CS243961B1 - Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors - Google Patents
Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors Download PDFInfo
- Publication number
- CS243961B1 CS243961B1 CS835418A CS541883A CS243961B1 CS 243961 B1 CS243961 B1 CS 243961B1 CS 835418 A CS835418 A CS 835418A CS 541883 A CS541883 A CS 541883A CS 243961 B1 CS243961 B1 CS 243961B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- air chambers
- power plant
- nuclear power
- localization
- barbotage
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
Description
Vyiná-ez se týká barbotážně vakuového syettou lokalizace havurií standardní jaderné elektrárny ae dvěma vodovodními reaktory o jrnenovitm elektrickém výkonu 2 x 440 W.The invention also relates to a vacuum-sytetization of the localization of the failures of a standard nuclear power plant and to two water reactors with a power output of 2 x 440 W.
Doposud jsou realizovány u dvoublokových dvouokruhových . lrtkevodních jaderných elektráren sovětaké koncepce, u kterých u* je svištěna stejnáieventueJné i vyšší úroveň-jaderné bezpeč* Máti, jako . jo úroveň - této, bezpečnost i dnes celosvětově požadovaná - pro seně se střední a vysokou hustotou osídlení, - dva naproste - samotstné a funkčně nezávislé a proto i dispozičně oddděLené barbotážně - vakuové aystány, které jsou blokově přiřazeny ke kašdéfau z obou jaderných reaktorů, respektive ke každému s obou primárních okruhů takovéto jaderné elektrárny· Tyto, . a volal účinné rtra^g^^ bezpečnostní syatmy pro snižování pohavvaijního tlaku v hermeeické č^ad^ii reaktor o vny sovětského původu naj zatím jednak značné rezervy hydraulicko topletkteré ovšem jsou částečně oddůvodněny protetypovostí a nevoatí koncepce celého systému, jednak nedočerpané ně* které inovační monnosi u tohoto systteu, a to i koncepčně proje^ního charakteru· U dosud úplně oddělených systtoů jde o nevýhodu vypl^valcí z nevyužité воЯков^ sice jen částečné, ale zato . veta! účelné spo^^áce obou systémů která pro dlouhodobý provoz znamená zvýšení funkční оГоС!^ооэ^ tohoto strategického ayatéau protihaviarijního zabezpečení dané dvoublokové jaderné elektrárny jakožto celku a tedy i zvětšení ochrany jejího okolí před vlivy - případného radioaktivního zamoořní.So far they have been realized in double-block double-circuit. lrtkevodních nuclear power sovětaké concept where u * is the swish stejnáieventueJné even higher level - nuclear safety * Mother like. yeah the level - of this safety, even today required worldwide - for hay with a medium and high population density, - two absolutely - self-contained and functionally independent and therefore also spatially separated barbotage - vacuum systems, which are assigned to each of the two nuclear reactors respectively to each of the two primary circuits of such a nuclear power plant. and called effective rtra ^ g ^^ y syāt security for reducing the pressure in pohavvaijního hermeeické No ad ^ ^ ii reactor VNY Soviet origin naj still significant reserves partly hydraulic and partly topletkteré however oddůvodněny protetypovostí nevoatí and concept of the entire system, first, that the undrawn NE * innovation in this monnosi systteu even conceptually proje ^ whom you character · U d DOS completely separated systtoů regards disadvantage Fill-cylinder from idle воЯков ^ although only partially, but after the t. sentence! accounts HeATING spo ^^ Ace which both systems for long-term operation means an increase in functional оГоС! ^ ^ ооэ this strategic ayatéau protihaviarijního diblock security of the nuclear power plant as a whole and thus increase the protection of the environment from the effects - of any radioactive zamoořní.
Výše uvedená nevýhoda spočívající v absolutním oddělení obou havarijních lokalizačních systémů u jedné standardní jader* né elektrárny o výkonu -2 x 440 MWe je odstraněna u řešení arstf243 961 mů podle tohoto vynálezu, který spočívá v tom, že obě skupiny vzduchových komor obou nezávislých borbotážně vakuových systémů lokalizace havaaií jsou opatřeny a navzájem spojeny bud jenom samotným propojovacím potrubím,- nebo propojovací potrubím.vyba— ve rým za provozu otevřenými uzavírací! armaturami nebo/a sa provozu - odkrytými ' zaslepovacími víky instaowínými v jednotlivých vzduchových komorách na vdech ústích alespoň jedné poloviny pře* pojovacího potrubí. Přit№ pro vzduchotechnické vzájemné oddělení obou skupin vzduchových komor jsou sa provozu ústí propojovacího potrubí překryta lehce průtržnými mem>ránami či fóliemi, nebo opatřena a uzavřena nízkotlakými hydraulickým uzávěry, a to alespoň v jedné skupině vzduchových komor.The above disadvantage of absolute separation of the two emergency location systems of one standard -2 * 440 MWe nuclear power plant is eliminated with the arstf243 961 m solution according to the present invention, which consists in the fact that both groups of air chambers of both independent borototage vacuum The location systems of the systems are provided and connected to each other either by the interconnecting pipe itself, or by the interconnecting pipe. by means of fittings and / or in operation - exposed blanking caps installed in individual air chambers at the inlets of at least one half of the interconnecting pipe. Přit№ for air separation of the two p SKUs in the air chambers, the operation of the mouth of the connecting pipe is covered easily frangible mem> or wound sheets, or provided with a sealed low pressure hydraulic closures, at least one group of air chambers.
Charrkttrřatikou technického pokroku dosažitelného provede*· ním systmu lokalizace havaaií podle tohoto vyn&ezu jsou tyto jeho hlavní výhody. Vužžvaai se jen vzduchově komory vzájemně . druhého systému, které jsou od předřazených částí systémů oddá* lény dvojitém zpětnými klapkami o - své1t.oeti 500· mm, což vyluču— je vznik jakýchkoliv bezpečnostních rizik', nebo provozních emo— zení, nebo technických problitaů ϋ nedostatků^ to ani při uvae žování případu dvou současných projektových havnalí na obou ja— derně energetických blocích takovéto elektrárny, což- jt jak - známe případ vysloveně kУpoVeticty· Za druhé, při - mnohem- pravděpo* deltaějěí uddáosti, kdy projektová havarie- proběhne jen.na jedno* z obou bloků, projeví se propojení všech osmi vzduchových komor především určitým snížení - tlakového - maxima v - ayotéíčhorít takých místností havarovaného bloku a odpovídající - zmeiTlením krátkodobých úni^ rrdivaktivníkv potena·!,jnÉho prostředí - nettonostnL prvního prostoru do okol-ií hermetické zouy - - během- - trvání vnitřního přetlaku v havcaii zachy^ící- - h^me^ké - zóně· ' - Přitm. druhý intaktní blok není nutné odstavovat, - nebot- zbýmaící- jíaeí kapaaita osmi propojených vzduchových komor - přímou! v případě vzniku druhé a časově' posunuté' - projektové havúrie i na druhém bloku -potřebnou část vzduchu i z - druhého systmu hermetických místnovtí. Za třetí, propojené vzduchové -komory budou při. ev^ent;^ četnější* projektové havatfii jen jednoto- z tou - bloků, zatěžovány - podstatně - sníženým pohavarijním a několik desítek ho· din trvajícím přetížím, čímž vzroste součinitel bezpečn^si ve smytu pevnostního i tjsivstnihv namáhání příslušné, ortogonální. stavební konstrukce, takže se síHuJí i druhotné relativně - dloutotoW unity rrdivrktivníhv prostředí netě^^tmi druhéto Jwm*These main advantages are the characteristics of the technical progress achievable by carrying out the location localization system of this invention. Vužžvaai will only air chamber each other. of the second system, which are separated from the upstream parts of the systems by double non-return valves of 500 mm, which eliminates any risk of safety or operational hazards, or technical problems of deficiencies, even when considering The case of two current project havens on both nuclear power blocks of such a power plant, which is how we know the case explicitly · The second, at - probably - delta events, when the project accident - occurs only in one * of both blocks show the interconnection of the eight air chambers especially certain reduction - pressure - maxima - ayotéíčhorít such rooms crashed block and corresponding - zmeiTlením to r beginnings of d a b y c h uni ^ rrdivakt i ve to the poten ·!, jnÉho p environment and community - nettonostnL first compartment to the surroundings chromatography-hermetic zouy - - over thirteen - of internal overpressure in the HAVC ii the capture zone of the zone. it is not necessary to shut down the second intact block - because of the remaining capacity of the eight interconnected air chambers - straight! in the case of the second and time-shifted - design breakdown even on the second unit - the required part of air from - the second system of hermetic localities. Third, the interconnected air chambers will be at. ev ent ^; ^ * numerous projects Star havatfii unity only - from the - blocks loaded - substantially - reduced pohavarijním and dozens him · din lasting overloaded, thereby increasing the coefficient a ^ safely wash off in strength and stress tjsivstnihv respective orthogonal. constructional structures, so that the secondary relative networks are also extending to the outside in the environment of the latter.
243 961 • 3 ticOého prostoru tj. vzduchových komor do okolí· Zároveň se zmenšuje i rychlost šerpání životnosti zejména herrnetizující vystélky této koncové části lokalizačního systému. Za čtvrté, nové či přídavné zařízen, jmž je propojovací potrubí - včetné jeho alternativní vybaaenoosi, je zařízením se zcela pasivní243 961 • 3 chambers, ie air chambers to the surroundings · At the same time, the speed of the pumping of the service life, especially the herring lining of this end part of the localization system, decreases. Fourth, a new or additional device, which is a connecting pipe - including its alternative vybaaenoosi, is a device with completely passive
- takže - je vysoce spolehlivé a bezpečné. Proto jeho instalací nedochází - Oe snížení funkční pohotovvsti a - spolehlivosti celého systému· Mimoto technická - bezpečnost i -životnost propojovacího potrubí bude velmi vysoká, nebol - během velmi málo častého potharvTijního - fungování propojovacího potrubí bude je proudit . jen chladný a nízkotlaký vzduch· Proto - odpadá - po třeba kompenzování tepelné -dilatace u tohoto potrubí· Za - páté, v případě Oo— nání provozní tantroly a údržby propojovacího potrubí l^ze jej uzavřením či zaslepením všech, ústí úplně odpojí od obou č^e— řic- vzduchových komor, čímž by se - na odpoovdajjcí krátkou dobu stav zabezpečení dvoubloOové jaderné elektrárny vrátil na předchozí tj. původní projektovou úroveň.- Při - kontrolování a údržbě propojovacího potrubí v období meziOrm?^rn<tУé odstávky obou jaderné energetických bloků- elektrárny, takovéto omezení*- ovšem vůbec - nevzniká. 2a šesté, s hlediska dnešní problémové struktury tlakovpdních neboli vodovodních jaderných elektráren je cennou - výhodou navrženého propojení i - zemniemí rizik představovaných více či méně reánou moánoící vzniku a následného účinOu hořlavé eventuelně třaskavé paro-vzducheo^vodíkové samai zejména v prvním prostoru hermtické - zóny, nebol - odvodem větší části vzduchu, a tím i tyslíte z prvního - prostoru stoupne zastoupení či koncentrace vodní páry v uvedené tříвložOoyé směsi a ta. je významným inertnm ředícm prostředí uvolněného vodíku v prvním - hermetickém prostoru. Za - sedmě, předložený vyiniez, Oterý očividně vycházet z obecných - požadavků - neustálého zvyšování úrovně zajištění - technické a radiační bezpečnc^i - jaderných elektráren, lze řadit do kategorie bezprostředně využitelných inovací a jo realizovatelný u všech elektráren výše- uvedeného typu a provedení, tj. - jak u bloků zatím vyprojektovaných a bu* dovaných, taO dodatečně i u bloků už - provozova^ci^a to v rámci jejich budoucích - rekonstrukcí.- so - is highly reliable and safe. Therefore, its installation does not - reduce the operational readiness and - the reliability of the whole system. In addition, the technical safety and the service life of the interconnecting pipeline will be very high, because - during the very infrequent post-distribution - the interconnecting pipeline will flow. a cold and low pressure air · Therefore - no - perhaps after compensating thermal -dilatace with the manifold · In - Fifth, in case OO- Nänie tantroly operating and maintenance ropojovací p h o l ^ p bran from its closing or blinding of all opens at It disconnects fully from both air-conditioning chambers, which would - for a corresponding short period of time - restore the safety status of the two-block nuclear power plant to the previous, ie the original design level. <the three outages of both nuclear power units - power plant, such a limitation * - but not at all - does not arise. 2a sixth, the terms of the present bottleneck structure tlakovpdních or water nuclear power plants is valuable - advantage of the proposed links and - natural risks presented by more or less Reane moánoící formation and subsequent ú China flammable possibly explosive vapor-vzducheo-hydrogen Samai especially in the first space hermtické - Zone , or - by extracting most of the air, and thus from the first space - the proportion or concentration of water vapor in the three-component mixture increases. is a significant inert diluent of released hydrogen in the first hermetic space. Seventh, presented by the invention, which is obviously based on the general requirements of continuously increasing the level of assurance of the technical and radiation safety of nuclear power plants, can be categorized as immediately usable innovations and feasible for all power plants of the above type and design, that is, both for the blocks so far designed and built, this additionally for the blocks already in operation within their future reconstruction.
M· přiložením výkresu je - znázorněno velmi zjednodušené schéma prostorového uspořádán - podstatné - části - barbotážně va*M · the drawing shows - a very simplified diagram of the spatial arrangement - the essential - parts - of the barbotage in *
Ouového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny o - výkonu x - 440 W·, Ode oba doposud absolutně oddělené - a plně nBsuáFisláNew system of localization of nuclear power plant accidents - power x - 440 W ·, From both so far absolutely separated - and fully nBsuáFislá
243 961 stejné podsystémy jsou ve smyslu tohoto vynálezu nová propojeny ve své koncové části, tj· mjí funkčně - spojené obé čtveřice vzduchových komor·243 961 the same subsystems within the meaning of the present invention are new interconnected in their end part, ie they have functionally-connected both four air chambers ·
Na vyVrasa jsou nakresleny dva stylizované řezy dvojicí speciálních hermeeických přístavků věžového či šachtového tvaru, které jaou bezprostředné připojeny k reaktorové části hlavního výrobního bloku jaderná elektrárny, netoli^eaktarovná, ve kterých jaou umístěny výáe uvedené systémy· Obr. 4 znázorňuje svislý řez A-A 2 otc. 2 л obr. 2· ukazuje vodorovný řez ’ B-B/yrrakttorovně 2 jsou vytvořeny - dva samostatné přívodní kanály 10, které ústí do šachet 11, ve kterých jaou stěny dvarráccipatrové barbotážní -kondenzátory 12*, Každá trojice pater barbotážního kondenzátoru 12· je proatřediictvírn tří dvojitých - zpětných klapek 13 zapojena do jedné ze čtyř vzduchových komor 1, které jsou situovány nad sebou a společné vytváří tzvo druhý prostor pro - zachycení vzduchu vypuzeného při projektové havárii parou z tzv. prvního prostoru, ve které* je umstěm především primární okruh jaderné elektrárny, který už není znázorněn. Bále je schematicky zakresleno zákLadní přídavné zařízen., kterým je propojovací potrubí £, jehož ústí ve všech vzduchových -komorách 1 jsou alternativně opatřena uzavíracími armaturami J nebo zjslepovaeími víky £ a průtršnýmL membrána-L 2 nebo nízkotlakými hydraulickými -uzávěry 6.V mstě prostupu propojovacího potrubí - stěnou hermetické zóny, tj. podlahou nebo stěnou eventuelně -při propojení vrchem i strope- příslušných vzduchových komor 2» jsou - osazeny v potřebnita počtu - a v odpooídaajcích dimenzích nezbytné potrubní hermeeické průchodky 2- V zobrazením propojení spodem je střední část symetrického propojovacího potrubí £, která má největší průměr, což je naznačeno - zakreslením přechodových kusů uložena v potrubním kanálu j£, ve kterém - je možné uhasit i jednu velkou rozdělovači uzavírací armaturu kterou lze nahradit všechny menší uzavírací armatury 2 umístěné alternativně ve véoeh vzduchových komorách 2· Zbývá dodaa, že stejné reálnou se jeví i něžnost částečném nebo úplného propojeni vrchem, kdy propojovací potrubí Z by vytvářelo mast mezi oběma skupinami vzduchových komor 1, který by byl jednak v bezpečné výšce několika desítek metrů nad zem·, jednak vzhledim ke své světlosti pohodlné průezný a přete i snadno kontrolovatelný zevnitř po eventuelní deknntjmntjqOn vyVrasa are shown stylized two sections by a pair of special hermeeických annexes tower or shaft shape which Jaouich attached immediately to the reactor portion of the head n í Annual bního the nuclear power plant, netoli ^ eaktarovná where Jaouich placed supra Uve d Ene systems · Fig. 4 shows a vertical section AA 2 otc. Fig. 2 shows a horizontal section BB / in the rector 2, two separate supply channels 10 are formed which open into the shafts 11 in which the walls have double-barbotage condensers 12 *, each of the three levels of the barbotage condenser 12 double - check valves 13 connected to one of the four air chambers 1, which are located one above the other and collectively make the second space - capturing the air ejected in the project crash steam from the so-called. first space in which * is umstěm especially the primary circuit of nuclear a power plant that is no longer shown. Bale is schematically plotted basic Attachments., Which is a connecting pipe £, from the mouth of the air in all -komorách 1 are alternately provided with closing valves or J £ and lids zjslepovaeími průtršnýmL membrane-L 2 or low-pressure hydraulic -uzávěry 6.In the transmittance vendetta connecting piping - wall of hermetic zone, ie floor or wall - in connection with top and ceiling of the respective air chambers 2 »are - provided in necessary number - and in corresponding dimensions necessary hermetic piping 2- In the bottom connection depiction is the middle part of symmetrical of the interconnecting pipe 6 having the largest diameter, which is indicated - by drawing the transition pieces, it is stored in a duct 7, in which - it is possible to extinguish one large distributor shut-off valve which can replace all smaller shut-off valves 2 in véoeh air chambers 2 · It remains to add that the same seems realistic and tenderness partially or fully interconnected top, when connecting p bran would present an ointment between the two groups of air chambers 1, which would be both at a safe height of several tens of meters above ground · , on the one hand, I will look comfortable and clear from the inside after eventual decnntjmntjq
243 961 jeho vnitřního povrchu· K popisu funkce nutno poznamenat,' že funkce celého stávajícího barbotážně vakuového systému lokali* ztce havarií je podrobně p©psánt předevšm v sov. odborné l-ite- ratuře^ že funkce přídavného propojovacího. potrubí 2 včetně jeho alternativní vybavenoosi je tak jednoduchá, že ji není potřeba vysvětlovat. Určitou vizualizaoi funkce propojení představují zakreslené šipky směrů proudění pohavtaljního jehož parmí složka, která se po průtoku ve znázorněni případě levým přívodním kanálem .10 zactyyí v levi barbotážním kondensátoru 12. je znázorněna sinou plnou šipkou, zatímco nekondenzující směs plynů respektive vzduch, který .je znázorněn tenkým± šipkami, proudí dále přes zpětné klapky 13 a vniká . do všech osm, vzduchových komor JL, pfiěiž jeho jedna polovina prodház právě propojovacím potrubím £. Nutno ještě podotknouu, že při ' uvažován co do výskytu vysoce nepravděpodobné kombinace dvou ne naprosto současných, ale přitom časově relativně biízkých projektových hav^ií se . ztrtoou ohladiva na . obou jaderně energetických blocích dochází k m?čité, ale o hlediska zátěží hermoaických zon ovšem nepodstatné a tedy zan&lbatelné nerovnoměrnosti v parametrech i.složení pohavÉfijního prostředí v prvních prostorech obou bloků· V případě eventuelní potřeby ' omezení. takovéto ntrovnoměrnooSi . lze instalovat už neznázorněné nesymtrické zpětně vysokooiaké, ale částečné průchod vodní uzávěry, které by bud plně naladily, nebo jen doplnily funkci zpětných klapek: 13» Jej^h u^nek by spočíval ve zpětném přep^těiní určité části vzduchu ze spojených osmi vzduchových komor JI během koncovko časového useku jejich oatl&keváoí, a to do prvního prostoru hermetické zóny toho jaderně energetického bloku, kde vznikla a prošla projektová havm^ie se ztrátou chladivá dřív^ Je zřejmé, že jde o poměrně malé íoossví zpět přepouštěného vzduchu, které právě odpovídá rozdílu v množsvích vzduchu . převedeného z jednoho prvního prostoru nejprve do všech osm spojených vzduchových komor 1 a podruhé jen do čtyř vzduchových komor '1.243,961 the inner surface · To describe the functions noted "that the function of the entire current bubbler vacuum system lokali- * ztce accident detail psánt © p p m in ředevš owls. b of the L-Orn é ^ ite- ratuře that additional interconnection function. the pipe 2, including its alternative equipment, is so simple that there is no need to explain it. A certain visualization of the interconnection functions is represented by the arrows drawn in the flow direction of the pale component, which, after flowing in the case of the left supply channel 10, is drawn in the left barbotage condenser 12 by a gray arrow. with the arrow keys, flows further through the non-return flaps 13 and penetrates. into all eight, air chambers 11, one half of which is extending through the interconnecting line 8. Podotknouu still necessary that in the 'in incidence considered highly unlikely combinations of two absolutely no current yet relatively time biízkých p swarm to tovýc h hav ^ II. they lose their starvation on. Both nuclear power units are common, but in terms of the load of hermoaic zones, however, insignificant and thus negligible inequality in parameters and composition of the atmosphere environment in the first rooms of both units occurs. · Restrictions in case of need. such an unevenness. a non-symmetrical backflow but not partial flow of water shutter (not shown) can be installed to either fully tune or add to the non-return flap function: 13 The noise would be to backfill some air from the connected eight air chambers. during tip period of oatl & keváoí, within previously NIH compartment hermetic zone including nuclear power block where vz nik la and underwent p rojektov s havm ^ ie loss of water and the previously-it is understood that this is a relatively small íoossví back přepouštěného air, which just corresponds to the difference in air quantities. transferred from one first space first to all eight connected air chambers 1 and second only to four air chambers 1.
Jako kojncrétní příklad vyuuítí tohoto vyjnálezu bylo uvažováno spojení vzduchových komor barbotážně vakuového systému lokalizace. CelkovýAs an example of the use of this invention, the connection of the air chambers to the barbotage vacuum localization system was considered. Total
- 6 243 961 objem osmi spojených vaduchových komor činí 39200 m3· Propojení je předběžně řešeno prostřednictvím jednoduchého propojovacího potrubí s odstupňovanou světlostí, tj. potrubím o průměrech 700 mm, 1000 nm a 1400 mm. Průměr každého z osni ústí Siní 700 mm· Nutno zdůraznit, že při realizaci vnitřního stavebního vzájemného propojení všech čtyř vzduchových komor každé čtveřice, které bylo navrženo už v čs. vynálezu podle autorského osvědčení č.220635, zredukuje se podstatně rozsah propojovacího potrubí. Zachová se jen jeho střední část o největším průměru, která tvoří kanálový nebo/a mostový vnější úsek propojovacího potrubí mezi oběma čtveřicemi vzduchových komor. Takovéto účelně kombinované stavebně technologické spojení všech osmi vzduchových komor je zřejmě nejracionálnější a nejlevnější· Přitom je podmíněno jen akceptováním integrace objemů vzduchových komor prostřednictvím alespoň tří podlahově stropních, eventuelně uzavíratelných .za provozu otevřených, otvorů v každé čtveřici vzduchových komor.- 6 243 961 the volume of the eight connected chambers is 39200 m3 · The interconnection is pre-solved by means of a simple interconnecting pipeline with graduated inside diameter, ie piping with diameters of 700 mm, 1000 nm and 1400 mm. Diameter of each sine mouth 700 mm · It should be emphasized that in the implementation of the internal building interconnection of all four air chambers of each quaternary, which was designed already in MS. of the invention according to the author's certificate no.220635, the extent of the connecting pipe is substantially reduced. Only the central part of the largest diameter, which forms the channel and / or bridge outer section of the interconnecting duct between the two quadruple air chambers, is retained. Such a purposefully combined constructional technology connection of all eight air chambers is obviously the most rational and inexpensive. It is only conditional upon accepting the integration of the air chamber volumes through at least three floor-ceiling or eventually closable openings in each of the four air chambers.
Claims (2)
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS835418A CS243961B1 (en) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors |
DD84262917A DD254510A3 (en) | 1983-07-19 | 1984-05-14 | CONDENSATION AND VACUUM SYSTEM FOR THE LOCALIZATION OF FAULTS IN A STANDARD CORE POWER PLANT WITH TWO PRESSURE WATER REACTORS |
BG8465490A BG45370A1 (en) | 1983-07-19 | 1984-05-14 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS835418A CS243961B1 (en) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS243961B1 true CS243961B1 (en) | 1986-07-17 |
Family
ID=5399049
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS835418A CS243961B1 (en) | 1983-07-19 | 1983-07-19 | Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG45370A1 (en) |
CS (1) | CS243961B1 (en) |
DD (1) | DD254510A3 (en) |
-
1983
- 1983-07-19 CS CS835418A patent/CS243961B1/en unknown
-
1984
- 1984-05-14 DD DD84262917A patent/DD254510A3/en not_active IP Right Cessation
- 1984-05-14 BG BG8465490A patent/BG45370A1/xx unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BG45370A1 (en) | 1989-05-15 |
DD254510A3 (en) | 1988-03-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
BR122019021895B1 (en) | fire suppression system | |
CN109216732B (en) | High-pressure hydrogen supply system of hydrogen fuel cell ship | |
CN113153460B (en) | High-level oil tank system for turbine lubricating oil | |
CN110053648A (en) | Braking system and rail vehicle | |
CS243961B1 (en) | Barbotage-vacuum system for standard nuclear power plant's crash localization with two water piping reactors | |
CA2591219A1 (en) | Device for limiting the ultimate consequences of a failure to bring under control a mass fire in a storage bin for hazardous materials | |
CN207569206U (en) | For the balance valve system of hydrogen cooled generator hydrogen-side seal oil system | |
CN111364515B (en) | Ventilation escape system for long-distance tunnel-type integrated pipeline corridor | |
CN213743369U (en) | Module structure of gas field booster station separator | |
KR102561992B1 (en) | Nuclear Power Plant Having Improved Safety by Double Containment | |
CN216978527U (en) | Hydrogen sampling device for hydrogen system | |
CN206205041U (en) | Negative pressure inhibition device and non-negative pressure water-supply installation | |
CN207034299U (en) | Gate valve and pipe-line system | |
CN222185922U (en) | A maintenance valve with manual air release function | |
CN107327602A (en) | Gate valve and pipe-line system | |
CN205770181U (en) | A kind of oil storage tank aerating system | |
CN219300764U (en) | Three tower type heat accumulating combustion device | |
CN219200127U (en) | Parallel combined type heating network heater | |
CN213065594U (en) | Prevent leaking gas pipeline | |
RU2843879C2 (en) | Device for simulating pressure reduction for train brake line | |
CN223282900U (en) | A gas cabinet inlet and outlet pipeline maintenance system | |
CN114681853B (en) | Diaphragm type deluge valve group of piping modularization | |
CN217482541U (en) | Double-cylinder type double-path intelligent underground gas pressure regulating box | |
CN114849095A (en) | Working method of breathing air pressure reduction system suitable for emergency shelter of shelter | |
Fydrych et al. | The safety helium collectors for the ESS superconducting linac: functional specification and detailed design |