[go: up one dir, main page]

RU2473989C1 - Тепловыделяющая сборка ядерного реактора - Google Patents

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2473989C1
RU2473989C1 RU2011149972/07A RU2011149972A RU2473989C1 RU 2473989 C1 RU2473989 C1 RU 2473989C1 RU 2011149972/07 A RU2011149972/07 A RU 2011149972/07A RU 2011149972 A RU2011149972 A RU 2011149972A RU 2473989 C1 RU2473989 C1 RU 2473989C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
fuel
fuel assembly
lattice
links
Prior art date
Application number
RU2011149972/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Михайлович Аксенов
Александр Ефимович Лернер
Юрий Васильевич Лузан
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод"
Priority to RU2011149972/07A priority Critical patent/RU2473989C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2473989C1 publication Critical patent/RU2473989C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к тепловыделяющим сборкам (ТВС) ядерных реакторов типа ВВЭР и РБМК. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит пучок твэлов, закрепленных в концевой несущей решетке и соединенных между собой дистанционирующими решетками, закрепленными на центральной трубе. Несущая решетка выполнена в виде перфорированной пластины с круглыми отверстиями, предназначенными для установки твэлов, направляющих каналов или несущих труб и центральной трубы, отверстиями для прохода теплоносителя, и установлена на хвостовике ТВС. Отверстия для прохода теплоносителя в решетке образованы пересечением первых перемычек, перпендикулярных граням пластины или ее наружному контуру, вторых перемычек, перпендикулярных первым, и третьих перемычек, ограничивающих круглые отверстия, при этом шаг первых перемычек равен (0,2…0,3)s, шаг вторых перемычек равен не более 0,8 s, где s - шаг отверстий для установки твэлов. Отверстия для прохода теплоносителя предпочтительно имеют ширину 2,0…2,5 мм и расположены симметрично относительно центральной оси решетки через 60°. Техническим результатом изобретения является совмещение функций несущей решетки и антидебризного фильтра с обеспечением требуемого для несущей решетки проливного сечения и прочности, а также улучшение ремонтопригодности ТВС. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к тепловыделяющим сборкам (ТВС) ядерных реакторов типа ВВЭР (ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и т.п.).
Из уровня техники известна ТВС ядерного реактора ВВЭР-440, несущая решетка (HP) которой, например, 445.20.030-04, шестиугольной формы, имеет 126 круглых отверстий для установки твэлов, центральное отверстие для установки центральной трубы, 102 отверстия в форме «гантели» для протока теплоносителя, 12 отверстий диаметром 5,9 min и полуотверстия по контуру опорной решетки для протока теплоносителя (см. фиг.1). Отверстия типа «гантель» образованы двумя отверстиями радиусом 2,95 min, соединенным отверстием шириной 5 min. Отверстия для установки твэлов и центральной трубы имеют диаметр 5+0.1, причем по контуру каждой грани шестигранной HP расположены по семь отверстий для нижних заглушек твэлов (см. Дементьев Б.Д. Ядерные энергетические реакторы. М.: Энергоатомиздат, 1990, с.31-35). Несущая решетка рабочей кассеты РК-3 ВВЭР-440 имеет дополнительно круглые отверстия для установки несущих труб (НТ).
Аналогичную конструкцию имеет несущая решетка ТВС ВВЭР-1000, которая дополнительно имеет круглые отверстия для установки направляющих каналов (НК).
Функционально HP является несущим силовым элементом, удерживающим пучок твэлов в стационарном режиме и при транспортно-технологических операциях (ТТО), а в ТВС ВВЭР-1000 она также обеспечивает загрузку-выгрузку ТВС с помощью НК.
Наряду с недостатком, связанным с существенной анизотропией конструкции, недостатком известной HP являются также большие размеры проливных отверстий. В ТВС ВВЭР они способны пропускать в пучок твэлов цилиндрические дебриз-предметы диаметром до 5,9 мм и плоские шириной до 13 мм при толщине до 5 мм.
В связи с накоплением по мере эксплуатации АЭС в теплоносителе посторонних дебриз-предметов и преждевременным повреждением по этой причине оболочек твэлов возникла необходимость в оснащении ТВС антидебризными фильтрами (АДФ) 8, устанавливаемыми в хвостовики 4 ТВС. Из уровня техники известна конструкция ТВС ядерных реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000 (см. Кириллов П.Л. и др. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). М.: Энергоатомиздат, 1990, рис.П.8.1, П.8.3 и П.8.5, с.317-319), рабочая кассета (РК) которой состоит из пучка твэлов 1, закрепленных в концевой несущей решетке 7 и соединенных между собой дистанционирующими решетками (ДР) 2, закрепленными на центральной трубе. В ТВСА ВВЭР-1000 ДР крепятся также к уголкам 3, прикрепленным винтами 6 к хвостовику 4. Во всех конструкциях ТВС имеется головка 5 для обеспечения загрузки-выгрузки ТВС. В хвостовике 4 установлен антидебризный фильтр 8 (см. фиг.2). В настоящее время РК ТВС ВВЭР-440, ВВЭР-1000 оснащены АДФ.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является тепловыделяющая сборка ядерного реактора (ТВСА ВВЭР-1000), содержащая пучок твэлов 1 и НК, закрепленных в концевой несущей решетке и соединенных между собой дистанционирующими решетками (ДР), закрепленными на центральной трубе и уголках, а также АДФ (см. фиг.3), установленный в хвостовике и представляющий собой густо перфорированную плоскую пластину с вытянутыми четырехгранными отверстиями, шириной 2 мм (RU 2264666, опуб. 20.11.2005).
Недостатками данных ТВС являются: малая, порядка 0,6 мм, толщина перемычек между отверстиями АДФ (толщина пластины - 8 мм), низкая технологичность АДФ, высокое гидравлическое сопротивление, неспособность удерживать пучок твэлов и НК в условиях эксплуатации и при техническом обслуживании.
АДФ является довольно сложной конструкцией, имеет большую трудоемкость изготовления вследствие большого объема мехобработки, при этом он ухудшает гидравлическую характеристику ТВС. Например, для ТВС ВВЭР-1000 установка АДФ приводит к увеличению коэффициента гидравлического сопротивления на ~ 2,5%, что приводит к существенному увеличению температуры теплоносителя на выходе из ТВС и не позволяет работать на 100% мощности реактора. Данный эффект был обнаружен на Хмельницкой АЭС при эксплуатации ТВСА с АДФ.
Важным свойством современных конструкций ТВС как ВВЭР-440, так и ВВЭР-1000 является ремонтопригодность - возможность замены отказавшего твэла на новый или имитатор-вытеснитель. В связи с большим количеством твэлов в ТВС: 126 в ТВС ВВЭР-440 и 312 в ТВС ВВЭР-1000 - это дает существенный экономический эффект.
Предполагалось, что такая операция может быть выполнена путем вытаскивания отказавшего твэла за верхнюю заглушку. Однако исследования, проведенные в НИИАР, показали, что вероятность извлечения отказавшего твэла таким способом составляет ~50%, т.к. дефекты оболочки отказавшего твэла могут привести к его разрушению при попытке извлечения, что из-за радиационной опасности недопустимо на АЭС.
Чтобы повысить вероятность извлечения отказавшего твэла, было предложено перед вытаскиванием страгивать твэл путем механического воздействия на нижнюю заглушку твэла, однако наличие АДФ ограничивает доступ снизу к заглушкам твэлов и тем самым исключает возможность ремонта ТВС.
В предложенном изобретении предлагается объединить функции HP и АДФ в одном конструктивном элементе - несущей решетке-фильтре (НРФ) и установить ее вместо HP, что улучшает гидравлическую характеристику и увеличивает ремонтопригодность ТВС по сравнению с ТВС, снабженной отдельным АДФ. В конечном счете это приводит к увеличению энергоресурса ТВС. В ТВС АРК ВВЭР-440, управляющей реакцией деления ядер, дополнительный АДФ установить практически невозможно из-за конструктивных особенностей, однако использование НРФ не представляет затруднений.
Задачей настоящего изобретения является создание конструкции НРФ, заменяющей АДФ и HP одновременно, имеющей проливное сечение и прочность не хуже HP, что в конечном счете приводит к снижению гидравлического сопротивления, и повышению энергоресурса ТВС.
Техническим результатом изобретения является совмещения функций HP и АДФ с обеспечением требуемого для HP проливного сечения и прочности, а также улучшению ремонтопригодности ТВС.
Данный технический результат достигается тем, что в тепловыделяющей сборке ядерного реактора, содержащей пучок твэлов, закрепленных в концевой несущей решетке и соединенных между собой дистанционирующими решетками, закрепленными на центральной трубе, при этом несущая решетка выполнена в виде перфорированной пластины с круглыми отверстиями, предназначенными для установки твэлов, направляющих каналов или несущих труб и центральной трубы, отверстиями для прохода теплоносителя, согласно изобретению несущая решетка установлена в хвостовике ТВС, а отверстия для прохода теплоносителя в ней образованы пересечением первых перемычек, перпендикулярных граням пластины или ее наружному контуру, вторых перемычек, перпендикулярных первым, и третьих перемычек, ограничивающих круглые отверстия, при этом шаг первых перемычек равен (0,2…0,3)s, шаг вторых перемычек равен не более 0,8 s, где s - шаг отверстий для установки твэлов.
При этом отверстия для прохода теплоносителя предпочтительно имеют ширину 2,0…2,5 мм и расположены симметрично относительно центральной оси решетки через 60°.
В предлагаемой ТВС НРФ имеет высокую степень симметрии и оптимальное расположение перемычек, что обеспечивает ей достаточную прочность при сохранении проливного сечения HP. Кроме того, НРФ предпочтительно выполнена с использованием высокопроизводительной технологи гидроабразивной резки.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена штатная конструкция HP для РК ВВЭР-440 2 поколения.
На фиг.2 изображена известная штатная ТВСА ядерного реактора ВВЭР-1000.
На фиг.3 изображен штатный АДФ по наиболее близкому аналогу.
На фиг.4 изображена предлагаемая конструкция НРФ для РК ВВЭР-440 2 поколения.
На фиг.5 изображена предлагаемая конструкция НРФ для ТВС ВВЭР-1000.
Предлагаемая тепловыделяющая сборка ядерного реактора, как и аналоги, содержит пучок твэлов, закрепленных в концевой несущей решетке и соединенных между собой дистанционирующими решетками, закрепленными на центральной трубе.
Несущая решетка-фильтр для предлагаемой ТВС ядерного реактора представляет собой многоугольную (фиг.4, 5) перфорированную пластину с круглыми отверстиями 9, предназначенными для установки твэлов, направляющих каналов или несущих труб и центральной трубы и отверстиями 10 для прохода теплоносителя.
Отверстия 10 для прохода теплоносителя имеют преимущественно форму вытянутых прямоугольных пазов и образованы пересечением первых перемычек 11, перпендикулярных граням пластины или ее наружному контуру, вторых перемычек 12, перпендикулярных первым, и третьих перемычек 13, ограничивающих круглые отверстия. Шаг первых перемычек равен (0,2…0,3)s, шаг вторых перемычек равен не более 0,8 s, где s - шаг отверстий для установки твэлов.
Перемычки между пазами имеют толщину 0,7…1,0 мм, а пазы имеют ширину 2,0…2,5 мм. Отверстия для установки твэлов имеют диаметр 5 мм как в штатной HP.
Результаты расчетов НРФ для РК ВВЭР-440 2 поколения в ПК ANSYS в условиях эксплуатации показывают достаточную прочность НРФ при штатной толщине плиты 16 мм. Максимальные напряжения в условиях ТТО составляют 73,9 МПа при допускаемых напряжениях 127,3 МПа.
Расчеты показывают, что предлагаемая НРФ для ТВС ВВЭР-1000 также имеет более высокую прочность, чем штатная HP TBCA при той же толщине плиты.
Проливное сечение предлагаемых НРФ не менее чем у штатных HP.

Claims (3)

1. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора, содержащая пучок твэлов, закрепленных в концевой несущей решетке и соединенных между собой дистанционирующими решетками, закрепленными на центральной трубе, при этом несущая решетка выполнена в виде перфорированной пластины с круглыми отверстиями, предназначенными для установки твэлов, направляющих каналов или несущих труб и центральной трубы, отверстиями для прохода теплоносителя, отличающаяся тем, что несущая решетка установлена на хвостовике ТВС, а отверстия для прохода теплоносителя в ней образованы пересечением первых перемычек, перпендикулярных граням пластины или ее наружному контуру, вторых перемычек, перпендикулярных первым, и третьих перемычек, ограничивающих круглые отверстия, при этом шаг первых перемычек равен (0,2…0,3)s, шаг вторых перемычек равен не более 0,8 s, где s - шаг отверстий для установки твэлов.
2. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора по п.1, отличающаяся тем, что отверстия для прохода теплоносителя имеют ширину 2,0…2,5 мм и расположены симметрично относительно центральной оси решетки через 60°.
3. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора по п.1, отличающаяся тем, что несущая решетка выполнена с использованием гидроабразивной резки.
RU2011149972/07A 2011-12-08 2011-12-08 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора RU2473989C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149972/07A RU2473989C1 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149972/07A RU2473989C1 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2473989C1 true RU2473989C1 (ru) 2013-01-27

Family

ID=48807141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149972/07A RU2473989C1 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2473989C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566674C1 (ru) * 2014-08-05 2015-10-27 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" (ПАО "МСЗ") Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2623580C1 (ru) * 2016-05-04 2017-06-28 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2639711C1 (ru) * 2016-08-31 2017-12-22 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
WO2019132715A1 (ru) * 2017-12-28 2019-07-04 Акционерное Общество "Твэл" Устройство для улавливания твердых частиц в тепловыделяющей сборке ядерного реактора
WO2021075993A1 (ru) * 2019-10-15 2021-04-22 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2805363C1 (ru) * 2019-10-15 2023-10-16 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0311037B1 (en) * 1987-10-05 1993-02-10 Westinghouse Electric Corporation Debris-resistant bottom nozzle for a nuclear fuel assembly
EP0422950B1 (en) * 1989-10-13 1994-08-31 B&W FUEL COMPANY Nuclear fuel assembly with debris filter
RU2120670C1 (ru) * 1997-04-09 1998-10-20 Акционерное Общество Открытого Типа "Новосибирский завод Химконцентратов" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2264666C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-20 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Антидебрисный фильтр тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0311037B1 (en) * 1987-10-05 1993-02-10 Westinghouse Electric Corporation Debris-resistant bottom nozzle for a nuclear fuel assembly
EP0422950B1 (en) * 1989-10-13 1994-08-31 B&W FUEL COMPANY Nuclear fuel assembly with debris filter
RU2120670C1 (ru) * 1997-04-09 1998-10-20 Акционерное Общество Открытого Типа "Новосибирский завод Химконцентратов" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2264666C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-20 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Антидебрисный фильтр тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566674C1 (ru) * 2014-08-05 2015-10-27 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" (ПАО "МСЗ") Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
WO2016022043A1 (ru) * 2014-08-05 2016-02-11 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2623580C1 (ru) * 2016-05-04 2017-06-28 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2639711C1 (ru) * 2016-08-31 2017-12-22 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
WO2019132715A1 (ru) * 2017-12-28 2019-07-04 Акционерное Общество "Твэл" Устройство для улавливания твердых частиц в тепловыделяющей сборке ядерного реактора
WO2021075993A1 (ru) * 2019-10-15 2021-04-22 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2805363C1 (ru) * 2019-10-15 2023-10-16 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473989C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
EP2341509B1 (en) Nuclear fuel assembly debris filter bottom nozzle
RU2742042C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US9666311B2 (en) Nuclear fuel assembly having varying spacing between fuel rods
EP1978528A4 (en) FUEL ASSEMBLY AND INSERTABLE INTERELEMENT DISTANCE DEVICE
US20070076840A1 (en) Nuclear fuel assembly comprising a reinforcing mesh device and the use of one such device in a nuclear fuel assembly
RU2447518C1 (ru) Опорная решетка-фильтр для тепловыделяющей сборки ядерного реактора
EP2363863B1 (en) A protective grid attachment
RU2627307C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US9171647B2 (en) Spacer grid for nuclear fuel assembly for reducing flow-induced vibration
RU2610913C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2728894C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора (варианты)
RU2610716C1 (ru) Фильтр для тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU2410771C1 (ru) РАБОЧАЯ КАССЕТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 1150 МВт ДО 1700 МВт (ВАРИАНТЫ)
KR100907634B1 (ko) 비대칭형 딤플을 갖는 이물질 여과용 지지격자
RU2623580C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2622112C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US9984776B2 (en) Fuel assembly for a nuclear boiling water reactor
RU113401U1 (ru) Концевая решетка для тепловыделяющей сборки канального ядерного реактора
RU2639711C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2566674C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US10665353B2 (en) VVER-1000 fuel assembly bottom nozzle
JP6752072B2 (ja) 沸騰水型原子炉
US9922732B2 (en) Moderating fuel rods including metal hydride and methods of moderating fuel bundles of boiling water reactors using the same
RU2428755C1 (ru) Бесчехловая тепловыделяющая сборка с гексагональной топливной решеткой водо-водяного энергетического реактора (варианты)