Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Давиденко, Николай Никифорович
05.14.03
Докторская
2000
Санкт-Петербург
403 с. : ил.
Стоимость:
250 руб.
УДП1 ультразвуковой датчик течи пассивного типа. АЭС сложной конструкции. Гелиевый метод с использованием малогабаритных течеискателей может применяться только при остановленном оборудовании в процессе гидроиспытаний , 9. Проведенный анализ методов и существующей отечественной и зарубежной аппаратуры для их широкого использования в практике обнаружения неплотностей и диагностики герметичности конструкций оборудования АЭС при гидроиспытаниях показал, что наиболее предпочтительным для этих целей является катарометрический метод с использованием индикаторного газа гелия. Катарометрический способ течеискания основан на регистрации изменений теплопроводности газовой смсси изза наличия в ней индикаторного газа гелия, прошедшего через неплотность. Раоота катаромет
ричсского датчика в тсчсискателе основана на использовании зависимости теплопроводности газовой смеси от концентрации одного из компонентов смеси индикаторного газа, теплопроводность которого отлична от теплопроводности остальных компонентов, и заключается в сравнении теплопроводностей смеси с индикаторным газом гелием или чистого индикаторного газа и воздуха.
Проблема повышения безопасности эксплуатации оборудования АЭС является всегда актуальной. Одной из составляющих названной проблемы является проблема герметичности оборудования с активной рабочей средой и гермооболочек АЭС. Из приведенного обзора видно, что все существующие методы контроля герметичности оборудования АЭС не могут быть использованы при раннем обнаружении и непрерывном контроле герметичности при работе энергоблока на мощности. В настоящее время отсутствует единый подход и обобщение теоретических и экспериментальных данных по универсальному определению причин возникновения места и величины неплотностей, а также надежных методов диагностики герметичности оборудования в период эксплуатации АЭС. Отсутствует научнометодическая основа комплексного математического численного и физического моделирования динамики определяющих параметров возникновения места и величины неплотности при эксплуатации энергоблоков различных типов мощности. Недостаточно изучены процессы теплогидравлики в проходных нерегулярных сечениях неплотностей, что не позволяет определять технические требования к созданию датчиков и компьютеризированных систем раннего обнаружения и непрерывного контроля протечек теплоносителя в неплотностях оборудования АЭС. Не созданы надежные методы, технологии и компьютеризированные средства технической диагностики герметичности теплоэнергетического оборудования, особенно на ранней стадии обнаружения протечек теплоносителя и их контроля при эксплуатации теплоэнергетического оборудования различных типов АЭС.
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Разработка методов и устройств диагностики оборудования ЯЭУ на основе анализа шумов технологических параметров | Ковтун, Сергей Николаевич | 2002 |
| Расчетный анализ методов измерения коэффициентов реактивности РБМК | Балыгин, Алексей Александрович | 2009 |
| Оперативное определение характеристик альфа-активных аэрозолей для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии | Хусейн, Юсеф Набиль | 2019 |