堆芯温度测量
测量有代表性燃料组件出口处的冷却剂水温,给出堆芯温度分布图,并连续记录堆芯温度,显示最高堆芯温度及最小温度裕度;
探测或验证堆内径向功率分布不平衡程度;
判断是否有控制棒脱离所在棒组;
供操纵员观察事故时和事故后堆芯温度和过冷度的变化趋势。
中子注量率测量
在反应堆启动升功率期间:
检查堆寿命初期功率分布与设计值的一致性;
检查用于事故研究的热点因子是否安全;
校准堆外中子测量各个电离室;
检测在堆芯装料时的可能错误。
在反应堆正常运行期间:
检查功率分布作为燃耗的函数与设计要求的一致性;
监测燃料组件的燃耗;
校准堆外核仪表的刻度;
监测堆内运行上的偏离。
压力容器水位测量
压水堆发生失水事故时监测堆芯再淹没情况;
在正常充、排水时,观察堆内充水情况;
当主泵开动时,监测堆芯压差。
(简答题)
简述堆芯温度测量、中子注量率测量和压力容器水位测量的功能?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
绝大部分动力堆都采用圆柱形堆芯,其热中子注量率分布,半径方向上为()
(多选题)
使堆芯中子通量展平的方法包括()。
(单选题)
压力容器在压力作用下,受到中子辐射,其脆性转变温度将会()
(判断题)
反应堆压力容器活性区处在强中子辐照下,这种辐照导致材料的脆性转变温度升高,缩短运行寿命。
(简答题)
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(简答题)
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(简答题)
简述中子活化分析的优点,主要应用领域,以及应用中要注意哪些因素和条件的选择。
(判断题)
制造压力壳的材料,对Co和B含量的严格控制的目的是为了减少放射性,避免吸收中子和提高抗拉强度。
(判断题)
在制造反应堆压力容器的材料中,对Co和B含量的严格控制的目的是为了避免吸收中子和减少本底辐射,也是为了提高抗拉强度。