Способ изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок
Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих элементов ТВЭЛ и тепловыделяющих сборок ТВС энергетических ядерных реакторов. В способе изготовления ТВЭЛ и ТВС жидкостную обработку поверхности ТВЭЛ после герметизации контактной стыковой сваркой и контроля сварного шва осуществляют в горячем водном растворе моющего средства, электрожидкостную обработку после промывки осуществляют в среде горячей дистиллированной воды ультразвуковой обработкой в магнитострикционных преобразователях, после сушки и контроля кривизны, диаметра и герметичности тепловыделяющие элементы перемещают через канал в гамма-сканере и определяют в каждом ТВЭЛ вес столба топливных таблеток, обогащение по урану-235, выявляют топливные таблетки с нестандартным обогащением, определяют длину столба топливных таблеток, длину компенсационного пространства, зазоры в столбе топливных таблеток и наличие фиксатора, годные ТВЭЛ после покрытия их поверхности поливиниловым спиртом и сушки с образованием защитной пленки хранят перед их сборкой в ТВС либо хранят в собранном виде в ТВС, а отмывку от смазки и защитной пленки проводят непосредственно перед упаковкой в герметичный контейнер с фиксацией ТВС по торцам и боковым поверхностям с использованием элементов фиксации. Жидкостную обработку поверхности ТВЭЛ в горячем водном растворе моющего средства и электрожидкостную обработку в среде горячей дистиллированной воды проводят при температуре 80-95
С. Технический результат – повышение качества, выход годных ТВЭЛ, ТВС и снижение себестоимости. 1 с. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
С;- электрожидкостную обработку в среде горячей дистиллированной воды ультразвуковой обработкой в магнитострикционных преобразователях осуществляют при 80-95
С.Выполнение жидкостной обработки поверхности тепловыделяющего элемента в горячем водном растворе моющего средства вместо обработки в смеси кислот НNО3 и HF позволит исключить возможные случаи полного растворения оболочки, уменьшения диаметра оболочки травлением ниже заданного диаметра, ввода на поверхность тепловыделяющего элемента фтор-иона, являющегося наиболее опасной примесью, вызывающей коррозию оболочки и преждевременный выход ее из строя в реакторе, исключить из технологического процесса смесь кислот НNО3 и HF, требующих применения коррозионно-стойкого оборудования, насосов, контрольно-измерительных приборов, выходящих из строя под воздействием агрессивной среды. Все это позволяет очистить поверхность тепловыделяющего элемента от загрязнений, обеспечить высокое качество, повысить выход годных и снизить стоимость изготовления за счет исключения применения кислот и дорогостоящего оборудования. Выполнение электрожидкостной обработки ультразвуковой обработкой в магнитострикционных преобразователях вместо анодирования в щелочи позволит исключить дефекты анодирования, повысить выход годных и снизить стоимость изготовления за счет отказа от использования щелочи и оборудования для анодирования. Увеличение перечня контроля позволит иметь полную ясность с качеством контролируемого тепловыделяющего элемента, отбраковать тепловыделяющие элементы, не соответствующие предъявляемым к ним требованиям, и тем самым достичь решения поставленной технической задачи по качеству и выходу годных тепловыделяющих элементов. Использование поливиниловой пленки на тепловыделяющих элементах не только для защиты тепловыделяющего элемента от механических повреждений при сборке их в тепловыделяющую сборку, но и для защиты от воздействия внешней воздушной среды при хранении, способствует сохранению качества поверхности тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок. Отмывка тепловыделяющей сборки от смазки и поливиниловой пленки непосредственно перед упаковкой в герметичный контейнер с селикогелем внутри и использование элементов фиксации тепловыделяющей сборки, позволяющих исключить осевое и боковое смещение, истирание, язвенную коррозию и образование внутри контейнера влажной воздушной среды, позволит сохранить качество транспортируемой в герметичном контейнере тепловыделяющей сборки.Для пояснения способа изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок представлены графические материалы:фиг.1 - схема способа изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющей сборки;фиг.2 - тепловыделяющий элемент;фиг.3 - тепловыделяющая сборка;фиг.4 - упаковка (вид сбоку);фиг.5 - упаковка (вид с торца).Пример осуществления способаТрубку из сплава циркония с 1-2,5% ниобия заданного диаметра подвергают операции 1 обрезки в размер оболочки 2 тепловыделяющего элемента с одновременной подготовкой горцев под сварку. На операции 3 осуществляют контроль длины трубки-оболочки 2, на операции 4 один конец трубки-оболочки 2 калибруют для образования посадочного гнезда для заглушки. На операции 5 проводят обезжиривание трубки-оболочки 2 в горячем моющем средстве при температуре 75-90
С, промывку в горячей дистиллированной воде при температуре 60-80
С, промывку в холодной дистиллированной воде при 18-20
С с 1% азотной кислоты с последующей промывкой в горячей дистиллированной воде при 50-80
С, холодной дистиллированной воде при температуре 18-20
С с сушкой в горячем воздухе при температуре 90-100
С в течение 8-10 мин. На операции 6 в посадочное гнездо трубки-оболочки 2 запрессовывают с натягом заглушку 7, взвешивают 8 трубку-оболочку 2 вместе с заглушкой 7 и осуществляют электроннолучевую сварку 9 заглушки 7 к трубке-оболочке 2 (в дальнейшем оболочка 2).На операции 10 осуществляют зачистку сварного шва и проводят ультразвуковой контроль 11 сварного шва оболочки 2 с заглушкой 7. На операции 12 гамма-абсорбционным методом осуществляют контроль топливных таблеток 13 и направляют их на операцию снаряжения 14, где осуществляют формирование столба топливных таблеток 13 и ввод его методом вибрации в открытый конец оболочки 2 при амплитуде колебаний 0-4,8 мм, угле вибрации 30±1
и частоте колебаний 10-118 герц.На операции 15 удаляют вакуумным отсосом пыль топливных таблеток с открытого конца снаряженной оболочки 2.На операции 16 осуществляют запрессовку фиксаторов 17 втулочных разрезных или пружинных в открытый конец снаряженной топливными таблетками 13 оболочки 2 для фиксации столба топливных таблеток 13 в оболочке 2.Гамма-абсорбционным методом 18 проводят контроль снаряженной оболочки 2 с определением длины столба топливных таблеток 13, зазоров между топливными таблетками 13, длины компенсационного пространства, наличия фиксаторов 17 и наличия сколов топливных таблеток 13. Снаряженные оболочки 2, имеющие несоответствия по предъявляемым требованиям, выводятся из технологического процесса, а годные направляются на дальнейшую операцию герметизации 19 контактной стыковой сваркой заглушки 20 к другому концу оболочки 2 под давлением гелия под оболочкой 2. После герметизации осуществляют проверку на герметичность 21 замером давления гелия под оболочкой. Падение давления гелия ниже заданного характеризует загерметизированную оболочку 2 (в дальнейшем тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ)) как брак с удалением из технологического процесса.Ультразвуковым методом 22 осуществляют контроль сварного шва и отбраковку ТВЭЛ.На операции 23 проводят жидкостную обработку поверхности ТВЭЛ 2 в горячем водном растворе моющего средства при температуре 80-95
С с промывкой и электрожидкостную обработку 24 в среде горячей дистиллированной воды в виде ультразвуковой обработки в магнитострикционных преобразователях при 80-95
С с последующей сушкой 25 при 90-100
С.На операции 26 осуществляют контроль по диаметру и кривизне ТВЭЛа 2, герметичности, на операции 27 ТВЭЛ 2 перемещают через канал в гамма-сканере и определяют вес столба топливных таблеток 13, обогащение по U235, выявляют топливные таблетки 13 с нестандартным обогащением, определяют длину столба топливных таблеток 13, длину компенсационного пространства, зазоры в столбе топливных таблеток 13, наличие фиксаторов 17.На операции 28 каждый ТВЭЛ 2 покрывают поливиниловым спиртом в дистиллированной воде с содержанием поливинилового спирта 65±6 г/дм3, сушат при 70-90
С с образованием защитной пленки и в таком виде хранят до сборки в тепловыделяющую сборку. При сборке 29 тепловыделяющей сборки на защитную пленку каждого ТВЭЛа 2 наносят жидкую смазку, содержащую глицерин 60-80%, остальное дистиллированная вода и осуществляют сборку ТВЭЛов 2 в ячейки дистанционирующих решеток 30 с закреплением их в нижней решетке 31, закрепляют головку 32, хвостовик 33 и хранят без удаления защитной пленки до момента упаковки. Отмывку 34 тепловыделяющей сборки осуществляют в дистиллированной воде при 95±5
С, сушку 35 при 120-150
С в течение 30±5 мин непосредственно перед упаковкой. Упаковку 36 тепловыделяющей сборки осуществляют в герметичный контейнер 37 с фиксацией элементами 38, 39 по торцам и с боков 40, исключающих осевое, боковое смещение, истирание, язвенную коррозию оболочек ТВЭЛов 2 и образование внутри герметичного контейнера 37 влажной воздушной среды благодаря размещению внутри герметичного контейнера 37 селикогеля 41.Все параметры прошли технологическую проверку и признаны оптимальными. Опытные тепловыделяющие сборки, изготовленные по предлагаемому способу, прошли испытание на Балаковской атомной станции. Результаты положительные.После 72 часов нахождения в реакторе на тепловыделяющих элементах образовалась защитная, прочная и плотная оксидная пленка черного цвета, аналогичная пленке, образуемой при автоклавировании.Формула изобретения
1. Способ изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок, включающий операции изготовления оболочки из сплава циркония с ниобием с герметизацией одного конца электронно-лучевой сваркой заглушки к оболочке, снаряжения столба топливных таблеток в открытый конец оболочки с фиксацией фиксатором, герметизации другого конца контактной стыковой сваркой заглушки к оболочке под давлением инертного газа под оболочкой с контролем и отбраковкой бракованных тепловыделяющих элементов, жидкостной обработки, промывки, электрожидкостной обработки, промывки и сушки, контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов по диаметру, кривизне и герметичности, покрытия поверхности тепловыделяющих элементов поливиниловым спиртом и сушки с образованием защитной пленки, предохраняющей от механических повреждений поверхность тепловыделяющего элемента при сборке тепловыделяющей сборки с применением глицериновой смазки, закрепления головки и хвостовика, отмывки тепловыделяющей сборки от глицериновой смазки и защитной пленки горячей дистиллированной водой, сушки и проверки на герметичность, отличающийся тем, что жидкостную обработку поверхности тепловыделяющего элемента после герметизации контактной стыковой сваркой и контроля сварного шва осуществляют в горячем водном растворе моющего средства, электрожидкостную обработку после промывки осуществляют в среде горячей дистиллированной воды ультразвуковой обработкой в магнитострикционных преобразователях, после сушки и контроля кривизны, диаметра и герметичности тепловыделяющие элементы перемещают через канал в гамма-сканере и определяют в каждом тепловыделяющем элементе вес столба топливных таблеток, обогащение по U235, выявляют топливные таблетки с нестандартным обогащением, определяют длину столба топливных таблеток, длину компенсационного пространства, зазоры в столбе топливных таблеток и наличие фиксаторов в тепловыделяющем элементе, годные тепловыделяющие элементы после покрытия их поверхности поливиниловым спиртом и сушки с образованием защитной пленки хранят перед их сборкой в тепловыделяющую сборку либо хранят в собранном виде в тепловыделяющей сборке, а отмывку от смазки и защитной пленки проводят непосредственно перед упаковкой в герметичный контейнер с фиксацией тепловыделяющей сборки по торцам и боковым поверхностям с использованием элементов фиксации, исключающих осевое и боковое смещение, истирание, язвенную коррозию оболочек тепловыделяющих элементов из циркониевого сплава и образование внутри герметичного контейнера влажной воздушной среды путем размещения в герметичном контейнере селикогеля.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что жидкостную обработку поверхности тепловыделяющего элемента в горячем водном растворе моющего средства проводят при 80-95
С.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрожидкостную обработку в среде горячей дистиллированной воды ультразвуковой обработкой в магнитострикционных преобразователях осуществляют при 80-95
С.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5




















