Способ охлаждения тепловыделяющих сборок при потере теплоносителя в контуре циркуляции
Авторы патента:
Сущность изобретения: при потере теплоносителя в контуре циркуляции подают охлаждающую воду в каждый пароводяной тракт аварийных технологических каналов от системы длительного аварийного расхолаживания в режиме, обеспечивающем образование пароводяного тумана. Охлаждающую воду подают с расходом, обеспечивающим на выходе из канала массовое паросодержание, определяемое из расчетного выражения. 2 ил.
Изобретение относится к области ядерной энергетики, касается в частности системы охлаждения тепловыделяющих сборок и может быть использовано при решении вопросов обеспечения ядерной безопасности реактора типа РБМК.
В книге [1] рассмотрены аварийные ситуации, связанные с потерей теплоносителя. В частности, при разрыве распределительного группового коллектора (РГК) за обратным клапаном ситуация может характеризоваться как опасная, т. к. перегрев тепловыделяющих сборок (ТВС) может привести к их разрушению и к непредсказуемым радиационным последствиям. Однако для этой аварийной ситуации не предложено мер для предотвращения перегрева ТВС. Рассмотрена также ситуация при максимальной проектной аварии (МПА). При разрыве трубопроводов максимального диаметра (разрыв напорного коллектора главных циркуляционных насосов) расход утечки составит




Таким образом, производительность подсистемы СДР БС, работающей в составе САОР, должна быть не менее 345 т/ч. На фиг. 1 приводится иллюстрация изменения состояния параметров теплоносителя по длине активной зоны ТК при мощности ТВС 270 кВт и расходе 400 кг/ч. В данном случае длина экономайзерного участка составляет 0,9 м. Охлаждающая вода поступает в ТК при температуре 30oC, паросодержание на выходе достигает значения 0,95. При этом объем теплоносителя и скорость возрастает в 1340 раз. В дальнейшем, с целью экономии охлаждающей воды возможно уменьшение подачи воды по мере снижения уровня остаточного тепловыделения. Так, например, спустя один час после возникновения аварийной ситуации потребный расход на охлаждение ТК без перегрева ТВС составит при уровне остаточного тепловыделения 3,75%

Общая подача воды от системы СДР БС уменьшается до 140 т/ч. Таким образом, поставленная задача решается путем выдерживания соотношения между расходом охлаждающей воды и мощностью остаточного тепловыделения по предложенной зависимости. Только в этом случае обеспечивается дисперсный режим течения теплоносителя при высоком значении скорости потока. В отличие от способа, описанного в ближайшем аналоге, распыление воды на капли достигается не за счет принудительного распыления ее через форсунки, а естественным путем. Существенной особенностью является состояние теплоносителя при прохождении его по длине ТК. В активной зоне вода прогревается при заданных режимах ее подачи до температуры насыщения. За счет испарения резко возрастает объем теплоносителя. Это приводит к возрастанию скорости движения теплоносителя и возникновению дисперсного режима течения, при котором обеспечивается равновесное состояние потока по сечению, возникает подпор на выходе канала и подтормаживание поступающей в канал жидкой фазы, что приводит к ее накоплению на входе в активную зону, с последующим прорывом в глубину. Динамическая неустойчивость состояния потока в канале усиливает массообмен по сечению канала и орошение тепловыделяющей поверхности. Способ проиллюстрирован применительно к использованию СДР БС в составе САОР. На фиг. 2 представлена принципиальная схема САОР, где: 1 реактор, 2 - барабан-сепаратор (БС), 3 ГЦН, 4 напорный коллектор ГЦН, 5 перемычка САОР, 6 коллектор САОР, 7 РГК, 8 ограничительная вставка САОР, 9 - ограничительная вставка РГК, 10 быстродействующая задвижка САОР, 11 насосы охлаждения неаварийной половины реактора (НОНП), 12 насосы охлаждения аварийной половины реактора (НОАП), 13 бак чистого конденсата, 14 задвижка подсистемы длительного расхолаживания СДР РГК, 15 задвижка подсистемы длительного расхолаживания СДР БС, 16 обратный клапан. Работа СДР БС осуществляется следующим образом. В обычном режиме эксплуатации СДР БС используется для охлаждения активной зоны при ремонтах оборудования контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ). В этом случае вода из бака чистого конденсата 13 насосами НОНП 11 и НОАП 12 подается в коллектор, расположенный в БС 2, откуда через трубопроводы ПВК в каналы реактора 1. Горячая вода из ТК, пройдя системы охлаждения и очистки (на чертеже не показаны) вновь поступает в бак конденсата 13. В аварийной ситуации СДР БС включается в работу автоматически при разрыве РГК после обратного клапана 16 или при МПА и незакрытии обратного клапана 16 на любом РГК 7 не позднее 120 с от начала аварии путем открытия задвижек 10, 14 подсистемы длительного расхолаживания и подачи воды насосами НОНП 11 из бака чистого конденсата 13 в коллекторы СДР БС 2 и далее в каналы реактора 1 через трубопроводы ПВК только в аварийную половину в соответствии с алгоритмами включения САОР [2, с. 100-107] Теплоноситель из каналов через разрывы КМПЦ попадает в помещения нижних водяных коммуникаций и далее в систему локализации аварий. С целью обеспечения охлаждения ТВС без перегрева ТВЭлов следует обеспечить подачу воды в ТК в режиме, рекомендованном настоящим изобретением. По мере изменения уровня остаточного тепловыделения такое соотношение между расходом и мощностью рекомендуется выдержать в течение часа. Желательно в автоматическом режиме. По истечении этого времени плотность остаточного тепловыделения ТВС будет не более 5 кВт/м2. Экспериментально определено, что коэффициент теплоотдачи в режиме ухудшенного теплообмена составляет около 45 Вт/м2oC. Таким образом, перегрев оболочек ТВЭлов не будет превышать 200oC, что не представляет опасность для их целостности. Предлагаемый способ охлаждения тепловыделяющих сборок при потере теплоносителя в контуре циркуляции позволяет предотвратить разрушение ТВС и топливных каналов ядерных реакторов типа РБМК, уменьшить расход воды при ликвидации аварийной ситуации, повысить общую ядерную опасность АЭС, значительно сократить затраты, связанные с восстановлением разрушенных ТВС.
Формула изобретения

где X массовое паросодержание (0,2 0,95);
G расход охлаждающей воды в технологическом канале, кг/с;
N мощность технологического канала, КВт;
r теплота парообразования, КДж/кг;


где i' теплосодержание воды на линии насыщения, КДж/кг;
iвх теплосодержание воды на входе в технологический канал, КДж/кг.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к области атомной энергетики, а именно к системам аварийной остановки и охлаждения ядерных реакторов
Изобретение относится к конструкциям корпусных водо-водяных ядерных реакторов с корпусом, окруженным бассейном с водой, в частности к судовым ядерным энергетическим установкам с тепловой и радиационной защитой в нижней торцовой части реактора, позволяющей снизить до допустимого уровня теплорадиационный след, образующийся от движения судна, а также к реакторам, которые снабжены устройствами для отбора тепла от активной зоны на случай аварии и утраты вследствие этого механизма конвекционного или принудительного отбора тепла от аварийной зоны
Железобетонный резервуар // 2089949
Изобретение относится к строительствУ крупных резервуаров повышенной надежности для длительного хранения запаса жидкости на атомных электростанциях, предназначенных для аварийного отвода тепла от энергетической установки с многоконтурной системой отвода тепла при нарушении теплопередачи от первого контура циркуляции теплоносителя, и может быть использовано для хранения токсичных жидкостей
Изобретение относится к области атомной техники и может быть использовано в реакторах на быстрых нейтронах м натриевым теплоносителем
Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к безопасным ядерным реакторам с водой под давлением
Безопасная ядерная установка // 2078384
Изобретение относится к ядерной энергетике, к безопасным ядерным энергетическим установкам с водой под давлением
Изобретение относится к ядерной энергетике, в том числе к исследовательским реакторам, и может быть использовано для аварийного расхолаживания ядерных реакторов с высоконапряженной активной зоной реакторов канального и корпусного типов с циркуляционными контурами под давлением
Изобретение относится к ядерным энергетическим установкам, а более конкретно к системам расхолаживания ядерных паропроизводительных установок
Изобретение относится к энергетике и может использоваться на атомных станциях и других объектах, где требуется обеспечить постоянную и надежную естественную вентиляцию помещения
Ядерный реактор // 2071130
Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в ядерных реакторах с жидкометаллическим теплоносителем в качестве системы аварийного расхолаживания
Энергетическая установка // 2102800
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных станциях с водоводяными реакторами в аварийных режимах
Энергетическая установка // 2108630
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных электростанциях с водоводяными реакторами в аварийных режимах
Система для пассивной диссипации тепла из внутреннего объема защитной конструкции ядерного реактора // 2125744
Изобретение относится к системе, обеспечивающей диссипацию тепла из внутреннего объема защитной оболочки ядерного реактора, в частности к системе для диссипации любого тепла, генерируемого при неожиданном возникновении неисправности в стандартных системах охлаждения
Изобретение относится к защитным устройствам, предотвращающим большие потери рабочей среды при разрушении трубопроводов (внезапной разгерметизации), и может быть использовано в гидро- и пневмосистемах в качестве пассивной защиты, перекрывающей расход рабочей среды в замкнутом контуре при аварийной ситуации, в частности для отсечения разгерметизированной части контура охлаждения ядерного реактора корпусного типа и предотвращения опорожнения (обезвоживания) активной зоны
Изобретение относится к аварийной системе питания и борирования для реактора, охлаждаемого водой под давлением, а также к способу эксплуатации такой системы
Устройство охлаждения ядерного реактора // 2150757
Изобретение относится к ядерным установкам водо-водяного типа