Способ эксплуатации легководного корпусного ядерного реактора
Сущность изобретения: способ эксплуатации корпусного ядерного реактора заключается в уменьшении концентрации поглотителя нейтронов в активной зоне в соответствии с требуемым уровнем мощности в ходе выгорания топлива. Для этого изменяют среднюю температуру теплоносителя первого контура в зависимости от распределения энерговыделения, характеризуемого объемным коэффициентом неравномерности по определенным соотношениям. В соотношения, в частности, входят значения величин подогрева теплоносителя в активной зоне, тепловой мощности реактора, а также других измеряемых, расчетных или заданных параметров. 8 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при эксплуатации водоохлаждаемых ядерных реакторов, в которых применяются выгорающие поглотители, в особенности в легководяных реакторах корпусного типа.
Известен способ эксплуатации водоохлаждаемого реактора, основанный на использовании отрицательного температурного и мощностного эффектов реактивности, т.е. в высвобождении реактивности при уменьшении температуры теплоносителя и мощности реактора. Способ эксплуатации реактора с использованием этих эффектов осуществляют в конце топливного цикла после исчерпания запаса реактивности на выгорание топлива, а сам способ заключается в том, что температуру теплоносителя первого контура уменьшают за счет снижения параметров второго контура и/или мощности, что позволяет повысить глубину выгорания топлива и увеличить продолжительность работы реактора [1] Однако в этом случае увеличение продолжительности работы реактора происходит при постоянном снижении параметров, а именно средней температуры теплоносителя первого контура и мощности реактора, что, в свою очередь, ведет к снижению КПД и коэффициента использования мощности (КИМ) станции в целом, а также к росту влажности пара на входе в турбину и повышенному износу оборудования второго контура. Наиболее близким по существу технического решения является способ эксплуатации водоохлаждаемого ядерного реактора, заключающийся в том, что уменьшают концентрацию поглотителя нейтронов в активной зоне в ходе выгорания топлива в соответствии с заданным уровнем мощности и поддерживают требуемое значение средней температуры Т теплоносителя первого контура [2] Этот способ эксплуатации реактора можно условно разделить на два этапа. Первый этап характеризуется тем, что средняя температура теплоносителя первого контура в ходе выгорания топлива поддерживается постоянной и на уровне, соответствующем началу выгорания топлива. Концентрация же бора, содержащегося в теплоносителе первого контура, для компенсации запаса реактивности на выгорание топлива постоянно снижается от начального значения до нуля, что соответствует полному выгоранию борной кислоты из теплоносителя. Второй этап способ эксплуатации реактора на выбеге реактивности, который начинают сразу после окончания первого этапа без остановки реактора. Этот этап характеризуется снижением температуры теплоносителя и мощности реактора для компенсации эффекта реактивности, обусловленного выгоранием топлива. Данный способ позволяет улучшить использование топлива и повысить экономическую эффективность работы по отношению к ранее указанному способу, однако в нем не полностью реализованы возможности повышения эффективности использования топлива путем уменьшения потерь нейтронов. При реализации данного способа выгорание топлива осуществляется при высоком среднем (за время выгорания топливной нагрузки) содержании бора, что приводит к ухудшению использования топлива. Причем второй этап работы по этому способу осуществляется в течение относительно малого промежутка времени. Кроме того, при таком способе эксплуатации реактора происходит ухудшение изотопного состава топлива. Цель изобретения повышение экономичности использования топлива. В результате решения данной задачи обеспечивается получение нового технического результата, заключающегося в повышении времени выгорания топлива. Цель достигается тем, что в способе эксплуатации легководного корпусного ядерного реактора, заключающемся в том, что уменьшают концентрацию поглотителя нейтронов в активной зоне в ходе выгорания топлива в соответствии с заданным уровнем мощности и поддерживают требуемое значение средней температуры Т теплоносителя первого контура, изменяют среднюю температуру теплоносителя первого контура в зависимости от изменения распределения энерговыделения, характеризуемого объемным коэффициентом неравномерности Кv в соответствии с соотношением:




























x ехр(-3,151d)]
КV KZ



-0,15 <



1,0






0.2 < d < 0,7; 1,0


1000 < P < 2380; 1,0


10 < L < 144; 1,0



G расход теплоносителя первого контура;
Q1 тепловая мощность реактора;
i' энтальпия воды на линии насыщения;
КQ коэффициент, учитывающий точность измерения мощности реактора;
КХе коэффициент, определяющий неравномерность энерговыделения, обусловленного перераспределением Хе по активной зоне;
Ктех коэффициент, учитывающий отклонения от технологии изготовления тепловыделяющих сборок (кассет и т.д.);
Кнфр коэффициент, учитывающий погрешность нейтронно-физических расчетов;
DNBR запас до кризиса теплообмена;
ТТВС количество тепловыделяющих сборок (кассет) в активной зоне;
NТВ количество твэлов в тепловыделяющих сборках (кассетах);
КV* объемный коэффициент неравномерности в начале процесса выгорания топлива;
L высота активной зоны;



d тепловой эквивалентный диаметр;
Р давление в первом контуре;
dТВ наружный диаметр твэла. Целесообразно значение величины DNBR принимать равным не менее 1,2, а с момента начала выведения поглотителя из активной зоны до момента полного вывода поглотителя из активной поддерживать повышенное значение температуры первого контура. Требуемое значение средней температуры теплоносителя первого контура при постоянной мощности реактора поддерживают за счет изменения параметров теплоносителя второго контура, в частности за счет повышения давления теплоносителя второго контура и/или за счет уменьшения расхода пара второго контура. Возможно повышение средней температуры теплоносителя первого контура путем повышения мощности реактора выше заданной, например номинальной мощности. При этом температуру теплоносителя первого контура повышают за счет изменения параметров теплоносителя второго контура. Кроме того, после вывода поглотителя из активной зоны повышают температуру первого контура выше ее значения, соответствующего началу выгорания топливной загрузки. После достижения средней температурой теплоносителя первого контура значения, соответствующего началу выгорания топлива, поддерживают среднюю температуру теплоносителя первого контура ниже ее значения, соответствующего началу выгорания топлива. Изменение средней температуры теплоносителя первого контура в зависимости от изменения распределения энерговыделения, характеризуемого объемным коэффициентом неравномерности, в диапазоне, определяемом вышеуказанным соотношением при значении DNBR





















при А (2,022 0,0004302Р) + (0,1722 0,0000984Р)


В (0,1484 1,596





С (1,157 0,869


x ехр(-3,151d)]
КV KZ



-0,15 <



1,0






0.2 < d < 0,7; 1,0


1000 < P < 2380; 1,0


10 < L < 144; 1,0



G расход теплоносителя первого контура;
QТ тепловая мощность реактора;
i' энтальпия воды на линии насыщения;
КQ коэффициент, учитывающий точность измерения мощности реактора;
КХе коэффициент, определяющий неравномерность энерговыделения, обусловленного перераспределением Хе по активной зоне;
Ктех коэффициент, учитывающий отклонения от технологии изготовления тепловыделяющих сборок (кассет и т.д.);
Кнфр коэффициент, учитывающий погрешность нейтронно-физических расчетов;
DNBR запас до кризиса теплообмена;
ТТВС количество тепловыделяющих сборок (кассет) в активной зоне;
NТВ количество твэлов в тепловыделяющих сборках (кассетах);
КV* объемный коэффициент неравномерности в начале процесса выгорания топлива. L высота активной зоны;



d тепловой эквивалентный диаметр;
Р давление в первом контуре;
dТВ наружный диаметр твэла. Вышеуказанное соотношение получено эмпирическим путем, а справедливость его подтверждена многочисленными расчетами. Поэтому в предлагаемом способе эксплуатации легководного реактора среднюю температуру теплоносителя первого контура увеличивают только до значений не менее 1,3 (кривая 3) от исходного значения С, имеющего место в начале выгорания топлива, до значения D, соответствующего полному выводу поглотителя нейтронов из активной зоны. Причем кривая 3 характеризует такой рост средней температуру теплоносителя первого контура, при котором в каждой точке этой кривой значение DNBR равно заранее установленному значению DNBR для конкретного легководного реактора (например, равное 1,3). Более резкое увеличение средней температуры теплоносителя первого контура (над кривой 3) приведет к снижению DNBR, а следовательно, и запись до кризиса теплообмена, что недопустимо по условиям безопасности. Более плавное увеличение средней температуры теплоносителя первого контура, как и любые другие изменения ее в диапазоне, ограниченном линией 2 и кривой 3, приведет к тому, что в неполной мере будут реализованы преимущества данного способа. Средняя температура теплоносителя первого контура повышается за счет повышения давления теплоносителя второго контура. Кроме того, средняя температура теплоносителя первого контура может быть повышена за счет уменьшения расхода пара во втором контуре путем перекрытия регулирующего клапана турбогенератора. После полного выведения поглотителя нейтронов из активной зоны (значение Е на линии 4) температуру теплоносителя первого контура снижают со значения D до температуры, имеющей значение F (линия 5), равное значению С, т.е. температуры, соответствующей моменту начала выгорания топлива. Более медленное уменьшение температуры (правее линии 5) в ходе выгорания топлива требует снижения мощности реактора (использование мощностного эффекта), что снижает эффективность данного способа. Более же быстрое снижение в этом случае запаса реактивности, компенсируемого изменением плотности воды, придется компенсировать поглотителем нейтронов, что также снижает эффективность данного способа. Таким образом, после полного вывода поглотителя из активной зоны наиболее целесообразно, чтобы реактор работал на номинальном уровне мощности, что обеспечивается снижением средней температуры теплоносителя со значения D до значения F по линии 5. Увеличение средней температуры теплоносителя в указанном диапазоне в большей части топливного цикла приводит к снижению плотности воды и влечет за собой ужесточение спектра и перераспределение баланса нейтронов в активной зоне, уменьшение деления и захвата (без деления) урана-235, увеличение захвата нейтронов ураном 238 с последующим образованием плутония-239 (вместо потерь нейтронов в поглотителе системы управления реактором), увеличение прямого деления урана-238 на быстрых нейтронах, улучшение использования изотопов плутония (в более жестком спектре нейтронов), снижение уровня стационарного отравления ксеноном-135, уменьшение захвата нейтронов теплоносителем и поглотителем нейтронов. Скорость выведения поглотителя нейтронов из активной зоны в ходе выгорания топлива при одновременном повышении средней температуры теплоносителя увеличивается, а продолжительность выгорания топлива, обеспечиваемая выведением поглотителя из активной зоны, может снижаться. Это приводит к тому, что при неизменной температуре теплоносителя полное выведение поглотителя нейтронов происходит к моменту В, а при повышении температуры к моменту Е. Однако в результате снижения средней температуры теплоносителя до температуры, значение которой соответствует началу выгорания топлива, происходит увеличение продолжительности работы реактора (см.чертеж). Продолжительность выгорания топливных загрузок в рассматриваемом способе работы зависит от ряда причин и прежде всего от характеристик топливных решеток (вида уранового обогащения топлива, диаметра твэла и т.д.). В момент Е температура теплоносителя имеет значение D выше значения С, соответствующего моменту В, а значит, изотопный состав топлива, что подтверждается соответствующими расчетами, поскольку выгорание топлива происходит с повышенной наработкой вторичных делящихся изотопов. Снижение температуры теплоносителя первого контура со значения D до значения С позволяет обеспечить дальнейшее выгорание топлива путем смягчения спектра нейтронов, используя при этом лучший его изотопный состав, в частности, более содержание урана-235 и плутония-239, Причем на участке DF (линия 5) выгорание топлива происходит без использования поглотителей, что также улучшает использование топлива, так как в качестве средства, компенсирующего запас реактивности на выгорание, после вывода поглотителя из активной зоны используют теплоноситель первого контура со средней температурой выше ее значения, соответствующего началу выгорания топлива. Таким образом, в результате повышения температуры теплоносителя первого контура в ходе выгорания топлива, ограниченной значением DNBR, равным 1,3 (кривая 3), до момента полного выведения поглотителя нейтронов из активной зоны (кривая 4) с последующим снижением температуры теплоносителя первого контура до значения, соответствующего началу выгорания топлива (линия 5), увеличивается продолжительность выгорания топливной загрузки на время











1356 <


5,08 < d < 17,8; 254 < L < 3660, причем и заданные значения параметров, и значения параметров для соответствующих диапазонов применимости приведены для удобства в единицах измерения, используемых в отечественной практике реакторостроения, были проведены расчеты по программе "Кризис", основанной на данном соотношении. Ниже приведенные результаты расчетов показывают на возможность увеличения температуры теплоносителя первого контура к концу цикла выгорания на 14оС при поддержании DNBR const. (В рассматриваемом примере DNBR 1,5). При этом в течение первых 20 сут происходит снижение коэффициента неравномерности энерговыделения KV с 1,61 до 1,50, что позволит повысить температуру теплоносителя на 7оС. Вместе с тем характеристики второго контура накладывают ограничения на возможность повышения температуры первого контура. Так повышение температуры первого контура на 14оС (Т 319оС) приводит к росту давления второго контура до 78 ата, увеличение же температуры на 7оС приводит к росту давления до Рпг11




Формула изобретения




KV KZ

-0,15 <

1,0




0,2 < d < 0,7;
1000 < p < 2380;
10 < L < 144;
1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


1,0


где

G расход теплоносителя первого контура, lb/h;
QT тепловая мощность реактора, Btu/h;
i

KQ коэффициент, учитывающий точность измерения мощности реактора;
KXe коэффициент, определяющий неравномерность энерговыделения, обусловленного перераспределением Xe по активной зоне;
Kтех коэффициент, учитывающий отклонения от технологии изготовления тепловыделяющих сборок (кассет и т.д.);
Kнфр коэффициент, учитывающий погрешность нейтронно-физических расчетов;
DNBR запас до кризиса теплообмена;
TTBC количество тепловыделяющих сборок (кассет) в активной зоне;
NTB количество твэлов в тепловыделяющих сборках (кассетах);
K*v объемный коэффициент неравномерности в начале процесса выгорания топлива;
L высота активной зоны, in;

rw весовая скорость теплоносителя первого контура, lb/(hr

d тепловой эквивалентный диаметр, in;
p давление в первом контуре, psia;
dТВ наружный диаметр твэла, in. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что значение величины DNBR принимают равным не менее 1,2. 3. Способ по пп.1 и/или 2, отличающийся тем, что с момента начала выведения поглотителя из активной зоны до момента полного вывода поглотителя из активной зоны поддерживают повышенное значение температуры теплоносителя первого контура. 4. Способ по пп. 1, и/или 2, и/или 3, отличающийся тем, что требуемое значение средней температуры теплоносителя первого контура при постоянной мощности реактора поддерживают за счет изменения параметров теплоносителя второго контура. 5. Способ по пп. 1, и/или 2, и/или 3, и/или 4, отличающийся тем, что требуемое значение средней температуры теплоносителя первого контура при постоянной мощности реактора поддерживают за счет повышения давления теплоносителя второго контура и/или за счет уменьшения расхода пара второго контура. 6. Способ по пп.1, и/или 2, и/или 3, отличающийся тем, что среднюю температуру теплоносителя первого контура повышают путем повышения мощности реактора выше заданной, например номинальной мощности. 7. Способ по пп.1, и/или 2, и/или 3, и/или 6, отличающийся тем, что среднюю температуру теплоносителя первого контура повышают путем изменения параметров теплоносителя второго контура. 8. Способ по пп.1 и/или 3, отличающийся тем, что после вывода поглотителя из активной зоны повышают температуру первого контура выше ее значения, соответствующего началу выгорания топливной загрузки. 9. Способ по пп.1, и/или 3, и/или 8, отличающийся тем, что, по достижении средней температурой теплоносителя первого контура значения, соответствующего началу выгорания топлива, поддерживают среднюю температуру теплоносителя первого контура ниже ее значения, соответствующего началу выгорания топлива.
РИСУНКИ
Рисунок 1