prompt effect  Delayed effect  Compensation  IEC 61468

0引言

 自給能中子探測器在進(jìn)行中子通量測量時無需外加工作電源,其電流由探測器中的發(fā)射體部件在中子作用下發(fā)射B粒子或電子形成,有別于其他類型的中子探測器,該探測器主要應(yīng)用于堆芯內(nèi)中子通量的測量。目前三代核電項(xiàng)目的堆芯中子通量測量都采用了自給能中子探測器,本文將對鈷自給能中子探測器的組成、測量及補(bǔ)償原理進(jìn)行分析。

1  自給能中子探測器的組成

 自給能中子探測器由發(fā)射體、絕緣體、電纜和外套四部分組成。

根據(jù)IEC 61468標(biāo)準(zhǔn)中的介紹,自給能中子探測器有兩種典型的結(jié)構(gòu)。一種結(jié)構(gòu)是連接電纜和探頭為一個整體,連接電纜的信號芯線直接與發(fā)射體相連,兩部分有共同的絕緣體,探頭發(fā)射體的收集極同時也是探測器連接電纜的外殼。這種結(jié)構(gòu)的探測器稱為一體式自給能中子探測器,如圖1所示。

男一種結(jié)構(gòu)是自給能中子探測器由獨(dú)立的探頭和連接電纜組裝而成,這種結(jié)構(gòu)的探測器成為模塊式自給能中子探測器,如圖2所示。

根據(jù)發(fā)射體材料的不同,自給能中子探測器可分為鈷自給能中子探測器、銠自給能中子探測器、釩自給能中子探測器、鉑自給能中子探測器等。絕緣體材料一般選用A12O3或者SiO2。收集極材料選用因科鎳或者不銹鋼

2鈷自給能中子探測器

2.1鈷自給能中子探測器工作原理

 相比銠和釩材料的自給能中子探測器,鈷自給能中子探測器具有燃耗率中等、對反應(yīng)堆局部功率擾動較小、信號為瞬發(fā)信號等優(yōu)點(diǎn)。本文以模塊式鈷自給能中子探測器為原型介紹,鈷自給能中子探測器由C059發(fā)射體、信號電纜/補(bǔ)償電纜、絕緣體等部分組成。信號電纜與C059發(fā)射體相連,而補(bǔ)償電纜不與C059發(fā)射體相連,信號電纜與補(bǔ)償電纜平行布置,鈷自給能中子探測器結(jié)構(gòu)如圖3所示。

 

鈷自給能中子探測器信號產(chǎn)生的原理如圖4所示。

 C059吸收中子后產(chǎn)生1射線,通過康普頓效應(yīng)和光電效應(yīng)產(chǎn)生電子,此過程為瞬發(fā)效應(yīng),如圖5所示,是測量中子通量的唯一考慮過程。其他延遲效應(yīng)如圖6所示,這些延遲反應(yīng)不能有效反映當(dāng)前通量水平,部分延遲信號會隨著探測器的使用而增加,影響探測器的測量精度。

瞬發(fā)效應(yīng)過程:

 

 

 C059自給能探測器輸出的測量信號由以上4部分組成。只有上面描述的瞬時測量值與測量位置處的中子通量成正比,并且能夠快速反映出中子通量的變化;其他的信號為延遲信號,延遲信號不能有效地反映中子通量信息。

2.2鈷自給能中子探測器電流產(chǎn)生計(jì)算

 采集到的電流值由5部分組成,分別是來自(n,y)捕捉1放射裝置瞬態(tài)電流ig來自激活產(chǎn)物放射裝置的延遲電流id外部1放射裝置引發(fā)的電流i,、由于不同中子和Y效應(yīng)在信號電纜芯線處產(chǎn)生的電流lMK和由于不同中子和^y效應(yīng)在補(bǔ)償芯線處產(chǎn)生的電流iNM,鈷自給能探測器電流示意圖如圖7所示。

 中子探測器的總電流公式如下:

①在鈷自給能探測器的電流估算過程中,首先針,

對來自(n,y)捕捉y(tǒng)放射裝置瞬態(tài)電流ig,  假設(shè)每立方厘米的鈷原子數(shù)量為Nv,宏觀有效界面為:

在流量為1 cm-2/s時,使用(n,y)分析過程中的Np為:

 要獲悉電子的吸收系數(shù),即需要知道電子能量,平均電子能量豆。與平均1能量豆,成正比,并且由能量吸收系數(shù)盯。與康普頓效應(yīng)總衰減系數(shù)σges相除得到:

 在已知電子能量時,采用衰減系數(shù)肛。計(jì)算發(fā)射體表面上的電子流西φe:

 假設(shè)絕緣體中的電子達(dá)到平衡狀態(tài),在這種情況下,每個減速的電子即所含電子能量不足以讓電子穿過絕緣體的電子屬于新的電子,且不能形成帶負(fù)電的空間電荷。在這種前提條件下,鉆探測器中的電流以單位為1CM-2/s的電子流為準(zhǔn)來進(jìn)行計(jì)算。

 然后用ig乘以表面積得到總電流。

 ②來自激活產(chǎn)物放射裝置的延遲電流id。

 每秒衰變的已激活原子數(shù)量為NBAB,其中:

 激活的產(chǎn)物C060在發(fā)出電子后衰減。鈷自給能探測器的工作活性與放射時間相關(guān),為了確定B衰變引發(fā)的信號電流,相關(guān)的1放射為此會被忽略。放射體表面的電子流西。計(jì)算公式如下:

 即可礙到電流信號id:

 然后用i。乘以表面積即得到總電流。

③外部1放射裝置引發(fā)的電流ir。

 從外部到達(dá)自給能探測器的1放射強(qiáng)度大于鈷自給能探測器中產(chǎn)生的捕捉1放射。與之對應(yīng),外部^y放射可以引發(fā)發(fā)射體外殼的電流,該電流大于與(n,^y)效應(yīng)成正比的電流。外部1放射也可以釋放外殼中的電子,這些電子會流向發(fā)射體。這些電流的補(bǔ)償作用可讓探測器的1靈敏度變小。探測器的^y靈敏度與其幾何結(jié)構(gòu)和發(fā)射體的原子序數(shù)相關(guān)。有關(guān)幾何結(jié)構(gòu)只需計(jì)算其相關(guān)比例,在比例關(guān)系中,需將發(fā)射體表面積與發(fā)射體外殼的內(nèi)部面積相比。對于1靈敏度較小的情況,需要使用到發(fā)射體直徑與外殼內(nèi)部直徑相比的較大值。

式中:ir,H.日為由于1放射引發(fā)的發(fā)射體到外殼的電流;a。為與放射體長度相關(guān)的正比系數(shù);Z為原子序數(shù)。

  式中:ir,H。為由于1放射引發(fā)的外殼到發(fā)射體的電流;αH為與探測器外殼長度的正比系數(shù);Z為原子序數(shù)。

 ④電纜芯線電流iMKi和iNM。

 連接電纜芯線中的電流通過中子或1放射引發(fā)。該電流的時間運(yùn)行過程既可以由于外部放射提前,也可以由于已激活核素的相應(yīng)半衰期而延遲。

 激活線纜套中的原子核,在該類原子核衰變時放射出的口粒子持續(xù)具備電流負(fù)值。為了避免該類電流分量的產(chǎn)生,在電纜套中應(yīng)不存在含較大(n,^y)效應(yīng)有效截面的核素。捕捉^y放射即可在電纜套中產(chǎn)生補(bǔ)償電子,且該類電子會產(chǎn)生負(fù)的電流值,也可在絕緣體和內(nèi)部導(dǎo)體中產(chǎn)生補(bǔ)償電子,該類電子能產(chǎn)生正的電流值。

3鈷自給能中子探測器信號補(bǔ)償原理

 根據(jù)鈷自給能中子探測器的測量原理,其輸出電流由C059、C060、C061和外部^y射線作用4個途徑產(chǎn)生,但是4個電流中只有C059產(chǎn)生的電流值才能真實(shí)反映堆內(nèi)中子通量密度。

3.1補(bǔ)償外部Y射線作用

 對于外部1射線在信號芯線中引起的本底電流,根據(jù)IEC 61468標(biāo)準(zhǔn)中的介紹,可以通過以下3種方法實(shí)現(xiàn)本底補(bǔ)償,如圖8所示。

 ①設(shè)置一根單獨(dú)的(不帶發(fā)射體)本底芯線,用自給能中子探測器的信號減去本底芯線的信號,實(shí)現(xiàn)本底補(bǔ)償,如圖8(a)所示。

 ②通過優(yōu)化芯線導(dǎo)體和外殼的尺寸,使得正的(n,β)和(n,y,e)的信號份額和負(fù)的(n,β)信號份額抵消,如圖8(b)所示。

 ③在自給能中子探測器中設(shè)置兩根同軸的芯線,一根連接到發(fā)射體,另外一根作為本底芯線,如圖8(c)所示。

 為了補(bǔ)償信號電纜產(chǎn)生的電流,在探測器內(nèi)部裝有與信號電纜平行的補(bǔ)償電纜。補(bǔ)償電纜在外部^y射線的作用下產(chǎn)生補(bǔ)償電纜電流Ig.Ie和Ig的電流值近似相同。

 由探測器信號電纜和補(bǔ)償電纜傳輸出的t和‘,通過探測器調(diào)節(jié)機(jī)柜內(nèi)各自的放大器進(jìn)行信號轉(zhuǎn)換放大處理。在該環(huán)節(jié)初始的測量輸出信號通過放大器轉(zhuǎn)換和放大后成為配和以,且信號由電流信號轉(zhuǎn)換為電壓,數(shù)值放大V1倍。

 

 

 配和眼信號由放大器傳送至減法器,在減法器內(nèi)部將虬和%相減,以補(bǔ)償外部y射線的影響。在減法器的信號輸出處產(chǎn)生Uq。

 

 放大參數(shù)V2可以手動調(diào)節(jié)。

3.2  補(bǔ)償C060、C061產(chǎn)生的本底信號

 隨著探測器的測量燃耗,C059的數(shù)量越來越少,C060數(shù)量越來越多,直到達(dá)到一定的飽和數(shù)量。

 C059的燃耗過程為:

 對于C059數(shù)量的燃耗,可通過下列公式得出:

式中:σ59為C059的中子吸收截面;咖。為中子通量。

C060的數(shù)量主要通過式(16)產(chǎn)生;C060的數(shù)量通過式(18)和式(19)消耗。

C060數(shù)量的變化可通過下列公式給出:

 

  式中:λ60為俘獲中子C060產(chǎn)生率;σ60為β一消失率。

 C061的數(shù)量主要通過式(19)過程產(chǎn)生;C061數(shù)量消耗為:

C061數(shù)量的變化可通過下列公式給出:

 

式中:λ61為β-消失率。

 根據(jù)前面計(jì)算得出C060和C061的數(shù)量變化趨勢,C061量小,變化趨于穩(wěn)定,主要是C060的影響。對于C060的影響,在兩個連續(xù)的自給能中子探測器校驗(yàn)期間,C060產(chǎn)生的本底信號可以認(rèn)定為一個近似值。

 因此,通過在Ud中減去一個可調(diào)節(jié)的Uco值來補(bǔ)償C060、C061產(chǎn)生的本底信號,并得到代表堆芯中子通量產(chǎn)生的有效電壓Ucore。該值即可代表堆內(nèi)中子通量密度,參與各項(xiàng)保護(hù)和控制動作。

4結(jié)束語

 自給能中子探測器是三代核電項(xiàng)目堆芯中子通量測量普遍采用的探測器,它不需要外加電源,信號反應(yīng)快,能夠在線實(shí)時監(jiān)測中子通量密度的變化。本文通過對鈷自給能中子探測器的測量及補(bǔ)償原理進(jìn)行分析,為后續(xù)新項(xiàng)目堆芯中子通量測量探測器的選擇和信號補(bǔ)償處理提供技術(shù)支持。

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