CS271457B2 - Liquid-cooled atomic reactor especially boiling reactor - Google Patents

Liquid-cooled atomic reactor especially boiling reactor Download PDF

Info

Publication number
CS271457B2
CS271457B2 CS849687A CS968784A CS271457B2 CS 271457 B2 CS271457 B2 CS 271457B2 CS 849687 A CS849687 A CS 849687A CS 968784 A CS968784 A CS 968784A CS 271457 B2 CS271457 B2 CS 271457B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
metal shaft
nuclear reactor
reactor according
core
nuclear
Prior art date
Application number
CS849687A
Other languages
English (en)
Other versions
CS968784A2 (en
Inventor
Pramod Dipl Ing Batheja
Claus Dipl Ing Goetzmann
Hermann Dipl Ing Kumpf
Peter Dipl Ing Rau
Original Assignee
Siemens Ag
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 Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of CS968784A2 publication Critical patent/CS968784A2/cs
Publication of CS271457B2 publication Critical patent/CS271457B2/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/324Coats or envelopes for the bundles
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/322Means to influence the coolant flow through or around the bundles
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

(57) V jaderném reaktoru chlazeném kapalinou, jsou palivové tyče (5) aktivní zóny (4), umístěné v tlakové nádobě (1), uzavřeny skříní a seskupeny v jaderném článku (15), jemuž je přiřazena regulační tyč (22) 8 absorbátorem, spojená 8 pohonem. Jaderné články jsou opatřeny plechovou šachtou (16), vyčnívající alespoň o délku regulační tyče z aktivní zóny (4). Do plechové šachty (16) vyčnívá regulační tyč (22), a Šachta zvyšuje proudění chlaaiva. Plechové šachty 616) nahrazují dosavadní vestavby a vedení pro regulační tyče (22)* Řešení je výhodné zejména pro varné reaktory malého výkonu, používané například jako termální reaktory.
(11)
(13) B2
5
(51) Int. Cl.
G 21 C 1/08
Vynález ее týká jaderného reaktoru chlazeného kapalinou, zejména varného reaktoru, s tlakovou nádobou a aktivní zonou z palivových tyčí, které jsou seskupeny v jaderné články a opatřeny regulační tyči a absorbátorem, spojenou e pohonem.
Takový jaderný reaktor je popeán v knize !’VGB-Kernkraf werks-Seminar 1970“, str.B9. Palivové tyče obklopené skříni jeou jednotlivě vsazeny do mříže, kterou jsou nahoře a dole pevně uetaveny. S mříži jeou spojena vedeni pro regulační tyče. Protože tato vedeni mají minimálně délku regulační tyče a jeou proto stejně dlouhé jako Je výěka aktivní zóny, mueí být známá konetrukce e ohledem na případná zemětřesení a na strojní opracování velice stabilní a tedy eložitá. Mimoto je nezbytné ty veetavby, které jeou umístěny nad palivovými články, pro ukládání palivových Článků demontovat a uložit pod vodou, což vyžaduje velký prostor a drahé nádrže. Účelem vynálezu je proto jinou konstrukcí usnadnit a zlevnit provedení reaktoru a ukládání palivových tyčí do aktivní zóny.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že jaderným článkům je přiřazena plechová šachta, která vyčnívá alespoň o délku regulační tyče nad aktivní zónu,a má stejný průřez jako jaderný článek, a plechová šachta tvoří kanály к zasouvání a vysouvání palivových tyčí.
Pomoci plechové šachty lze prostorově zajistit polohy palivových tyčí tvořících Jaderné články, a to bez použití mříže. Plechové šachty Jeou přitom tvořeny jednoduchými, zejména velmi lehkými konstrukčními díly, Jak vyplyne z popisu příkladu provedení. Plechové šachty slouží nejen к uložení palivových tyči, nýbrž i к vedení regulační tyče. Mimoto mají ten účinek, že proudění chladivá, procházejícího kolem palivových tyčí, ee docílí komínovým účinkem. Vynález ee proto hodí obzvláště pro varné reaktory s přirozenou cirkulací, třebaže se zjednodušení konstrukce dá e výhodou využít i v jiných jaderných reaktorech chlazených kapalinou.
V zájmu ekonomie využiti neutronů je účelné, aby plechová šachta v oblasti aktivní zóny reaktoru byla ze slitiny zirkonia a v části ležící nad ní z nerezavějící oceli. Rovněž však je možné vyrobit plechovou šachtu v celé délce ze slitiny zirkonia, aby se nemusel spojovat zirkonový a ocelový díl.
Plechová šachta může e výhodou uzavírat pohon regulační tyče. To Je výhodné zejména tehdy, když je pohon zkonstruován tak, že Je svými hnacími prvky přímo v záběru e regulační tyčí a nepotřebuje dlouhé vložené členy. U pohonů velké délky může plechová šachta alespoň nést pohon regulačních tyčí. V každém případě může být zvětšená délka, která Je к tomu potřebná, výhodná i z hledi6ka uvedeného komínového účinku.
Plechová šachta může dále sloužit к nesení separátoru vody, který je obvyklý ve varných reaktorech. Přitom Je možné upravit pro čtyři palivové tyče v plechové šachtě společný eeparátor, nebo pro každou palivovou tyč zvláštní saparátor. V obou případech lze s výhodou postupovat tak, Že plechová šachta obklopuje separátor a má otvor, kterým vytéká odloučená voda na vnější 6tranu plechové šachty. Tím je zajištěno, že proudění chladivá, které mé uvnitř plechové šachty Jediný vzestupný směr, nebrání zpětně stékající voda.
Plechová šachta může být přiřazena palivovým tyčím obvyklé konstrukce jako plášt, takže alespoň u varných reaktorů se jedná o reaktory se skříní. Obzvláště výhodné další provedení však spočívá v tom·, že plechová šachta alespoň v pásmu aktivní zóny roaktoru obklopuje vložené plechy, které rozdělují průřez šachty na dílčí průřezy o velikosti průřezu palivové tyče. Plechová šachta tedy tvoří současně Část skříně obklopující palivové tyče, která udržuje chladivo v intensivním styku s palivovou tyčí, a druhým dílsm této skříně jsou vložené plechy.
Vložené plechy mohou tvořit vedení pro regulační tyč. Osou s výhodou vytvořeny jako úhelníky, které jeou svými volnými konci ramen upevněny na plechové šachtě.
Vynález může být e výhodou vytvořen tak, že plechové šachty jsou prostřednictvím výstupků opřeny na jednotlivých místech o eebe a o stěnu aktivní zóny. Lze tedy vynechat přídavné konstrukční díly, které by byly jinak použity pro uspořádání aktivní zóny. Stačí, když aa plechové šachty pouze upevní na vnějším plášti. Výstupky mohou být tvořeny smykadly, která jsou nasazena zvnějšku na plechové šachty a usnadňují Jejich zdviháni. Za účelem ochrany jsou výstupky účelně uspořádány na rozích plechových šacnet. Podle Jiného provedeni mohou být uspořádány i ve střední části, takže zajištují určité vyztužení.
S výhodou tvoří etěny dvou sousedních plechových Šachet mezeru, v níž Je vedena deska z absorbátoru neutronů. Takovým absorbátorem lze nastavit počáteční reaktivitu. Эако absorbátor neutronů Jsou vhodné například borové plechy, skleněné desky s obsahem boru nebo i vhodné směsi 8 gadoliniem, které, Jak známo, působí Jako hořlavý jed. Tyto absorbátory lze podle potřeby z aktivní zóny odstranit. Osou s výhodou proto uspořádány lehce uvolnitelně a případně i přestavítělně.
Oaderné reaktory podls vynálezu jsou obvykle provedeny s mnohoúhelníkovým průřezem aktivní zóny. Základem bývá zpravidla čtverec, protože se dává přednost čtvercovým průřezům palivových tyčí, takže i průřez plechová šachty Je čtvercový. V každém případě může být výhodné, když polohy palivových tyčí v rozích průřezu aktivní zóny jsou neobsazené. To usnadňuje přestavováni palivovýcn tyčí při jejích dodatečném ukládání, protože sestavovaná palivové tyče není třeba ukládat v nádrži na palivové tyče.
Vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkresech, kde značí obr. 1 Jaderný reaktor podle vynálezu ve svislém řezu, obr. 2 příčný řez reaktorem, obr. 3 axonometrický pohled na část jaderného reaktoru, obr. 4 až 7 příklady provedení plechové šachty, obr. 8 a 9 opření plechových šachet vzájemně a uspořádání přídavných absorbátorů a obr. 10 a 11 uspořádání separátorů vody na plechových Šachtách.
Znázorněný Jaderný reaktor je varný reaktor, pracující jako termální reaktor s tepelným výkonem asi 100 MW. Reaktor sestává z tlakové nádoby 1, která Je v podstatě válcová, a jejíž průměr Je asi 4 m a výška až к horní hraně horní příruby asi 8 m. Tlaková nádoba 1 obsahuje v dolní části v blízkosti osy j tlakové nádoby 1 aktivní zónu 4, která je sestavena známým způsobem z palivových tyčí 5. aktivní délky 1,85 m a se Čtvorcovým průřezem. .
Teplo vyráběné v aktivní zóně 4- θθ odvádí chladivém, což je voda o teplotě 200 °C a sytá pára s tlakem 15 barů přes osm tepelných výměníků 6, které Jsou umístěny nad aktivní zónou 4 v blízkosti stěny tlakové nádoby JL. Tepelné výměníky 6, Jsou opatřeny přes průchodku.2, dvěma soustřednými trubkami s přívodním potrubím 8 a odváděcím potrubím 9 pro sekundární chladivo. Sekundárním chladivém je tlaková voda s tlakem 18 barů a teplotou 120 případně 160 °C.
Aktivní zóna ± reaktoru je usazena na dolní nosné desce 12. Po stranách je Její poloha zajištěna blíže neznázorněnými opěrnými plechy 13, 14, které určují mnohoúhelníkový obrys aktivní zóny .4, jak ukazuje obr. 2. Uvnitř tohoto obrysu Je průřez aktivní zóny 4 rozdělen plechovými šachtami 16, které mají čtvercový průřez s délkou strany asi 300 mm a uzavírají Jaderné články 15, z nichž každý obsahuje Čtyři palivové tyče .5,· Pouze v rozích aktivní zóny 4 jsou polohy 11 neobsazeny.
Palivové tyčejj mají čtvercový průřez a dosedají svými vnějšími stranami obrácenými к plechovým šachtám na okraj plechových Šachet 16. Druhé vnitřní strany přiléhají na vložené plechy 2Q, vsazené do plechových šachet 16, Vložené plechy 20 tvoří křížovou mezeru 21 pro regulační tyče 22 a neznázorněné pohonné soutyčí, případně pohony.
Regulační tyče 22. přiřazené jaderným článkem 15 a uzavřené plechovými šachtami
16, Jsou stavebně integrovány do plechových Šachet 16. К tomuto účelu Je uprostřed křížové mezery 21 uložen válec 17, ve kterém klouže tlakový píst 18 spojený s. regulační tyčí _22. Oako tlakové medium slouží chladicí voda reaktoru, která je v nádobách 19 mezi tepelnými výměníky 6 pod zvýšeným tlakem. Tlakové potrubí nejsou pro zjednodušení zakreslena.
Na obr. 4 až 7 jsou znázorněny různé možnosti uspořádáni vložených plechů 2p, které jsou v následujícím textu odlišeny písmeny. Na obr. 4 jsou vložené plechy 20a vytvořeny jako čtvercový plášt se zaoblenými rohy 23, který sahá po celém obvodu. Poloměr křivosti r rohu 23, je zvolen tak, aby při poloměru křivosti R na rozích .24. plechových šachet 16 došlo co možno к těsnému vzájemnému dosednutí. Délka hran čtvercového průřezu vložených plechů 20a Je 140 mm, zatímco vnější délka stran plechových šachet 16 je asi 300 mrn.
V provedení podle obr. 5 je plechová Šachta 6 uprostřed opatřena prohlubni 25.
V prohlubni 25 je z vnějšku upevněn masivní spojovací kus 26 šroubem 27, přičemž spojovací kus 26 sahá dvěma rohovitými výstupky 28 ke středu plechové šachty 16. Na výstupcích 28 jsou přivařeny úhelníky tvořící vložené plechy 20b, které oddělují čtvercový průřez pro palivové tyče 5 od křížové mezery 21, ležící uprostřed plechové
Šachty 16.
V provedení podle obr. 6 jsou vložené plechy 20c, vyhnuté do pravého úhlu, opatřeny o něco delšími rameny. Volné konce 29 ramen dosedají natupo na vnitřní stranu plechové šachty, kde je tedy možné nejen jejich upevnění, například přivařenim nebo připájením, nýbrž i lokální zpevněni.
Úhelníky 20d podle obr. 7 jsou na svých ramenech opatřeny zahnutými jazyky 30, 31. Jazyky 30, 31 mohou dosedat na sebe a na plechovou šachtu 16 a mohou být upevněny současným bodovým svařením.
Plechové šachty 16 jsou stejné jako vložené plechy 20 v oblasti aktivní zóny 4 reaktoru, tedy přibližně jako dolní část 32 pod opěrným plechem 13, ze slitiny zirkonia. Horní část 33 může být naproti tomu vyrobena z nerezavějící oceli.
Зак ukazuje obr. 8, jsou plechové šachty 16 v rozích 24 opatřeny úhelníky 35, které tvoří výstupky a vytvářejí jako smykadla vzájemnou polohu plechových šachet 16. Úhelníky 35 zajištují vzájemnou vzdálenost a šířky asi 10 mm mezi sousedními plecho vými šachtami 16. Mezera 36 může například obsahovat podle požadavků na jadernou reakci absorbátor, speciální moderátor nebo pod., který se s výhodou vkládá ve formě desek Д7, Pokud nejsou potřebí vložky, může být mezera 36 velice úzká, aby v aktivní zóně 4 bylo co nejméně vody jako moderátoru.
V provedeni podle obr. 9 jsou plechové šachty o sebe opřeny plochými, s výhodou zešikmenými smykadly J58, která jsou umístěna uprostřed stěn plechových šachet 18. Tím vzniká u rohu 24 sousedních plechových Šachet 16 volná křížová mezera 40. V křížové mezeře mezi plechovými šachtami je uložen přídavný absorbátor 43 křížového tvaru, který může být podle potřeby pohyblivý. Minimálně je tento přídavný absorbátor 43 možno vysunout, Když v aktivní zóně 4 došlo к odpovídajícímu poklesu reaktivity.
Obr. 10 ukazuje pro zkráceně zakreslenou plechovou šachtu 16 ve svislém řezu, že na dolním konci jsou uloženy palivové tyče 5. Palivové tyče jsou usazeny mezi plechovou šachtou 16 a vloženými plechy 20 s takovou vůlí, že jimi lze pohnout pomocí nakládacího stroje, aniž by se musely šachty 16 vysunout z tlakové nádoby 1. Plechové šachty 16 tvoří přitom pouze kanály 44 pro každou palivovou tyč 5. Je pouzo nezbytné uvolnit přístup, který je uzavřen separátorem 45 vody, opřeným nosnou přírubou 46 na horním konci plechová šachty 16. Každý separátor 45 je upraven pro jeden kanál 44 obsahující palivovou tyčf5. V plechové šachtě 16 je na dolní straně separátoru 45 vody upraven otvor 48, který slouží jako výpust vody. Separátory 45 vody mohou být například vytvořeny jako odstředivé odlučovače.
Obměněné provedení podle obr. 11 je uzpůsobeno pro čtyři palivové tyče 5 v jedné plechové šachtě 16 se společným separátorem 50. Jeho průřez je nepatrně menší než průřez plechové šachty 16, Následkem toho proudí voda vytékající z dolního konce separátoru 50 přes úkos 51 na vnější stranu plechové šachty 16. Úkos 51 se musí zdvihnout společně se separátorem 50, aby se uvolnily kanály 44 pro vytažení palivové tyče
5, jak ukazuje obr. 3.
CS 271457 82
Když se separátory 45, 50 vody snímají při výměně palivových tyči 5, aby se vytvořil přístup к palivovým tyčimJS, lze například sejmout i nejhořejší čá3t plechových šachet 16, protož© takové rozdělení v podélném směru může být s ohledem na možnost manipulace s plechovými šachtami 16_ a na jejich uloženi ve etinicí vodní nádrži velmi účolné.

Claims (10)

PŘEDMĚT VYNÁLEZU
1. Jaderný reaktor chlazený kapalinou, zejména varný reaktor s tlakovou nádobou a aktivní zónou z palivových tyčí, které jsou seskupeny v jaderné Články a opatřeny regulační tyčí s absorbátorem, 9pojenou s pohonem, vyznačený tím, že jaderným článkům je přiřazena plechová šachta (16), která vyčnívá alespoň o délku regulační tyče (22) nad aktivní zónu (4) a má stejný průřez jako jaderný článek (15), přičemž plechová šachta (16) tvoří kanály к zasouváni a vyjímáni palivových tyčí (5).
2. Jaderný reaktor podle bodu 1, vyznačený tím, že plechová šachta (16) je v dolní části (32) aktivní zóny (4) ze slitiny zirkonia a v části (33) ležící nad ní z nerezavějící oceli.
3. Jaderný reaktor podle bodu 1 nebo 2, vyznačený tím, že plechová šachta (16) uzavírá nebo nese pohonný mechanismus (17, 18) regulační tyče (22).
4. Jaderný reaktor podle jednoho z bodů 1 až 3, vyznačený tím, že plechová Šachta (16) nese a případné uzavírá separátor (45, 50) vody a je opatřena otvorem (48) pro odtékáni oddělené vody na vnější stranu plechové šachty (16).
5. Jaderný reaktor podle jednoho z bodů 1 až 4, vyznačený tím, že plechová Šachta (16) uzavírá alespoň v oblasti aktivní zóny (4) vložené plechy (20), které rozdělují průřez šachty v dílČi průřezy (44) o velikosti průřezu palivových tyčí (5) a spolupracují jako vedení s regulační tyčí (22).
6. Jaderný reaktor podle bodu 5, vyznačený tím, ža vložené plechy (20) jsou vytvořeny jako úhelníky, upevněné volným koncem svých ramen na plechové šachtě (16).
7. Jaderný reaktor podle jednoho z bodů 1 až 6, vyznačený tím, že plechové šachty (16) jsou prostřednictvím úhelníků (35) na jednotlivých místech, zejména v rozích (24), opřeny o sebe a o opary (13, 14) aktivní zóny (4).
8. Jaderný reaktor podle bodu 7, vyznačený tím, že úhelníky (35) jsou tvořeny smykadly (38) nasazenými zvnějšku na plechové šachtě (16).
9. Jaderný reaktor podle Jednoho z bodů 1 až 8, vyznačený tím, že stěny sousedních plechových Šachet (16) tvoří mezeru (36), v níž Je vedena deska (37) z absorbátoru neutronů.
10. Jaderný reaktor podle bodu 1, vyznačený tím, že polohy (11) palivových tyčí (5), které leží v rozích mnohoúhelníkového průřezu aktivní zóny (4), jsou neobsazené.
CS849687A 1983-12-13 1984-12-12 Liquid-cooled atomic reactor especially boiling reactor CS271457B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19833345099 DE3345099A1 (de) 1983-12-13 1983-12-13 Fluessigkeitsgekuehlter kernreaktor, insbesondere siedewasserreaktor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS968784A2 CS968784A2 (en) 1990-03-14
CS271457B2 true CS271457B2 (en) 1990-10-12

Family

ID=6216841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS849687A CS271457B2 (en) 1983-12-13 1984-12-12 Liquid-cooled atomic reactor especially boiling reactor

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4789518A (cs)
EP (1) EP0148404B1 (cs)
JP (1) JPS60216294A (cs)
CS (1) CS271457B2 (cs)
DD (1) DD222720A5 (cs)
DE (2) DE3345099A1 (cs)
FI (1) FI82994C (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ308944B6 (cs) * 2020-09-08 2021-09-22 Západočeská Univerzita V Plzni Zařízení pro vytěsnění a zadržení chladiva

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3401766A1 (de) * 1984-01-19 1985-08-01 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernreaktor
DE3435534A1 (de) * 1984-09-27 1986-04-03 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernreaktor, insbesondere siedewasserreaktor
US4826649A (en) * 1986-06-13 1989-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Hydraulic control for rod drive for water-cooled nuclear reactors, especially heating reactors
DE3814860C2 (de) * 1988-05-02 1994-09-08 Siemens Ag Siedewasser-Kernreaktor mit Natur-Umlauf
JP3411466B2 (ja) * 1997-03-31 2003-06-03 株式会社日立製作所 沸騰水型原子炉炉心及びその運転方法
JP6352711B2 (ja) * 2014-07-22 2018-07-04 株式会社東芝 チャンネルボックス及びチャンネルボックスの製造方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3036964A (en) * 1957-11-12 1962-05-29 Thompson Ramo Wooldridge Inc Control method and apparatus
FR1299400A (fr) * 1960-09-05 1962-07-20 Atomic Energy Authority Uk Structure du coeur d'un réacteur nucléaire
NL272093A (cs) * 1960-12-01
US3101309A (en) * 1962-01-25 1963-08-20 Edward F Groh Fastener for an assembly of plates
GB1083183A (en) * 1964-02-27 1967-09-13 Atomic Energy Authority Uk Nuclear reactor
BE791885A (fr) * 1971-11-26 1973-03-16 Gen Electric Coeur de reacteur nucleaire avec commande de refrigerant en derivation
SE363184B (cs) * 1972-05-17 1974-01-07 Asea Atom Ab
DE2310080A1 (de) * 1973-02-28 1974-08-29 Siemens Ag Siedewasserreaktor
DE2656441C2 (de) * 1976-12-14 1986-10-16 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 7500 Karlsruhe Distanzpflaster zur gegenseitigen Abstützung hexagonaler Brennelementkästen eines schnellen, natriumgekühlten Brutreaktors
JPS6027392B2 (ja) * 1978-02-03 1985-06-28 株式会社日立製作所 炉心構成要素
SE420545B (sv) * 1979-07-03 1981-10-12 Asea Atom Ab Brenslepatron for en kokarreaktor
SE421969B (sv) * 1980-03-17 1982-02-08 Asea Atom Ab Brenslepatron for en kokarreaktor
SE424929B (sv) * 1980-12-19 1982-08-16 Asea Atom Ab Brenslepatron avsedd for en kokvattenreaktor
US4514358A (en) * 1981-03-31 1985-04-30 Ab Asea-Atom Fuel assembly
SE426428B (sv) * 1981-05-15 1983-01-17 Asea Atom Ab Brensleelement avsedd for en kokvattenreaktor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ308944B6 (cs) * 2020-09-08 2021-09-22 Západočeská Univerzita V Plzni Zařízení pro vytěsnění a zadržení chladiva

Also Published As

Publication number Publication date
US4789518A (en) 1988-12-06
DD222720A5 (de) 1985-05-22
DE3345099A1 (de) 1985-06-20
DE3471543D1 (en) 1988-06-30
FI843965A0 (fi) 1984-10-09
FI82994B (fi) 1991-01-31
EP0148404A1 (de) 1985-07-17
CS968784A2 (en) 1990-03-14
JPS60216294A (ja) 1985-10-29
EP0148404B1 (de) 1988-05-25
FI82994C (fi) 1991-05-10
FI843965L (fi) 1985-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11205521B2 (en) Optimized nuclear fuel core design for a small modular reactor
US4664880A (en) Wire mesh debris trap for a fuel assembly
US9875819B2 (en) Reactivity control device for storing nuclear fuel
EP0520438B1 (en) Metal hydride neutron absorber arrangement for a nuclear fuel storage body
US5267291A (en) Spacer band with optimized fuel bundle to channel clearance in a boiling water reactor
US4203038A (en) High density spent fuel storage rack
US3715270A (en) Nuclear reactors
US6934350B1 (en) Core configuration for a nuclear reactor
US4248668A (en) Storage module for nuclear fuel assemblies
CS271457B2 (en) Liquid-cooled atomic reactor especially boiling reactor
EP0260601A2 (en) Fuel rod spacer with means for diverting liquid coolant flow
US4683117A (en) Nuclear fuel assembly incorporating primary and secondary structural support members
US4759912A (en) BWR fuel assembly having hybrid fuel design
KR970004417B1 (ko) 연료봉 소다발
US4654185A (en) Deep beam reactor vessel head and nuclear reactor including same
JP4027635B2 (ja) 沸騰水型原子炉のf−格子炉心用の炉心支持体
USRE34246E (en) Thin walled channel
JPH0552979A (ja) 小型高速炉
EP1168370B1 (en) Core configuration for a nuclear reactor
JPS6238674B2 (cs)
US3201321A (en) Nuclear reactor
JPH05107377A (ja) 燃料集合体
JPS61217795A (ja) 加圧水型原子炉燃料集合体
JPH06148367A (ja) 原子炉
JPS61120083A (ja) 原子炉