Система пассивного отвода тепла водо-водяного энергетического реактора
(21) 4939719/06 (22) 28.05.91 (48) 30.10.93 Бюл. Na 39-40 (71) Опытное конструкторское бюро Гидропрес" (72) Голонцов ВА; Смирнов М.В„ Халецкий "-.Ý (73) Опытное конструкторское бюро Тидропресс" (54) СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА
ВОДО-ВОДЯ БОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО Pal »ТОРА (57) Использование: в системах пассивного отвода тепла водо-водяных энергетических реакторов, Сущность изобретения: система содержит контур теплоносителя, включающий трубчатый теплообменник с греющим и охлаждающим трактами, образованными его трубным и межтрубным пространствами, соединенный греющим трактом с паро— генератором, входом охлаждающего тракта с водяным объемом атмосферного бака, а выходом с трубопроводом сброса, направленным выходным концом в атмосферный ба при этом теплообменник установлен за пределами атмосферного бака.
2 зл,ф-лы,1 ил.
2002319
30 ч
Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в качестве системы аварийногс отвода тепла от водо-водяных энергетических реакторов.
Известны системы аварийного рэсхолэживэния ядерных энергетических установок в виде.отдельного циркуляцианного контура, включающего парогенератар и воздушный теплаобменник, где отвод остаточных тепловыделений в реакторе в условиях обесточивания осуществляется путем конденсации пара из парогенератора в воздушном теплсобмен нике, В изве тной системе подвод воздуха осуществляется в межтрубнае пространство теплообменника, а конденсация пара происходит внутри труб при апускнам движении пароводяной смеси, При этом возможна неустойчивая работа параллельных конденсационных каналов, что приводит к ухудшению работы теплообменника.
Известна также система пассивного отвода тепла для отвода остаточных теплавыделений от реактора в режиме полной потери источников электроснабжения при герметичных контурах реактарной установки. Система включает отдельный циркуляционный контур, в котором парогенератор реактсрной установки трубопроводами подключен к теплообменнику аварийного расхолаживания. Теплаобменник аварийнога расхолаживания помещен в водяное пространства бака химически обессоленной воды. При включении в работу контура теплоносителя пэр из парогенератора поступает в теплаобменник аварийного расхалэживания, нагревая воду бака. В случае длительного процесса аварийного расхолэживания вода в баке, нагретая до температуры насыщения, начинает интенсивно испаряться. Теплаобменник работает как мощный испаритель воды, испаряя ее в атмосферу. Так как сам теплоабменник имеет значительные габариты, а обезвоживание его поверхности не допускается, то запас охлаждающей воды должен быть повышенным, чта приводит к увеличенным габаритам бака, зта не всегда приемлемо. С другой стороны, процесс конденсации пара происходит также, кэк в системе, описанной ранее.
Целью изобретения является повышение надежности работы системы„а также
cíH è æ åetí è å e з3а п а сcа оoхx л а ждающей воды.
Указанная цель достигается тем, что теплообменник установлен за пределами атмосферного бака, вход в одну из полостей
;еплсабменникэ соединен с водяным объемам атмосферного бака, а выход из той же полости гоединен с трубопроводом сброса.
При анализе не обнаружена технических решений, имеющих признаки, сходные с признаками, отличающими изобретение от прототипа, т.е. предлагаемое техническое решение удовлетворяет критерию "существенные отличия", На чертеже показан общий вид системы пассивного отвода тепла;
Система пассивного отвода тепла содержит контур теплоносителя, включающий парогенератор 1, теплообменник 2 с трубопроводами подвода 3 и отвода 4, атмосферный бак 5 с трубопроводом отвода G c запорным устройством 7, трубопровод сброса 8.
В положении ожидания контур теплоносителя заполнен паром.
Запорное устройство 7 нэ трубопроводе отвода 6 находится в закрытом положении.
Запорное устройство 7 пассивного типа.
Система работает следующим образом, При включении системы в работу происходит открытие запорного устройства 7. Вода из бака 5 самотеком подается на вход в трубы теплообменника, где подогревается до температуры насыщения, превращается в пар и через сбрссной трубопровод 8 сбрасывается в атмосферу или в атмосферный бак, В то же время пар из парогенератора 1 подается по трубопроводу 3 в межтрубное пространство теплосбменника, где конденсируется и выходитчерезтрубопроводотвода 4 обратно в парогенератор. В данном случае теплообменник 2 работает как вертикальный классический конденсатор с высокой эффективностью теплаобмена. Такие конденсаторы ширЬкс применяются в.практике. Емкость атмосферного бака рассчитана на все расчетное время расхолаживания.
Вода в баке может быть израсходована палнсстыс, Перед пуском установки в работу бак снова заполняется водой для осуществления повторного цикла, Приведенная в описании схема подключения теплоабменб ника не единственна и приведена в качестве примера. По варианту исполнения сбросной трубопровод 8 может ыть направлен в атмосферный бак, Влажный пар, попадая в воду бака, сепэрирует влагу в воду бака, что позволяет экономить запасы воды или уменьшить размеры бака.
Таким образом, изобретение позволяет
ocyuL ecòBèòü наиболее надежную схему конденсации и уменьшить размеры бака охлаждающей воды, (56) Заявка Франции N 2584228, кл. 6 21 С
15/18, опублик. 1987.
2002319
Составитель В Голонцов
Техред M.Mîðãåíòàë Корректор С Шекмар
Редактор Н.Цалихина
Тираж Подписное
НПО "Поиск" Роспатента
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5 .
Заказ 3174
Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101
Формула изобретения
1. СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА
ТЕПЛА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА, содержащая контур теплоносителя, включающий трубчатый теплообменник, соединенный греющим трактом с парогенератором, входом охлаждающего тракта - с водяным обьемом атмосферного бака, а выходом - с трубопроводом сброса, имеющим выходной конец, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности в работе, теплообменник установлен за пределами атмосферного бака.
2. Система по п.1. отличающаяся тем, что выходной конец трубопоовода сброса направлен в атмосферный бак.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что охлаждающий и греющий тракты теп1р лообменника образованы соответственно его трубным и межтрубным пространствами.


