CS248335B1 - Fissile material storage and transport equipment - Google Patents

Fissile material storage and transport equipment Download PDF

Info

Publication number
CS248335B1
CS248335B1 CS122285A CS122285A CS248335B1 CS 248335 B1 CS248335 B1 CS 248335B1 CS 122285 A CS122285 A CS 122285A CS 122285 A CS122285 A CS 122285A CS 248335 B1 CS248335 B1 CS 248335B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
storage units
material storage
fissile material
layer
transport equipment
Prior art date
Application number
CS122285A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Jozef Bardos
Vladimir Lelek
Tomas Schejbal
Ivo Slar
Original Assignee
Jozef Bardos
Vladimir Lelek
Tomas Schejbal
Ivo Slar
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jozef Bardos, Vladimir Lelek, Tomas Schejbal, Ivo Slar filed Critical Jozef Bardos
Priority to CS122285A priority Critical patent/CS248335B1/en
Publication of CS248335B1 publication Critical patent/CS248335B1/en

Links

Landscapes

  • Stackable Containers (AREA)

Abstract

Účelem řešení je sestavit zařízení pro skladování a dopravu štěpiy cu hmot z jednotlivých jednoduše a levn": vyrobitolných skladovacích jednotou, obsahujících vrstvy absorbující neutrony. Uvedeného účelu se dosáhne se:;·. .vz-níta zaří­ zení z ocelových skladovacích jodnote'.-, které obsahují na svém povrchu vrstvu boridů železa.The purpose of the solution is to assemble a device for storing and transporting fissile materials from individual, easily and cheaply manufactured storage units containing neutron-absorbing layers. The stated purpose is achieved by:;·. .viz-ing devices from steel storage units, which contain a layer of iron borides on their surface.

Description

Vynález se týká zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot sestaveného ze skladovacích jednotek, obsahujících absorpční vrstvy pro zajištění podkritičnosti štěpných hmot při skladování a dopravě.The present invention relates to an apparatus for storing and transporting fissile materials composed of storage units comprising absorbent layers to ensure subcriticality of fissile materials during storage and transport.

Dosud známá zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahují ve skladovacích jednotkách absorpční vrstvy tvořené buS kapalinou, obvykle vodou s příměsí kyseliny borité, anebo pevným absorobátorem tvořeným obvykle nerezavějící ocelí s příměsí boru, anebo jiným absorbátorem, který je zpravidla chráněn proti korozi a vyluhování zapouzdřením v nerezovém obalu. Nevýhodou kapalných absorpčních vrstev je náročnost na prostor a na technická opatření minimalizující jak možnost úniku absorbátoru z vrstvy, tak možnost jeho záměny za méně účinný absorbátor, například za obyčejnou vodu. Nevýhodou pevných absorpčních vrstev je vysoká cena absorpční vrstvy vyplývající z technologické náročnosti její přípravy.The known fissile material storage and transport devices contain in the storage units absorbent layers consisting of either liquid, usually boric acid-containing water, or a solid absorber, usually boron-free stainless steel, or another absorber which is generally protected against corrosion and leaching by encapsulation. in stainless steel packaging. A disadvantage of the liquid absorbent layers is the space and technical requirements minimizing both the possibility of leakage of the absorber from the layer and the possibility of substituting it for a less efficient absorber, such as plain water. A disadvantage of solid absorbent layers is the high cost of the absorbent layer resulting from the technological demands of its preparation.

Výše uvedené nedostatky jsou odstrsněny zařízením pro skladování a dopravu štěpných hmot sestaveným ze skladovacích jednotek obsahujících absorpční vrstvy podle vynálezu, jehož podstatou je, že každá skladovací jednotka sestává z ocelového nosiče opatřen, ' o na povrchu absorpční vrstvou boridů železa, technologické mezery mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou a prostorů, kterými je skladovací jednotka oddělena od sousedních skladovacích jednotek. Uvedené oddělovací prostory a technologické mezery jsou zaplněny vodou, případně vodou s příměsí neutronového absorbátoru.The above-mentioned drawbacks are eliminated by a fissile material storage and transport device made up of storage units comprising absorbent layers according to the invention, in which each storage unit consists of a steel carrier provided with an iron boride absorbing layer on the surface of the technological gap between the fuel cartridge. and an absorbent layer and spaces through which the storage unit is separated from adjacent storage units. Said separation spaces and technological gaps are filled with water or water with a neutron absorber.

Výhodami zařízení podle vynálezu jsou nízké pořizovací náklady, včetně případné úspory devizových prostředků za dovoz borem legovaných ocelí. Tloušťku nosiče lze u zařízení podle vynálezu volit zejména na základě požadavků na mechanické vlastnosti skladovacích jednotek, tlouštku vrstvy boridů na základě požadavků na absorpční vlastnosti skladovacích jednotek; výhodou jez, že uvedené tlouštky jsou vzájemně nezávislé. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých oceli jako nosiče, nebot vrstva boridů tvoří rovněž protikorozní ochranu nosiče.Advantages of the device according to the invention are low purchase costs, including possible saving of foreign exchange resources for import of boron-alloyed steels. The carrier thickness of the device according to the invention can be selected in particular on the basis of the mechanical properties requirements of the storage units, the thickness of the boride layer on the basis of the requirements on the absorption properties of the storage units; Preferably from said thicknesses are mutually independent. Another advantage is the possibility of using less stainless steel as a support, since the boride layer also forms the corrosion protection of the support.

248 335248 335

Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky zobrazen příklad provedení zařízení podle vynálezu pro palivové kazety čtvercového průřezu·In the accompanying drawing, an exemplary embodiment of a device according to the invention for square fuel cassettes is shown schematically in cross-section.

Palivová kazeta 2 ΰθ obklopena absorpčními vrstvami boridů železa J spojenými s ocelovým nosičem Technologická mezera 4 mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou a oddělovací prostory 2 mezi jednotlivými skladovacími jednotkami jsou vyplněny vodou· Tlouělka ocelového nosiče je např. 3 mm, tlouělka vrstvy boridů např. '0,2 mm.Fuel cassette 2 ΰθ surrounded by absorption layers of iron borides J connected to steel carrier Technological gap 4 between fuel cassette and absorption layer and separation spaces 2 between individual storage units are filled with water · The thickness of the steel carrier is eg 3 mm, thickness of boride layer eg. 0.2 mm.

Claims (4)

1. Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot sestavené ze skladovacích jednotek obsahujících absorpční vrstvy vyznačené tím, že každá skladovací jednotka sestává z ocelového nosiče (2), opatřeného na povrchu absorpční vrstvou boridů železa (1), technologické mezery (4) mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou a oddělova* pru s torů (5)·An apparatus for storing and transporting fissile materials composed of storage units comprising absorbent layers, characterized in that each storage unit consists of a steel carrier (2) provided with an absorbent layer of iron borides (1) on the surface, a technological gap (4) between the fuel cartridge and absorbent layer and detachable stripe (5) · 2. Zařízení podle bodu vyznačené tím, že technologické mezery (4) a oddělovací prostory (5) obsahují vodu.Device according to claim 1, characterized in that the process gaps (4) and the separation spaces (5) contain water. 3· Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že technologické mezery (4) a oddělovací prostory (5) obsahují vodu s příměsí neutronového absorbátoru.Device according to claim 1, characterized in that the process gaps (4) and the separation spaces (5) contain water with an addition of a neutron absorber. 4· Zařízení podle bodů 1 a 3, vyznačené tím, že neutronovým absorbátorem je kyselina boritá o koncentraci ve vodě 0 až 4% hmot.Device according to Claims 1 and 3, characterized in that the neutron absorber is boric acid having a concentration in the water of 0 to 4% by weight.
CS122285A 1985-02-20 1985-02-20 Fissile material storage and transport equipment CS248335B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS122285A CS248335B1 (en) 1985-02-20 1985-02-20 Fissile material storage and transport equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS122285A CS248335B1 (en) 1985-02-20 1985-02-20 Fissile material storage and transport equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS248335B1 true CS248335B1 (en) 1987-02-12

Family

ID=5346063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS122285A CS248335B1 (en) 1985-02-20 1985-02-20 Fissile material storage and transport equipment

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS248335B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100306887B1 (en) Neutron absorber placement device to reduce flux
US4525324A (en) Dry storage facility for irradiated nuclear reactor fuel elements
IT7827413A0 (en) TRANSPORT CONTAINER FOR THE STORAGE OF RADIOACTIVE SUBSTANCES, IN PARTICULAR IRADIATED NUCLEAR REACTOR COMBUSTION ELEMENTS
DE3278594D1 (en) Nuclear reactor spent fuel storage rack
Schnell On the mechanism of inhibition of the sulfate transfer across the human erythrocyte membrane
DE69304605D1 (en) Collector for molten nuclear reactor fission material
MX168476B (en) A FILTERING DEVICE
BR8400098A (en) NUCLEUS ANTEPARA DEVICE OF A NUCLEAR REACTOR WITH PRESSURIZED WATER
CS248335B1 (en) Fissile material storage and transport equipment
DE3776645D1 (en) REDUCTION OF THE DEPOSITION OF RADIOACTIVE MATERIAL IN WATER-COOLED NUCLEAR REACTORS.
IT1170219B (en) METHOD TO RECONSTITUTE FUEL COMPLEXES FOR NUCLEAR REACTORS
FR2433226A1 (en) STORAGE ELEMENTS OF NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS
IT1183787B (en) SYSTEM FOR THE TRANSPORT OF ENVELOPES ESPECIALLY FOR AUTOMATIC BANK COUNTERS FOR THE STORAGE OF VALUES IN ENVELOPES
CS253800B1 (en) Fissile material storage and transport equipment
IT8223701A0 (en) SHOCK ABSORBER FOR CONTAINERS OF NUCLEAR FUEL AND/OR HAZARDOUS CHEMICAL SUBSTANCES.
JPH0150875B2 (en)
IT1118920B (en) STORAGE CAGE FOR BIOLOGICALLY HARMFUL STORAGE CONTAINERS PARTICULARLY RADIOACTIVE
DE2831646A1 (en) SHIELDING CONTAINER FOR THE TRANSPORT AND STORAGE OF BLASTED FUEL ELEMENTS
TW518607B (en) Fuel assembly container
CS250714B1 (en) Absorbent sleeve for compact storage or transport of nuclear reactor fuel cartridges
RU2079907C1 (en) Method for storing spent nuclear fuel with zirconium-alloy claddings in at-reactor cooling ponds
CS263317B1 (en) Equipment for storage or transport of nuclear reactor fuel cartridges
JPS56137197A (en) Pipe through portion structure for nuclear reactor container
JPS61186895A (en) Fuel storage rack
GB2114359B (en) Refuelling arrangements for nuclear reactors