CZ298303B6 - Zarízení a zpusob pro cištení ozáreného systému na jaderné palivo - Google Patents
Zarízení a zpusob pro cištení ozáreného systému na jaderné palivo Download PDFInfo
- Publication number
- CZ298303B6 CZ298303B6 CZ20021081A CZ20021081A CZ298303B6 CZ 298303 B6 CZ298303 B6 CZ 298303B6 CZ 20021081 A CZ20021081 A CZ 20021081A CZ 20021081 A CZ20021081 A CZ 20021081A CZ 298303 B6 CZ298303 B6 CZ 298303B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- ultrasonic transducers
- housing
- ultrasonic
- nuclear fuel
- fuel system
- Prior art date
Links
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 title claims abstract description 118
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title claims abstract description 42
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 67
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 14
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 8
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 6
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 claims 1
- 238000004506 ultrasonic cleaning Methods 0.000 description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 description 10
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 9
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 4
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000004323 axial length Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000001845 vibrational spectrum Methods 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001200 Ferrotitanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 206010067482 No adverse event Diseases 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001093 Zr alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000002939 deleterious effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 1
- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000009290 primary effect Effects 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000005258 radioactive decay Effects 0.000 description 1
- 239000012857 radioactive material Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000002915 spent fuel radioactive waste Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C19/00—Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
- G21C19/32—Apparatus for removing radioactive objects or materials from the reactor discharge area, e.g. to a storage place; Apparatus for handling radioactive objects or materials within a storage place or removing them therefrom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B3/00—Cleaning by methods involving the use or presence of liquid or steam
- B08B3/04—Cleaning involving contact with liquid
- B08B3/10—Cleaning involving contact with liquid with additional treatment of the liquid or of the object being cleaned, e.g. by heat, by electricity or by vibration
- B08B3/12—Cleaning involving contact with liquid with additional treatment of the liquid or of the object being cleaned, e.g. by heat, by electricity or by vibration by sonic or ultrasonic vibrations
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C17/00—Monitoring; Testing ; Maintaining
- G21C17/06—Devices or arrangements for monitoring or testing fuel or fuel elements outside the reactor core, e.g. for burn-up, for contamination
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21F—PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
- G21F9/00—Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
- G21F9/001—Decontamination of contaminated objects, apparatus, clothes, food; Preventing contamination thereof
-
- 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
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
- Cleaning In General (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Zarízení pro cištení ozáreného systému (70) na jaderné palivo zahrnuje pouzdro (24) a množství ultrazvukových menicu (22). Každý ultrazvukový menic (22) je schopen dodávat radiálne vyzarující všesmerové vlny ultrazvukové energie, a ultrazvukové menice (22) jsou umísteny na pouzdru (24) pro vydáváníradiálne vystupující všesmerové ultrazvukové energie, která odstranuje usazeniny z ozáreného systému (70) na jaderné palivo, umísteného v tesné blízkosti pouzdra (24). Zpusob cištení ozáreného systému (70) na jaderné palivo zahrnuje kroky umístení systému (70) na jaderné palivo do tesné blízkosti pouzdra (24), a vydávání radiálne vyzarující všesmerové ultrazvukové energie z ultrazvukových menicu (22), z nichž každý je schopen dodávat radiálne vyzarující všesmerové vlny ultrazvukové energie, umístených na pouzdru (24), do systému (70) na jaderné palivo pro odstranení usazenin z tohoto systému (70) na jaderné palivo.
Description
Zařízení a způsob pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo
Oblast techniky
Předkládaný vynález se obecně týká údržby jaderných elektráren. Přesněji sc předkládaný vynález týká techniky ultrazvukového čištění ozářených systému na jaderné palivo v jaderných elektrárnách. Konkrétně se tak tento vynález týká zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, které zahrnuje pouzdro a množství ultrazvukových měničů, a rovněž se vynález týká způsobu čištění ozářeného systému na jaderné palivo.
Dosavadní stav techniky
Pato přihláška vynálezu odvozuje prioritní práva z prozatímní americké patentové přihlášky o názvu „Apparatus and Method tor Uitrasonically Cleaning Irradiated Nuclear Fuel Asseniblics, sériového čísla 60/128,391, podané 8.4.1999.
Během provozu reaktoru jaderné elektrárny se na systémech na jaderné palivo usazují nečistoty s produkty chladicího média reaktoru. Tyto usazeniny mohou mít vliv na provoz a údržbu jaderných elektráren v množství různých způsobů. Například: a) jejich neutronové vlastnosti mohou nepříznivé ovlivnit jaderný výkon reaktoru; b) jejich tepelný odpor může způsobovat zvýšenou povrchovou teplotu na palivových tyčích, což může vést na selhání materiálu v tyčích; c) jejich radioaktivní rozpad má za následek pracovní radiační ozáření, když jsou znovu distribuovány skrz chladicí systém reaktoru, zejména během výkonových přechodů; d) komplikují důkladnou kontrolu ozářených systémů na jaderné palivo jako vizuálními postupy tak i metodami s využitím vířivých proudů; e) usazeniny, uvolňované z palivových tyčí, mají sklon omezovat viditelnost v nádrži na spotřebované palivo, což podstatně zpožďuje jiné práce v palivové nádrži během odstávek pro doplnění paliva; f) když jsou opětovně uloženy do reaktoru na sestavách, které budou ozářeny podruhé nebo potřetí, vytvářejí přírůstkový materiál, který' může být škodlivě znovu distribuován na nové palivové systémy, V současnosti neexistují postup) pro účinné a cenově přijatelné odstraňování takovýchto usazenin z ozářených systémů na jaderné palivo, jiné než pomalé, manuální techniky.
Nedávno byla v tlakovodních reaktorech (PWR) popsána anomálie axiální odchylky (AOA). AOA jc jev. při kterém se na opláštění palivových tyčí tvoří usazeniny v důsledku kombinace místních teplotních a hydraulických podmínek a nečistot tekutiny v primárním okruhu, charakteristických pro reaktor a primární okruh. Tyto usazeniny působí jako brzda jaderné reakce a způsobují abnormální distribuci energie podél osy jádra, což snižuje dostupný rozsah za určitých pracovních podmínek. AOA donutila některé elektrárny omezit úroveň výkonu reaktoru v delších časových horizontech.
Problém s AOA činí naprosto nezbytným vy vinutí účinného a cenově přijatelného mechanismu pro odstraňování usazenin na palivových tyčích PWR. U takového mechanismu je rovněž žádoucí, aby celkový přírůstek usazenin pro snížení intenzity dávky personálu elektráren, pro zlepšení možnosti kontrolovat palivo, pro přípravu paliva na dlouhodobé suché uskladnění, a pro usnadnění sběru nečištěných vzorků pro analýzu.
Pro odstranění usazenin na palivových tyčích PWR bylo navrženo několik přístupů. Jedním postupem je chemické čistění na místě v reaktoru nebo po jeho vyjmutí do samostatné čisticí kobky. U tohoto přístupu ale existuje několik problémů, které zahrnují velkou cenu, nebezpečí koroze způsobeno čisticími chemickými prostředky a obtíže s likvidací výsledných vysoce kontaminovaných chemických prostředků. Možná největší nevýhodou tohoto chemického přistupuje to, že je časově velmi náročný, neboť vyžaduje několik hodin pro vyčištění jednoho sytému na jaderné palivo.
- 1 CZ 298303 B6
Jiným prosazovaným přístupem je cirkulace ledových štěpin v čisticí kobce, přičemž tok ledu přes palivové tyče by měl jemně odstraňovat usazeniny. U tohoto přístupu rovněž existují obtíže, které zahrnují účinnost čištění, obtíže s vedením ledových štěpin skrz určité struktury pro nesení paliva, potřebu vytvářet velké objemy ledových štěpin, účinek nízkých teplot na konstrukční celistvost palivových tyčí, a ředění koncentrace bóru v nádrži spotřebovaného paliva.
V minulosti byly během výrobního procesu jednotlivé palivové tyče a palivové kanály čištěny prostřednictvím bcžncho ultrazvuku. Běžný ultrazvuk by ale nebyl příliš účinný při čištění velkých svazku palivových tyčí v ozářených systémech na jaderné palivo v důsledku nízké výkonové hustoty na jednotku objemu, která může být vytvořena. Navíc jsou běžné ultrazvukové čisticí měniče velké a tudíž obtížně realizovatelné v obvyklých nádržích na palivo.
Vzhledem k výše popsanému dosavadnímu stavu techniky by bylo vysoce žádoucí vytvořit časově úspornou, účinnou, cenově dostupnou techniku pro odstraňování usazenin z ozářených sy stémů na jaderné palivo.
Podstata vynálezu
Podle předkládaného vynálezu je tedy vytvořeno zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro: a množství ultrazvukových měničů, přičemž podstat vynálezu spočívá v tom, že každý ultrazvukový měnič jc schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie, a ultrazvukové měniče jsou umístěny na pouzdru pro vydávání radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie, která odstraňuje usazeniny z ozářeného systému na jaderné palivo, umístěného v těsné blízkosti pouzdra.
Výhodně každý z množství ultrazvukových měničů zahrnuje tyč s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném prvním konci je umístěn první piezoelektrický měnič a na uvedeném druhém konci je umístěn druhý piezoelektrický měnič.
Výhodně ultrazvukové měniče mají přidružený reflektor zahrnující první odrazový povrch, vzduchovou mezeru a vnější povrch.
Výhodně uvedené množství ultrazvukových měničů zahrnuje první ultrazvukový měnič, umístěný pro vytváření první sady vln radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s uzly minimálního posunutí ve zvolených polohách, a druhý ultrazvukový měnič, umístěný pro vytváření druhé sady vln radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s uzly maximálního posunutí ve zvolených polohách.
Výhodně pouzdro zahrnuje první konec s vodicím prostředkem pro vedení systému na jaderné palivo do pouzdra.
Výhodně pouzdro zahrnuje druhý konec s otvorem definujícím otvor nouzového chlazení.
Výhodně uvedený druhý konec je uspořádán pro přijetí filtračního potrubí.
Výhodně zařízení podle vynálezu dále zahrnuje čerpadlo spojené s filtračním potrubím.
Výhodně zařízení podle vynálezu dále zahrnuje filtr spojený s čerpadlem.
Výhodně zařízení podle vynálezu dále zahrnuje kladkostroj pro přemísťování ozářeného systému na jaderné palivo uvnitř pouzdra.
Výhodně kladkostroj přemísťuje systém na jaderné palivo v sekvenci poloh podél podélné osy pouzdra, zatímco je aktivováno uvedené množství ultrazvukových měničů.
. 3 CZ 298303 B6
Ve výhodném provedení vynálezu ultrazvukové měniče zahrnují čtyři samostatná množství ultrazvukových měničů, přičemž každé z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů je umístěno na jiné straně pouzdra.
Výhodně každý z ultrazvukových měničů má délku definovanou dvojicí opačných konců, a ultrazvukové měniče v každém z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů jsou umístěny v řadě tak. že jeden z uvedených opačných konců každého z ultrazvukových měničů je v těsné blízkosti alespoň jednoho z uvedených opačných konců dalšího z ultrazvukových měničů.
Ve výhodném provedení vynálezu ultrazvukové měniče zahrnují dvě samostatná množství ultrazvukových měničů, umístěná na opačných stranách pouzdra;
přičemž uzel alespoň prvního z ultrazvukových měničů jednoho z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů je posunut vzhledem k pouzdru od uzlu alespoň prvního z ultrazvukových měničů druhého z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů, který je umístěn v podstatě příčně vzhledem k uvedenému alespoň prvnímu z ultrazvukových měničů uvedeného jednoho z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů.
Podle dalšího aspektu vynálezu je navrženo zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro;
množství ultrazvukových měničů, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že každý ultrazvukový měnič jc schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie;
přičemž ultrazvukové měniče jsou umístěny v podstatě v řadě podél strany pouzdra tak, že uzel prvního z ultrazvukových měničů je posunut vzhledem k pouzdru od uzlu druhého z ultrazvukových měničů, který'je v těsné blízkosti uvedeného prvního ultrazvukového měniče.
Výhodně každý z množství ultrazvukových měničů zahrnuje tyč s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném prvním konci jc umístěn první piezoelektrický měnič a na uvedeném druhém konci jc umístěn druhý piezoelektrický měnič.
Výhodně ultrazvukové měniče mají přidružený reflektor zahrnující první odrazový povrch, vzduchovou mezeru a vnější povrch.
Výhodně uvedený uzel uvedeného prvního z uvedeného množství ultrazvukových měničů je ve zvolené poloze a bod maximálního posunutí uvedeného druhého z uvedeného množství ultrazvukových měničů jc umístěn v uvedené zvolené poloze.
Ve výhodném provedení vynálezu ultrazvukově měniče zahrnují:
první množství ultrazvukových měničů umístěných v podstatě v řadě podél první strany pouzdra;
druhé množství ultrazvukových měničů umístěných v podstatě v řadě podél druhého strany pouzdra, která je opačná k uvedené první straně; a přičemž alespoň jeden z uvedeného prvního množství ultrazvukových měničů je posunut ve směru podél své osy od alespoň jednoho z uvedeného druhého množství ultrazvukových měničů.
Výhodně ultrazvukové měniče zahrnují čtyři samostatná množství ultrazvukových měničů, přičemž každé z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů je umístěno na jiné straně pouzdra.
Výhodně každý z ultrazvukových měničů má délku definovanou dvojicí opačných konců, přičemž ultrazvukové měniče v každém z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových
-3CZ 298303 B6 měničů jsou umístěny v řadě tak, že jeden z uvedených opačných konců každého z ultrazvukových měničů jc v těsné blízkosti alespoň jednoho z uvedeních opačných konců dalšího z ultrazvukových měničů.
Podle dalšího aspektu vynálezu jc navrženo zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro:
množství ultrazvukových měničů, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že každý ultrazvukový měnič je schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie a je io umístěn na pouzdru:
přičemž alespoň jeden z ultrazvukových měničů jc uspořádán pro vytváření ultrazvukové tlakové vlny mající uzlovou strukturu přibližně ekvivalentní rozestupu mezi sousedními palivovými tyčemi ozářeného systému na jaderné palivo.
Výhodně každý z množství ultrazvukových měničů zahrnuje tyč s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném prvním konci je umístěn první piezoelektrický měnič a na uvedeném druhém konci je umístěn druhý piezoelektrický měnič.
Výhodně ultrazvukové měniče mají přidružený reflektor zahrnující první odrazový povrch. 2o vzduchovou mezeru a vnější povrch.
Výhodně uvedený uzel uvedeného prvního z uvedeného množství ultrazvukových měničů je ve zvolené poloze a bod maximálního posunutí uvedeného druhého z uvedeného množství ultrazvukových měničů je umístěn v uvedené zvolené poloze.
Podle jednoho výhodného provedení vynálezu ultrazvukové měniče zahrnují:
první množství ultrazvukových měničů umístěných v podstatě v řadě podél první strany pouzdra;
druhé množství ultrazvukových měničů umístěných v podstatě v řadě podél druhého strany pouzdra, která je opačná k uvedené první straně; a přičemž alespoň jeden z uvedeného prvního množství ultrazvukových měničů jc posunut ve směru podél své osy od alespoň jednoho z uvedeného druhého množství ultrazvukových měničů.
Podle dalšího aspektu vynálezu je rovněž navržen způsob čištění ozářeného systému na jaderné palivo, jehož podstata spočívá v tom. že zahrnuje kroky:
umístění systému na jaderné palivo do těsné blízkosti pouzdra; a vydávání radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie z ultrazvukových měničů, z nichž každý je schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie, umístěných na pouzdru, do systému na jaderné palivo pro odstranění usazenin z tohoto systému na jaderné palivo.
Výhodně uvedený krok vydávání zahrnuje krok selektivního odrážení uvedené radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie uvnitř pouzdra.
Výhodně způsob podle vynálezu dále zahrnuje krok cirkulace kapaliny skrz pouzdro během 45 uvedeného kroku vydávání.
Výhodně způsob podle vynálezu dále zahrnuje krok filtrování uvedené kapaliny,
Výhodně způsob podle vynálezu dále zahrnuje krok měření radioaktivity uvnitř uvedené kapaliny.
-4CZ 298303 B6
Výhodně způsob podle vynálezu dále zahrnuje krok zastavení uvedeného kroku vydávání, když uvedená radioaktivita klesne na předem stanovenou úroveň.
Výhodně způsob podle vynálezu dále zahrnuje krok přemísťování systému na jaderné palivo v 5 sekvenci poloh podél podélné osy pouzdra během uvedeného kroku vydávání.
Výhodně uvedený krok vydávání zahrnuje krok vydávání radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s frekvencí mezi přibližně 20 až 30 kHz při výkonu ultrazvukových měničů mezi 1000 a 1500 W.
io
Výhodně uvedený krok vydávání zahrnuje krok vydávání první sady vln radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie s uzly minimálního posunutí ve zvolených polohách, a vydávání druhé sady vln radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie s uzly maximálního posunutí v uvedených zvolených polohách.
Podle dalšího aspektu vynálezu je navrženo zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
podlouhlé pouzdro mající otvor na prvním konci a délku, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že uvedený otvor je uspořádán přijetí ozářeného systému na jaderné palivo a uvedená délka 2o je uspořádána tak, aby alespoň tak dlouhá jako ozářený systém na jaderné palivo, určeny pro přijetí uvedeným podlouhlým pouzdrem; a přičemž zařízení dále zahrnuje množství všesměrových ultrazvukových měničů umístěných na uvedeném pouzdru, z nichž každý zahrnuje tyč uspořádanou pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie.
Výhodně je pouzdro uspořádáno pro přijetí ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnujícího pole válcových palivových tyčí.
Výhodně pouzdro zahrnuje spodní konec a základnovou desku upevněnou k uvedenému 30 spodnímu konci.
Výhodně jsou ultrazvukové měniče umístěny podél celé délky pouzdra.
Výhodně tyč každého z ultrazvukových měničů zahrnuje podlouhlou tyč mající první konec a druhý konec, přičemž každý z ultrazvukových měničů dále zahrnuje první piezoelektrický měnič na uvedeném prvním konci a druhý piezoelektrický měnič na uvedeném druhém konci, a přičemž 35 každá z uvedených podlouhlých tyčí je umístěna v podstatě rovnoběžně s délkou pouzdra.
Výhodně jsou ultrazvukové měniče umístěny podél celé délky pouzdra.
Výhodně pouzdro zahrnuje podlouhlou, pravoúhlou strukturu mající čtyři strany, přičemž ultra40 zvukové měniče jsou umístěny na každé z uvedených čty ř stran.
Výhodně každý z ultrazvukových měničů zahrnuje podlouhlou tyč mající první konec a druhý konec; první piezoelektrický měnič na uvedeném prvním konci; a druhy piezoelektrický měnič na uvedeném druhem konci; přičemž každá z uvedených podlouhlých tyčí je umístěna v podstatě 45 rovnoběžně s podélným směrem uvedené podlouhle, pravoúhlé struktury'.
Výhodně je pouzdro uspořádáno pro přijetí ozářeného systému pro jaderné palivo varného reaktoru.
Zařízení podle vynálezu výhodně dále zahrnuje reflektor, který zahrnuje:
kruhový válcový vnitřní odrazový povrch umístěný kolem obvodu pouzdra; a
- 5 CZ 298303 B6 kruhový válcový vnější odrazový povrch umístěný kolem obvodu kruhového válcového vnitrního odrazového povrchu a vytvářející vzduchovou mezeru mezi kruhovým válcovým vnitrním odrazovým povrchem a kruhovým válcovým vnějším odrazovým povrchem.
Podle dalšího aspektu vynálezu je navrženo zařízení pro čistění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
podlouhlé pouzdro; a množství ultrazvukových měničů umístěných na podlouhlém pouzdru, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že každý z ultrazvukových měničů zahrnuje tyč uspořádanou pro vyzařování vseto směrových vln ultrazvukové energie, majících uzlovou strukturu, která je přibližným násobkem rozestupu mezi palivovými tyčemi ozářeného systému pro jaderné palivo, který má byt přijímán uvedeným podlouhlým pouzdrem.
Výhodně je uvedený přibližný násobek jedna.
Zařízení podle vynálezu výhodně dále zahrnuje reflektor, který' zahrnuje:
válcový vnitřní odrazový povrch umístěný kolem obvodu podlouhlého pouzdra; a válcový vnější odrazový povrch umístěný kolem obvodu válcového vnitřního odrazového povrchu a vytvářející vzduchovou mezeru mezi válcovým vnitřním odrazovým povrchem a válcovým vnějším odrazovým povrchem.
2(i Podle dalšího aspektu vynálezu je navrženo zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
podlouhlé pouzdro; a alespoň čtyři množství ultrazvukových měničů, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom. že každý z uvedených ultrazvukových měničů zahrnuje tyč uspořádanou pro vyzařování všesměrových 25 vln ultrazvukové energie, přičemž každé z uvedených alespoň čtyř množství ultrazvukových měničů je umístěno na podlouhlém pouzdru tak, že každé jedno z uvedených alespoň čtyř množství ultrazvukových měničů přiléhá k jiné ze čtyř stran ozářeného systému pro jaderné palivo, který má být přijímán podlouhlým pouzdrem; a přičemž zařízení dále zahrnuje reflektor zahrnující kruhový válcový vnitřní odrazový povrch 3(i umístěný kolem obvodu podlouhlého pouzdra; a kruhový válcový vnější odrazový povrch umístěný kolem obvodu kruhového válcového vnitřního odrazového povrchu a vytvářející vzduchovou mezeru mezi kruhovým válcovým vnitřním odrazovým povrchem a kruhovým válcovým vnějším odrazovým povrchem.
Výhodně podlouhlé pouzdro prochází v předem stanoveném směru, přičemž každá z uvedených tyčí je umístěna v podstatě rovnoběžně s uvedeným předem stanoveným směrem.
Podle ještě dalšího aspektu vynálezu je navrženo zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
ίο pouzdro mající otvor na prvním konci a délku; a množství ultrazvukových měničů umístěných na uvedeném pouzdru, z nichž každý zahrnuje tyč, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom. že uvedený otvor je uspořádán přijetí ozářeného systému na jaderné palivo, uvedená délka je uspořádána tak, aby byla alespoň tak dlouhá jako ozářený systém na jaderné palivo, a uvedená tyč každého z ultrazvukových měničů je uspořádána 45 pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie, majících uzlovou strukturu, která je přibližným násobkem rozestupu mezi palivovými tyčemi ozářeného systému pro jaderné palivo, určeného pro přijetí uvedeným pouzdrem.
-6CZ 298303 B6
Výhodně jsou ultrazvukové měniče umístěny axiálně podél celé délky pouzdra.
Výhodně je uvedený přibližný násobek jedna.
Zařízení podle vynálezu výhodně dále zahrnuje reflektor, který zahrnuje:
kruhový válcový vnitřní odrazový povrch umístěný kolem obvodu uvedeného stacionárního 5 pouzdra; a kruhový válcový vnější odrazový povrch umístěný kolem obvodu vnitřního odrazového povrchu, přičemž mezi vnitřním odrazovým povrchem a vnějším odrazovým povrchem je vytvořena vzduchová mezera.
io Pro lepší pochopení vynálezu bude níže uveden podrobnější popis příkladných provedení ve spojení s odkazy na připojené výkresy.
Přehled obrázků na výkresech
Obr. 1 jc čelní pohled na ultrazvukové čisticí zařízení, zkonstruované podle provedení předkládala ného vynálezu;
Obr. 2 ilustruje ultrazvukový měnič, použitý podle provedení vynálezu pro vytváření radiálně vystupující všesměrové energie;
Obr. 3 znázorňuje pohled v bokorysu na ultrazvukové čisticí zařízení podle obr. 1;
Obr. 4 znázorňuje pohled v půdorysu na ultrazvukové čisticí zařízení podle obr, 1 s uvnitř 20 umístěným systémem na jaderné palivo;
Obr. 5 ilustruje ultrazvukové čisticí zařízení podle obr. 1 a přidružené čerpací a filtrační vybavení, použité v souladu s provedením vynálezu;
Obr. 6(a) až obr. 6(c) ilustrují proces umístění systému na palivo dovnitř pouzdra podle vynálezu;
Obr. 7 ilustruje provedení podle vynálezu, které využívá diagonálně umístěné ultrazvukové měniče;
Obr. 8(a) až obr. 8(b) ilustrují mobilní ultrazvukové čisticí zařízení podle provedení předkládaného vynálezu;
Obr. 9 ilustruje ultrazvukové čisticí zařízení podle vynálezu s integrálním čerpacím a filtračním 30 systémem;
Obr. 10 až obr. 12 ilustrují ultrazvukové čisticí zařízení pro použití vc spojení s varnými reaktory.
Příklady provedení vynálezu
Na výkresech jsou průběžně značeny stejné části stejnými vztahovými značkami.
Obr. 1 je čelní pohled na ultrazvukové čisticí zařízení 20. zkonstruované podle provedení předkládaného vynálezu. Toto zařízení 20 zahrnuje ultrazvukové měniče 22 namontované na pouzdru 40 24. Vodicí prostředek 28 jc umístěn na vršku pouzdra 24. Systém na jaderné palivo (není znázorněn na obr. 1) je veden přes vodicí prostředek 28 a do pouzdra 24. Jakmile jc tento systém na jaderné palivo umístěn uvnitř pouzdra 24, je čištěn prostřednictvím použití ultrazvukové energie z ultrazvukových měničů 22. jak je podrobněji diskutováno níže.
i? Pro montáž pouzdra 24 ke stěně čisticí nádrže (kobky) mohou být použity reaktorové držáky 26 systému. Alternativně může být pouzdro 24 neseno jeřábem nebo kladkostrojem. Obr. 1 rovněž
-7CZ 298303 B6 ilustruje filtrační potrubí 32 a otvor 30 nouzového chlazení pro použiti v případě, že selže filtrační systém. Otvor 30 nouzového chlazení zajišťuje postačující úbytek tepla z palivového kanálu prostřednictvím přirozené konvekce v případě selháni zařízení (například v případě vypnutí čerpadel), Filtrační potrubí 32 je použilo pro odvádění vody, plné odstraněných usaze5 nin, do filtrační jednotky, jak je diskutováno níže.
Ultrazvukové měniče 22 mohou být namontovány na montážních deskách 34 pro měniče. Tyto montážní desky 34 pro měniče jsou použity pro upevnění ultrazvukových měničů 22 k pouzdru 24. Pro montáž ultrazvukových měničů 22 na montážní desky 34 ve správné poloze jsou použity 10 rozpěrné vložky 36 pro měniče.
Obr. 2 ilustruje ultrazvukový měnič 22 použitý podle předkládaného vynálezu. Ultrazvukový měnič 22 obsahuje první piezoelektrický měnič 40 nebo sadu piezoelektrických měničů 40 a druhý piezoelektrický měnič 42 nebo sadu piezoelektrických měničů 42, namontovanou na i5 opačných koncích tyče 44. Piezoelektrické měniče 40 a 42 přijímají řídicí signály přes vedení 46.
Uspořádání ultrazvukového měniče 22 vytváří radiální tlakové vlny vystupující z tyče 44 vc všech směrech. Tyto radiálně vystupující tlakové vlny jsou tedy označovány za všesměrové.
Všesměrové tlakové vlny, použité podle předkládaného vynálezu, jsou v protikladu k běžným 20 ultrazvukovým měničům, které vytvářejí jednosměrné tlakové vlny v kapalině, ve které vibrují.
Cela jednosměrných vln jsou v zásadě rovinné, neboť jsou vy tvářeny povrchem rovinné struktury, jako je stěna nebo dno ultrazvukové lázně, ke které je měnič upevněn. Vysílaná energie se ztrácí (disipuje) při setkání s fyzickými objekty. V případě palivových tyčí systému na jaderné palivo je tudíž obtížné použít běžný ultrazvuk, protože jc obtížné vést ultrazvukovou energii 25 celou cestu do středu systému na jaderné palivo. Požadovaná energie pro dosažení tohoto cíle je nadměrná a mohla by případně způsobit poškození paliva.
Ultrazvukové měniče 22 podle předkládaného vynálezu vytvářejí všesměrové tlakové vlny. Cela vln jsou vytvářena fázově synchronizovaným pohybem dvou piezoelektrických měničů 40 a 42. 30 Cylindricky vytvářené tlakové vlny oddálené tak, že jejich uzlová struktura podél osy tyče 44 je přibližně stejná jako rozpětí palivové tyče nebo násobek rozpětí palivové tyče, mohou snáze pronikat řadami palivových tyčí. Čištění vnitřku tyčí uvnitř svazku palivových tyčí tudíž múze být prováděno s mnohem nižší vstupní energií, než by bylo požadováno, pokud by takové čištění vnitřku mělo být dosaženo s použitím běžného ultrazvuku. Jinými slovy ultrazvukové měniče 22, 35 posunuté umístění a jejich reflektory 50 pracují pro vytvoření energetického pole vyplňujícího prostor, které má postačující energii ve vnitřku systému na jaderné palivo pro vyčištění usazenin z nejvíce znečištěné palivové tyče rychle, bez přenosu tak velké energie na palivovou tyč, že by pohyb opláštění fyzicky poškozoval palivové kuličky.
4d Předkládaný vynález byl realizován s použitím PUSH-PULL měničů, prodávaných firmou Martin Waltcr UltrasehalItechnik, GMBH, Staubenhardt, Německo. Tylo měniče jsou popsány v patentu US 5 200 666, který je začleněn do tohoto popisu prostřednictvím odkazu. Ultrazvukové frekvence mezi 20 kHz a 30 kliž a výkon měničů mezi 1000 a 1500 W byly prověřeny jako úspěšné. To vytvořilo energetickou hustotu mezi 20 až 30 W/galon, což je obzvláště účinná 45 energetická hustota pro odstraňování usazenin z ozářeného systému na jaderné palivo. Jato energetická hustota jc pravděpodobně podstatně nižší, než energetická hustota realizovaná během použití běžných ultrazvukových měničů pro dosažení stejného výsledku.
Mohou být použity i jiné měniče pro vytvoření radiálně vystupující všesměrové energie podle 50 předkládaného vynálezu, jako například telsonické vyzařovací (trubicové) měniče a sonotrodové měniče (s měničem na jednom konci tyče).
V jednom provedení je tělo či tyč 44 měníce vytvořeno z titanu a jsou použity záslepky z nerezové oceli. Plochá těsnění, kabeláž a konektory; sdružené se zařízením, by měly být uspořádány
-8CZ 29X303 B6 pro provoz uvnitř nádrže na spotřebované palivo a musí jinak splňovat všechny obvyklé požadavky na kompatibilitu a požadavky na bezpečnost (například vyloučení cizích materiálu či FME. požadavky na oblast pro manipulaci s palivem) běžné v jaderných elektrárnách.
Obr. 3 znázorňuje pohled v bokorysu na zařízení 20 podle obr. 1. Obr. 3 ilustruje palivový kanál nebo pouzdro 24, reaktorový držák 26 systému, vodicí prostředek 28. Filtrační potrubí 32. reflektory 50 a montážní nosník 52 systému. Reflektory' 50 jsou použity pro zvýšení množství ultrazvukové energie, která je dodávána do systému na jaderné palivo. To znamená, že reflektory 50 fungují pro odrážení ultrazvukové energie do systému na jaderné palivo. Montážní nosníky 52 ío systému jsou použity pro spojení montážních desek 34 měničů s reaktorovými držáky 26 systému. Reaktorové držáky 26 systému tlačí proti stěně 54 nádrže na palivo, když probíhá čištění. Jak je diskutováno níže.
Pouzdro 24, montážní desky 34, rozpěrné vložky 36 a reflektory 50 mohou být vytvořeny z nere15 zové oceli. Mohou být použity i jiné materiály, pokud splňují obecné požadavky na bezpečnost a materiálovou kompatibilitu, jak je obvy klé pro provoz jaderných elektráren. Zejména by zvolený materiál měl být kompatibilní pro použití v zásobníku pro palivo a v manipulačních oblastech elektrárny, včetně nádrže na spotřebované palivo a šachty pro zavážení sudů.
Výhodně jsou vnitřní povrchy pouzdra 24 elektrolyticky leštěny pro omezení možnosti usazování radioaktivních částic na těchto površích nebo ukládání na důlcích nebo trhlinách v těchto površích. To umožňuje, aby pouzdro bylo demontováno a dopravováno bez radiačního ozáření personálu. Stojí rovněž za povšimnutí, že ultrazvukové měniče 22 mohou být použity pro čištění pouzdra 24. To znamená, že ultrazvukové měniče 22 jsou aktivovány, když pouzdro 24 je 25 prázdné, aby vyčistily stěny pouzdra 24 od usazenin.
Obr. 4 znázorňuje pohled v půdorysu na ultrazvukové čisticí zařízení 20. Obr. 4 jasné ilustruje následující, již dříve popisované komponenty: ultrazvukové měniče 22, pouzdro 24, montážní desky 34 pro měniče, rozpěrné vložky 36 pro měniče a reflektory 5(). Tento obrázek rovněž 30 ilustruje rozpěrné vložky 60 pro pouzdro, které fungují tak. aby umožňovaly ultrazvukové energii procházet do dvou stran zařízení, které nesměřují k polím měničů. Každý reflektor 50 zahrnuje vnitřní či první odrazový povrch 52 a vnější povrch 54. oddělené vzduchovou mezerou 56. Foto uspořádání by lo ověřeno jako obzvláště účinné při odrážení ultrazvukové energie.
Obr. 4 rovněž ilustruje sy stém 70 na jaderné palivo, umístěný uvnitř pouzdra 24. Tento systém 70 na jaderné palivo zahrnuje jednotlivé palivové tyče 72. Na palivových tyčích 72 jsou znázorněny přilnuté usazeniny 74. Usazeniny 74 tohoto typu jsou odstraňovány podle předkládaného vynálezu.
Obr. 4 ilustruje systém 70 na jaderné palivo o velikosti 17 x 17 (17 řad na 17 sloupců palivových tyčí). Pouzdro 24 může být uspořádáno pro přijetí všech konstrukcí paliva pro lehko vod ní reaktory. Přirozeně platí, že pouzdro může být rovněž realizováno pro alternativní palivové zdroje.
Zařízení podle obr. I až obr. 4 zajišťuje ultrazvuk s velkou hustotou energie pro odstraňování 45 těsně přilnutých usazenin z ozářených systémů na jaderné palivo. Přesněji tedy ultrazvukové měniče 22 vytvářejí výkonovou hustotu a zvukové pole pro pronikání do středu systému 70 či svazku palivových tyčí 72 tak, aby bylo očištěno opláštění zde uložených palivových tyčí 72. Ultrazvukové měniče 22 jsou instalovány ve vertikálních polích (osy jsou tedy orientovány horizontálně) podél dvou stran systému 70 na jaderné palivo (například jak jc znázorněno na obr. 1). 50 Obr. 1 ilustruje ultrazvukové měniče 22 na vršku pouzdra 24, protože to odpovídá umístění usazenin ve většině tlakovodních reaktorů. Přirozeně platí, že ultrazvukové měniče 22 mohou být umístěny podél celé délky pouzdra 24 nebo v omezených strategických polohách.
-9CZ 298303 B6
Palivové tyče 72 uvnitř systému 70 jsou obvykle v počtu přesahujícím 200 a jsou uspořádány v poli sc čtvercovou roztečí (například 17 x 17). Na systému určeném pro čištění je opláštění, ve kterém jc uložen stoh palivových kuliček, pokrylo usazeninami, kterc mají být odstraněny. Pro každé vertikální pole ultrazvukových měničů 22. jsou sousední ultrazvukové měniče 22 posunuty v pněném směru, takže uzly na jednom ultrazvukovém měniči 22 (to jest body procházející nulovým posunutím pro tvar ve vybuzeném režimu) jsou vyrovnány s body maximálního posunutí na sousedních ultrazvukových měničích 22 nad a pod během činnosti systému. Navíc je každý ultrazvukový měnič 22 posunut axiálně tímto způsobem vzhledem k ultrazvukovému měniči 22 umístěnému na opačné straně systému na jaderné palivo. Jinými slovy je žádoucí umístit ultrazvukové měniče 22 s posunutím o půlvlnu (nebo jeho násobky) podél osy protilehlých ultrazvukových měničů 22. Toto uložení značně zlepšuje pronikání do svazku palivových tyčí 72.
Obr. 5 ilustruje zařízení 20 podle vynálezu, umístěné v nádrži 80 na palivo. Zařízení 20 je namontováno s využitím reaktorových držáků 26 systému. Pro nesení zařízení 20 může být rovněž použito lano 82. Zařízení 20 má přidružený čerpací a filtrační systém 90. Systém 90 zahrnuje alespoň jedno čerpadlo 92 a sadu filtrů 94. Výhodně je ve vstupním bodě do čerpadla 92 umístěn snímač 96 záření. Tento snímač 96 záření je použit pro zjištění, zda je systém 70 na jaderné palivo čistý. Přesněji, když aktivita gama ve snímači 96 klesá na základní hodnotu, jc zřejmé, žc žádné další částice usazenin již nejsou odstraňovány a tudíž je čištění dokončeno.
Obr. 5 rovněž ilustruje doplňkové řídicí vybavení 100, sdružené s provedeními podle předkládaného vy nálezu, l oto řídicí vybavení 100 může zahrnovat generátory' 102 ultrazvukové energie, řídicí obvody 106 čerpání a filtrace a filtrační a čisticí systcm 108.
Obr. 6(a) a obr. 6(b) ilustrují umístění systému 70 na jaderné palivo do pouzdra 24, které je znázorněno zjednodušeně schematicky. Systém 70 na jaderné palivo je ukládán prostřednictvím použití kladkostroje JJ_O. Na obr. 6(a) je systcm 70 na jaderné palivo uvnitř pouzdra 24. Na obr. 6(b) je systcm 70 na jaderné palivo částečné vyjmut z pouzdra 24. Na obr. 6(c) je systém 70 na jaderné palivo vyjmut z pouzdra 24. Kladkostroj 110 podle obr. 6(b) může být použit v systému podle obr. 5 pro uložení a vyjmutí systému 70 na jaderné palivo z nádrže 80. Kladkostroj 1 10 může být rovněž použit pro přemístění systému 70 na jaderné palivo během ultrazvukového čištění tak, aby se čistily různé oblasti podél axiální délky systému 70 na jaderné palivo.
Jakmile je systém 70 na jaderné palivo umístěn uvnitř pouzdra 24, začíná ultrazvukové čištění. Úspěšné výsledky byly dosazeny s použitím všesměrových radiálních ultrazvukových vln pracujících na frekvenci mezi přibližně 20 a 30 kHz a s výkonem měničů mezi 1000 a 1500 W. Jak je zřejmé ve spojení s odkazem na obr. 5, čerpadlo 92 žene vodu skrz systém 70 na jaderné palivo, čímž vyplavuje usazeniny, které jsou odstraňovány ultrazvukovou energií vytvářenou měniči 22. Zajištění sestupného proudění skrz pouzdro 24 eliminuje potřebu utěsnit vršek pouzdra 24.
Výhodně je systém 70 na jaderné palivo nesen neustále kladkostrojem 110. takže pouzdro 24 vlastně nikdy nenese hmotnost systému 70 na jaderné palivo během procesu čištění. Jak bylo popsáno v předcházejícím popisu, jsou ultrazvukové měniče 22 namontovány na vnějšku pouzdra 24. takže ultrazvuková energie prochází skrz steny pouzdra 24. Testování demonstrovalo, že primárním účinkem působení stěn pouzdra 24 jc utlumení nízkofrekvenční části ultrazvukového signálu. Vysokofrekvenční část ultrazvukového signálu (to jest frekvence větší než 10 kHz), která reprezentuje hlavni podíl na účinnosti čištění, prochází skrz, správně zkonstruované pouzdro pouze s minimálním útlumem.
Typický čisticí proces v souladu s předkládaným vynálezem postupuje následovně. Kladkostroj 1 10 zdvihá systém 70 na jaderné palivo z rámu pro uložení paliva. Pohyblivé strojní zařízení, sdružené s kladkostrojem 110, přenáší systém 70 na jaderné palivo do nádrže 80 nebo do nějakého jiného stanoviště pro čištění. Vý hodně je systcm 70 na jaderné palivo filmován, když je zaváděn do pouzdra 24. Tak například obr. 6 (b) ilustruje kameru 120 umístěnou na vršku
- 10CZ 298303 B6 pouzdra 24 pro nahrávání systému 70 na jaderné palivo na video. Potom jsou buzeny ultrazvukové měniče 22. Výhodně jc kladkostroj 110 použit pro pomalý posun systémem 70 nahoru a potom dolů, například ve dvouminutových intervalech (to jest nahoru po dobu dvě minuty, dolů po dobu dvě minuty.,,). Každé pomalé posunutí má výhodně délku zhruba několika palců.
Aktivita gama záření jc monitorována snímačem 96. Voda s částicemi usazenin na radioaktivním palivu je čerpána čerpadlem 92 skrz filtry 94 a je potom vracena do nádrže 80. Výhodně je monitorována celková radioaktivita filtrů 94. Jakmile gama aktivita na snímači 96 klesne zpět na základní úroveň, je zřejmé, že již nejsou odstraňovány žádné částice usazenin na palivu a že je tudíž čištění dokončeno. Typický čisticí proces má délku mezi 7 až 10 minutami. Tento znak je v silném protikladu k chemickým přístupům podle dosavadního stavu techniky, které trvají hodiny. Trvání čisticího procesu podle předkládaného vynálezu může být zkráceno prostřednictvím zvýšení výkonu ultrazvukových měničů 22. Existující záznamy o experimentech naznačují, žc zvýšený výkon měničů nepoškodí palivové kuličky.
Po čištění je systém 70 na jaderné palivo vyjmut z pouzdra 24. zatímco jc filmován na video. Video pásky před čištěním a po čištění mohou být studovány, aby se potvrdil úspěch celého procesu.
Kladkostroj 110 polom přesune systém 70 na jaderné palivo do rámu pro nesení paliva. Čisticí systém je nyní připraven přijmout další systém 70 na jaderné palivo pro čištění. Jc možné si všimnout, že v případě pevně neseného pouzdra 24, může být jeden kladkostroj 110 použit pro nakládání sady ultrazvukových čisticích zařízení 20. Takové uspořádání zvyšuje celkovou produktivitu procesu.
Technika podle předkládaného vynálezu byla úspěšně demonstrována na 16 jednou ozářených systémech 70 na jaderné palivo, které byly zpracovány v souladu s předkládaným vynálezem během odstávky pro doplnění paliva. Čisté systémy potom byly opětovně uloženy pro následující záření v reaktoru. Systémy 70 na jaderné palivo byly monitorovány pro zjištění známek degradace celistvosti kuliček a pro zjištění známek, že usazeniny na palivu, které způsobuje anomálii axiálního posunutí, bv mohly být nedostatečně očištěny. Nej vážnější pnutí působící na kuličky nastává během počátečního náběhu reaktoru. Nebyly zjištěny příznaky nepříznivého vlivu na kuličky během opětovného startu a následně nebyly vysledovány žádné nepříznivé účinky během nepřetržité činnosti reaktoru. Navíc mapy toku neutronů indikovaly, že usazeniny na palivu v nej kritičtějších oblastech pod mřížemi systému byly úspěšně odstraněny, takže systém pracuje jako nove palivo bez náznaku anomálních potlačení toku.
Kromě demonstrování účinnosti předkládaného vynálezu v praktickém provozu předkládaný vynález rovněž úspěšně odolal v množství laboratorních testů. Zejména byly provedeny série experimentů sc vzorky paliva s opláštěním vzduchem oxidované slitin zirkonia. Přesněji byl testován laboratorní model systému palivových tyčí o velikosti 17 x 17. Tyto testy neprokázaly žádné metalurgické poškození oxidovaného opláštění v důsledku prodlouženého vystavení ultrazvukovému čištění podle předkládaného vynálezu. Tylo testy indikují, žc opláštění paliva (válcová kovová stěna obsahující kuličky paliva, které dohromady tvoří palivovou tyč) nebude nepříznivě ovlivněno vystavením systémů na jaderné palivo ultrazvukovému čisticímu procesu.
Technika ultrazvukového čištění podle předkládaného vynálezu může čistit bez působení potenciálně poškozující síly na palivové kuličky. Použité ultrazvukové vlny podle předkládaného vynálezu nepronikají plynovou mezeru, která se obvykle nachází mezi kuličkami a vnitřním povrchem opláštění, takže jediným prostředkem přenosu škodlivé vibrační energie na kuličky je pohyb vnitřního povrchu opláštění proti kuličkám. Experimentální výsledky demonstrovaly, žc vibrační spektrum opláštění jc srovnatelné s vibračním spektrem, kterému jc palivo vystaveno během provozu. To, že škodlivé vibrace jsou ohraničeny obvyklými pracovními podmínkami v reaktoru, nemůže být očekáváno jako pravdivé i pro běžný ultrazvuk, protože lze očekával, že mnohem vyšší energetický vstup, požadovaný pro vyčištění vnitrních palivových tyčí uvnitř svazku těchto tyčí, by pravděpodobně mohl být škodlivý pro kuličky paliva.
Osoby v oboru znalé snadno nahlédnou, žc předkládaný vynález muže být realizován v množství různých uspořádání. Jako příklady jsou různá doplňková provedení znázorněna na obr, 7 až obr. 10.
Obr. 7 ilustruje ultrazvukový měnič 22 podle předkládaného vynálezu, orientovaný v úhlu 45° do vertikální roviny, než aby byl umístěn horizontálně jako v předcházejících provedeních. Ultrazvukový měnič 22 může být umístěn uvnitř montážního bloku 120 montážní konzoly 122. Například může být loto zařízení podle obr. 7 namontováno na vršku pouzdra 24 podle obr. 6(a) až obr. 6(c). V tomto provedení systém 70 na jaderné palivo je zvedán a veden kolem ultrazvukových měničů 22 během čisticího procesu, jak je znázorněno na obr. 6(a) až obr. 6(c).
Mělo by být zcela zřejmé, že předkládaný vynález může být realizován s ultrazvukovými měniči 22 na všech čtyřech stranách pouzdra 24. laková provedení zahrnují reflektory 50 pro každý ultrazvukový měnič 22.
Obr. 8(a) ilustruje provedení předkládaného vynálezu, ve kterém jsou měniče 22 namontovány na pouzdru 130, které je zdviháno a vedeno dolu během procesu čištění, zatímco systém 70 na jaderné palivo zůstává stacionární. Foto provedení předkládaného vynálezu demonstruje, že pouzdro 130 nemusí obklopovat systém 70 na jaderné palivo. V provedení podle obr. 1 až obr. 5 pouzdro 24 funguje pro ochranu paliva, zlepšení filtrace a chlazení a pojmutí odstraněných usazenin. Pouzdro může rovněž fungovat pro jednoduché nesení ultrazvukových měničů, jak je znázorněno na obr. 8(a).
Pouzdro 130 podle obr. 8(a) je upevněno ke zdvihacímu lanu 132. Pro vyvažování hmotnosti pouzdra 130 je použito protizávaží 134. Protizávaží 134 je upevněno k vyrovnávacímu lanu 133. Zdvihací lano 132 je poháněno navijáky 136, které jsou umístěny na nosném trámu 138. Pro ovládání posunutí pouzdra 130 může být použita brzda 140.
Obr. 8(b) je detailním znázorněním pouzdra 130. V tomto provedení jsou měniče 22 namontovány na pouzdru 130 ve vodicím prostředku 150, který má přidružený reflektor ,152.
Obr. 9 ilustruje kanál 160 pro přijetí ultrazvukového čisticího zařízení podle předkládaného vynálezu a přidruženého systému na jaderné palivo. Kanál 160 obsahuje integrální čerpadlo 162 a integrální filtry 164 a 166. V tomto provedení tedy jeden integrovaný systém zajišťuje jak funkce čištění, tak i funkce filtrace. Filtr 164 může být hrubším filtrem pro vnitřní oběh, zatímco flitr 166 může být jemným filtrem pro vypouštění do nádrže na palivo během finálního čištění. Blok 168 ilustruje, že jemný filtr 166 může být realizován jako matice plisovaných filtrů (například devíti dvou-palcových plisovaných filtrů).
Obr. 10 až obr. 12 ilustrují provedení předkládaného vynálezu pro použití s varnými reaktory. Přesněji obr. 10 ilustruje zařízení pro čištění do kanálků uspořádaného paliva, použité ve spojení s varnými reaktory' bez zrušení kanálkového uspořádání systému na jaderné palivo. Obr. 10 ilustruje pouzdro 200, které nese sadu vertikálně namontovaných ultrazvukových měničů 22. Ačkoliv to není znázorněno na obr. 10, ultrazvukové měniče 22 mohou být rozmístěny po celé axiální délce pouzdra 2_Q0.
Obr. 11 znázorňuje pohled shora na pouzdro 200 v řezu vedeném rovinou 11-11 na obr. 10. Obr. 11 ilustruje vertikálně namontované ultrazvukové měniče 22 obklopující systém 202 na jaderné palivo. Výhodné pouzdro 200 obsahuje reflektor 204. Obr. 12 ilustruje reflektor 204, který zahrnuje vnitřní odrazový povrch 206 a vnější povrch 208. Mezi vnitřním odrazovým povrchem 206 a vnějším povrchem 208 je umístěna vzduchová mezera 210.
- 12CZ 298303 B6
Osoby v oboru znalé snadno nahlédnou, že předkládaný vynález navrhuje časově úspornou, účinnou. kompaktní, cenově přijatelnou techniku pro odstraňování usazenin ze systému na jaderné palivo. Technika podle předkládaného vynálezu je extremně rychlá v porovnání s chemickými 5 přístupy podle dosavadního stavu techniky.
Předkládaný vynález rovněž umožňuje, aby systém na jaderné palivo byl čištěn bez jeho demontáže. Technika podle tohoto vynálezu nevytváří škodlivé posouvání opláštění, které by jinak mohlo ohrožovat fyzickou integritu kuliček jaderného paliva. Jinými slovy předkládaný io vynález může čistit vnitřní usazeniny v systému na jaderné palivo bez jakéhokoliv důsledku v průběhu následujícího opětovného spuštění reaktoru.
Další podstatná výhoda, spojená s předkládaným vynálezem, se týká zlepšené správy ozáření a sníženého ozáření personálu jaderné elektrárny. Částice usazenin na palivu, odstraňované čistili cím procesem, jsou ve skutečnosti stejným radioaktivním materiálem, který, když je distribuován skrz chladicí smyčku v důsledku tepelných a hydraulických přechodů v jádru, způsobuje nejznatclnčjší ozáření personálu během odstávek. Tudíž čištěním paliva a zadržením radioaktivního částicového materiálu na filtrech, které samy mohou být bezpečně uloženy v nádrži na palivo po dlouhé časové periody (zatímco klesá jejich aktivita), je možné dosáhnout snížení intenzity 20 dávky při odstávkách a tím snížení dávkového ozáření personálu. Čištění paliva jako strategie pro řízení intenzity dávky a snížení intenzity dávky je tedy životaschopnou novou metodou pro snížení nákladů na správu ozáření.
Předcházející popis pro účely snazšího výkladu použil specifické názvosloví, aby tak bylo zajiš25 tě no úplné pochopení vynálezu. Osobám v oboru znalým ale bude zcela zře jme, že specifické detaily nejsou vyžadovány, aby bylo možné uvést vynález do praxe. V dalších případech jsou obecně známé obvody a zařízení ilustrovány ve formě blokových schémat, aby se tak vyloučilo zbytečné odvádění pozornosti od podstaty vynálezu. Předcházející popis specifických provedení předkládaného vynálezu je tedy prezentován pouze pro účely ilustrace a výkladu. Tento popis 3o není určen pro výlučnou definici nebo omezení vynálezu pouze na popisovaná provedení. Jc zcela zřejmé, že v rozsahu uvedeného výkladu je možné provést mnoho modifikací a změn. Jednotlivá provedení byla vybrána a popsána za účelem nejlepšího vysvětlení podstaty vynálezu a jeho praktického využití, což umožňuje osobám v oboru znalým nejlépe využít vynález a navrhnout různá provedení s různými modifikacemi, která jsou vhodná pro použití v určité 35 předpokládané aplikaci. Rozsah předkládaného vynálezu je definován obsahem následujících patentových nároků a jejich ekvivalenty.
Claims (54)
1. Zařízení pro čištění ozářeného systému na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro (24): a
45 množství ultrazvukových měničů (22). vyznačující se tím. že každý ultrazvukový měnič (22) je schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie, a ultrazvukové měniče (22) jsou umístěny na pouzdru (24) pro vydávání radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie, která odstraňuje usazeniny z ozářeného systému (70) na jaderné palivo, umístěného v těsné blízkosti pouzdra (24).
2. Zařízení podle nároku 1. vyznačující se tím, že každý z množství ultrazvukových měničů (22) zahrnuje tyč (44) s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném
C’Z 298303 B6 prvním konci je umístěn první piezoelektricky měnič (40) a na uvedeném druhem konci je umístěn druhý piezoelektrický měnič (42).
3. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že ultrazvukové měniče (22) mají přidružený reflektor (50) zahrnující první odrazový povrch (52). vzduchovou mezeru (56) a vnější povrch (54).
4. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené množství ultrazvukových měničů (22) zahrnuje první ultrazvukový měnič (22), umístěny pro vytváření první sady vln radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s uzly minimálního posunutí ve zvolených polohách, a druhy ultrazvukový měnič (22), umístěny pro vytváření druhé sady vln radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s uzly maximálního posunutí vc zvolených polohách.
5. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že pouzdro (24) zahrnuje první konec s vodicím prostředkem (28) pro vedení systému (70) na jaderné palivo do pouzdra (24).
6. Zařízení podle nároku 1. vyznačující se tím, že pouzdro (24) zahrnuje druhý konec s otvorem definujícím otvor (30) nouzového chlazení.
7. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, žc uvedený druhý konec je uspořádán pro přijetí filtračního potrubí (32),
8. Zařízení podle nároku 7. vyznačující se tím, že dále zahrnuje čerpadlo (92) spojené s filtračním potrubím (32).
9. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se t í m . žc dále zahrnuje filtr (94) spojený s čerpadlem (92).
10. Zařízení podle nároku 1. vyznačující se tím, že dále zahrnuje kladkostroj (110) pro přemísťování ozářeného systému (70) na jaderné palivo uvnitř pouzdra (24).
11. Zařízení podle nároku 10, vyznačující se tím, že kladkostroj (1 10) přemísťuje systém (70) na jaderné palivo v sekvenci poloh podél podélné osy pouzdra (24). zatímco je aktivováno uvedené množství ultrazvukových měničů (22).
12. Zařízení podle nároku 1, vyznačující sc tím, že ultrazvukové měniče (22) zahrnují čtyři samostatná množství ultrazvukových měničů (22), přičemž každé z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů (22) je umístěno na jiné straně pouzdra (24).
13. Zařízení podle nároku 12, vyznačující se t í m , že každý z ultrazvukových měničů (22) má délku definovanou dvojicí opačných konců, a ultrazvukové měniče (22) v každém z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů (22) jsou umístěny v řadě tak. že jeden z uvedených opačných konců každého z. ultrazvukových měničů (22) jc v těsné blízkosti alespoň jednoho z uvedených opačných konců dalšího z ultrazvukových měničů (22).
14. Zařízení podle nároku 1. vyznačující se tím, že ultrazvukové měniče (22) zahrnují dvě samostatná množství ultrazvukových měničů (22), umístěná na opačných stranách pouzdra (24);
přičemž uzel alespoň prvního z ultrazvukových měničů (22) jednoho z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů (22) je posunut vzhledem k pouzdru (24) od uzlu alespoň prvního z ultrazvukových měničů (22) druhého z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů (22), který je umístěn v podstatě příčně vzhledem k uvedenému
- 14CZ 298303 B6 alespoň prvnímu z ultrazvukových měničů (22) uvedeného jednoho z uvedených dvou samostatných množství ultrazvukových měničů (22).
15. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro (24);
množství ultrazvukových měničů (22). vyznačující se tím. že každý ultrazvukový měnič (22) jc schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie;
přičemž ultrazvukové měniče (22)jsou umístěny v podstatě v řadě podél strany pouzdra (24) tak. že uzel prvního z ultrazvukových měničů (22) jc posunut vzhledem k pouzdru (24) od uzlu druhého z ultrazvukových měničů (22), který jc v těsné blízkosti uvedeného prvního ultrazvukového měniče (22).
16. Zařízení podle nároku 15, vyznačující se tím, že každý z množství ultrazvukových měničů (22) zahrnuje tyč (44) s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném prvním konci je umístěn první piezoelektrický měnič (40) a na uvedeném druhém konci je umístěn druhý piezoelektricky měnič (42).
17. Zařízení podle nároku 15, vyznačující sc tím, že ultrazvukové měniče (22) mají přidružený reflektor (50) zahrnující první odrazový povrch (52), vzduchovou mezeru (56) a vnější povrch (54).
18. Zařízení podle nároku 15. vyznačující se tím. že uvedený uzel uvedeného prvního z uvedeného množství ultrazvukových měničů (22) je ve zvolené poloze a bod maximálního posunutí uvedeného druhého z uvedeného množství ultrazvukových měničů (22) je umístěn v uvedené zvolené poloze.
19. Zařízení podle nároku 15, vyznačující se tím, že ultrazvukové měniče (22) zahrnují:
první množství ultrazvukových měničů (22) umístěných v podstatě v řadě podél první strany pouzdra (24);
druhé množství ultrazvukových měničů (22) umístěných v podstatě v řadě podél druhé strany pouzdra (24). kteráje opačná k uvedené první straně; a přičemž alespoň jeden z uvedeného prvního množství ultrazvukových ntěniču (22) je posunut ve směru podél své osy od alespoň jednoho z uvedeného druhého množství ultrazvukových měničů (22).
20. Zařízení podle nároku 15. vyznačující se tím, že ultrazvukové měniče (22) zahrnují čtyři samostatná množství ultrazvukových měničů (22). přičemž každé z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů (22) je umístěno na jiné straně pouzdra (24).
21. Zařízení podle nároku 20, vyznačující s c tím. že každý z ultrazvukových měničů (22) má délku definovanou dvojicí opačných konců, přičemž ultrazvukové měniče (22) v každém z uvedených čtyř samostatných množství ultrazvukových měničů (22) jsou umístěny v řadě tak, že jeden z uvedených opačných konců každého z ultrazvukových měničů (22) je v těsné blízkosti alespoň jednoho z uvedených opačných konců dalšího z ultrazvukových měničů (22).
22. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro (24);
- 15CZ 298303 B6 množství ultrazvukových měničů (22). vyznačující se t í m , že každý ultrazvukový měnič (22) je schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie a je umístěn na pouzdru (24):
přičemž alespoň jeden z ultrazvukových měničů (22) je uspořádán pro vytváření ultrazvukové 5 tlakové vlny mající uzlovou strukturu přibližně ekvivalentní rozestupu mezi sousedními palivovými tyčemi (72) ozářeného systému (70) na jaderné palivo.
23. Zařízení podle nároku 22. vyznačující se tím. že každý z množství ultrazvukových měničů (22) zahrnuje tyč (44) s prvním koncem a druhým koncem, přičemž na uvedeném io prvním konci je umístěn první piezoelektrický měnič (40) a na uvedeném druhém konci je umístěn druhý piezoelektrický měnič (42).
24. Zařízení podle nároku 22. vyznačující se t í m , že ultrazvukové měniče (22) mají přidruženy reflektor (50) zahrnující první odrazový povrch (52). vzduchovou mezeru (56) a i? vnější povrch (54).
25. Zařízení podle nároku 22. vyznačující se tím. že uvedený uzel uvedeného prvního z uvedeného množství ultrazvukových měničů (22) je ve zvolené poloze a bod maximálního posunutí uvedeného druhého z uvedeného množství ultrazvukových měničů (22) je
20 umístěn v uvedené zvolené poloze.
26. Zařízení podle nároku 22, vyznačující se tím, že ultrazvukové měniče (22) zahrnují:
první množství ultrazvukových měničů (22) umístěných v podstatě v řadě podél první strany 25 pouzdra (24);
druhé množství ultrazvukových měničů (22) umístěných v podstatě v řadě podél druhé strany pouzdra (24). která je opačná k uvedené první straně; a přičemž alespoň jeden z uvedeného prvního množství ultrazvukových měničů (22) je posunut ve směru podél své osy od alespoň jednoho z uvedeného druhého množství ultrazvukových měničů (22).
27. Způsob čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, vyznačující se tím, že zahrnuje kroky:
umístění systému (70) na jaderné palivo do těsné blízkosti pouzdra (24); a vydávání radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie z ultrazvukových měničů (22), z 35 nichž každý je schopen dodávat radiálně vyzařující všesměrové vlny ultrazvukové energie, umístěných na pouzdru (24), do systému (70) na jaderné palivo pro odstranění usazenin z tohoto systému (70) na jaderné palivo.
28. Způsob podle nároku 27. vyznačující se tím, že uvedený krok vydávání zahniu40 je krok selektivního odrážení uvedené radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie uvnitř pouzdra (24).
29. Způsob podle nároku 27, vyznačující se tím. že dále zahrnuje krok cirkulace kapaliny skrz pouzdro (24) během uvedeného kroku vydávání.
30. Způsob podle nároku 29. vyznačující se tím. že dále zahrnuje krok filtrování uvedené kapaliny.
31. Způsob podle nároku 29. vyznačující se tím, že dále zahrnuje krok měření 50 radioaktivity uvnitř uvedené kapaliny.
- 16CZ 298303 B6
32. Způsob podle nároku 31, vyznačující se tím, že dále zahrnuje krok zastavení uvedeného kroku vydávání, když uvedená radioaktivita klesne na předem stanovenou úroveň.
33. Způsob podle nároku 27, vyznačující sc tím, že dále zahrnuje krok přemísťování systému (70) na jaderné palivo v sekvenci poloh podél podélné osy pouzdra (24) během uvedeného kroku vydávání.
34. Způsob podle nároku 27, vyznačující se tím. že uvedený krok vydávání zahrnuje krok vydávání radiálně vyzařující všesměrové ultrazvukové energie s frekvencí mezi přibližně 20 až 30 kHz při výkonu ultrazvukových měničů (22) mezi 1000 a 1500 W.
35. Způsob podle nároku 27, vyznačující se tím, že uvedený krok vydávání zahrnuje krok vydávání první sady vln radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie s uzly minimálního posunutí ve zvolených polohách, a vydávání druhé sady vln radiálně vystupující všesměrové ultrazvukové energie s uzly maximálního posunutí v uvedených zvolených polohách.
36. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnující;
podlouhlé pouzdro (200) mající otvor na prvním konci a délku, vyznačující se tím, že uvedený otvor je uspořádán pro přijetí ozářeného systému (70) na jaderné palivo a uvedená délka je uspořádána tak. aby alespoň tak dlouhá jako ozářený systém (70) na jaderné palivo, určený pro přijetí uvedeným podlouhlým pouzdrem (200); a přičemž zařízení dále zahrnuje množství všesměrových ultrazvukových měničů (22) umístěných na uvedeném pouzdru (200), z nichž každý zahrnuje tyč (44) uspořádanou pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie.
37. Zařízení podle nároku 36, vyznačující sc tím, že pouzdro (200) je uspořádáno pro přijetí ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnujícího pole válcových palivových tyčí (72).
38. Zařízení podle nároku 36. vyznačující se tím. že pouzdro (200) zahrnuje spodní konec a základnovou desku upevněnou k uvedenému spodnímu konci.
39. Zařízení podle nároku 36. vyznačující se t í m , žc ultrazvukové měniče (22) jsou umístěny podél celé délky pouzdra (200).
40. Zařízení podle nároku 36, vyznačující se tím. že tyč (44) každého z ultrazvukových měničů (22) zahrnuje podlouhlou tyč (44) mající první konec a druhý konec, přičemž každý z ultrazvukových měničů (22) dále zahrnuje první piezoelektrický měnič (40) na uvedeném prvním konci a druhý piezoelektrický měnič (42) na uvedeném druhém konci, a přičemž každá z uvedených podlouhlých tyčí (44) jc umístěna v podstatě rovnoběžně s délkou pouzdra (200).
41. Zařízení podle nároku 40, vyznačující se tím. že ultrazvukové měniče (22)jsou umístěny podél celé délky pouzdra (200).
42. Zařízení podle nároku 36, vyznačující se tím, žc pouzdro (200) zahrnuje podlouhlou, pravoúhlou strukturu mající čtyři strany, přičemž ultrazvukové měniče (22) jsou umístěny na každé z uvedených čtyř stran.
43. Zařízení podle nároku 42, vyznačující se tím. že každý z ultrazvukových měničů (22) zahrnuje podlouhlou tyč (44) mající první konec a druhý konec; první piezoelektrický měnič (40) na uvedeném prvním konci; a druhý piezoelektrický měnič (42) na uvedeném druhém
- 17CZ 298.505 B6 konci; přičemž každá z uvedených podlouhlých tyčí (44) jc umístěna v podstatě rovnoběžně s podélným směrem uvedené podlouhlé, pravoúhlé struktury.
44. Zařízení podle nároku 36. vyznačující se tím, že pouzdro (200) je uspořádáno 5 pro přijetí ozářeného sy stému (70) pro jaderné palivo varného reaktoru.
45, Zařízení podle nároku 36. vyznačující se tím. že dále zahrnuje reflektor (204). který zahrnuje:
kruhový válcový vnitrní odrazový povrch (206) umístěný kolem obvodu pouzdra (200); a io kruhový válcový vnější odrazový povrch (208) umístěný kolem obvodu kruhového válcového vnitřního odrazového povrchu (206) a vytvářející vzduchovou mezeru (210) mezi kruhovým válcovým vnitrním odrazovým povrchem (206) a kruhovým válcovým vnějším odrazovým povrchem (208).
15
46. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnuj ící:
podlouhlé pouzdro (200); a množství ultrazvukových měničů (22) umístěných na podlouhlém pouzdru (200). vyznačující se tím, že každý z ultrazvukových měničů (22) zahrnuje tyč (44) uspořádanou pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie, majících uzlovou strukturu, která je přibliž20 ným násobkem rozestupu mezi palivovými tyčemi (72) ozářeného systému (70) pro jaderné palivo, který' má být přijímán uvedeným podlouhlým pouzdrem (200).
47. Zařízení podle nároku 46. vyznačující se tím. že uvedený přibližný násobek je jedna.
48. Zařízení podle nároku 46, vyznačující se tím, že dále zahrnuje reflektor (204), který' zahrnuje:
válcový vnitřní odrazový povrch (206) umístěný kolem obvodu podlouhlého pouzdra (200); a válcový vnější odrazový povrch (208) umístěný kolem obvodu válcového vnitřního odrazového 30 povrchu (206) a vytvářející vzduchovou mezeru (210) mezi válcovým vnitřním odrazovým povrchem (206) a válcovým vnějším odrazovým povrchem (208).
49. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnující:
podlouhlé pouzdro (200); a
35 alespoň čtyři množství ultrazvukových měničů (22), vyznačující se tím. že každý z uvedených ultrazvukových měničů (22) zahrnuje tyč (44) uspořádanou pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie, přičemž každé z uvedených alespoň čtyř množství ultrazvukových měničů (22) je umístěno na podlouhlém pouzdru (200) tak, žc každé jedno z uvedených alespoň čtyř množství ultrazvukových měničů (22) přiléhá k jiné ze čtyř stran ozářeného systému
40 (70) pro jaderné palivo, který' má byl přijímán podlouhlým pouzdrem (200); a přičemž zařízení dále zahrnuje reflektor (204) zahrnující kruhový válcový vnitřní odrazový povrch (206) umístěný kolem obvodu podlouhlého pouzdra (200); a kruhový válcový vnější odrazový povrch (208) umístěný kolem obvodu kruhového válcového vnitřního odrazového povrchu (206) a vytvářející vzduchovou mezeru (210) mezi kruhovým válcovým vnitřním odrazovým 45 povrchem (206) a kruhovým válcovým vnějším odrazovým povrchem (208).
50. Zařízení podle nároku 49, vyznačující se tím, že podlouhlé pouzdro (200) prochází v předem stanoveném směru, přičemž každá z uvedených tyčí (44) je umístěna v podstatě rovnoběžně s uvedeným předem stanoveným směrem.
- 18CZ 298303 B6
51. Zařízení pro čištění ozářeného systému (70) na jaderné palivo, zahrnující:
pouzdro (200) mající otvor na prvním konci a určitou délku; a množství ultrazvukových měničů (22) umístěných na uvedeném pouzdru (200). z nichž každý 5 zahrnuje tyč (44), vyznačující se tím, že uvedený otvor je uspořádán pro přijetí ozářeného systému (70) na jaderné palivo, uvedená délka je uspořádána tak. aby byla alespoň tak dlouhá jako ozářený systém (70) na jaderné palivo, a uvedená tyč (44) každého z ultrazvukových měničů (22) je uspořádána pro vyzařování všesměrových vln ultrazvukové energie, majících uzlovou strukturu, která jc přibližným násobkem rozestupu mezi palivovými tyčemi (72) i o ozářeného systému (70) pro jaderné palivo, určeného pro přijetí uvedeným pouzdrem (200).
52. Zařízení podle nároku 51, vyznačující se tím. že ultrazvukové měniče (22) jsou umístěny axiálně podél celé délky pouzdra (200).
15
53. Zařízení podle nároku 51, vyznačující se tím, žc uvedeny násobek se přibližně rovná jedné.
54. Zařízení podle nároku 51. vyznačující se tím, že dále zahrnuje reflektor (204), který zahrnuje:
20 kruhový válcový vnitřní odrazový povrch (206) umístěný kolem obvodu uvedeného stacionárního pouzdra (200); a kruhový válcový vnější odrazový povrch (208) umístěný koleni obvodu vnitřního odrazového povrchu (206). přičemž mezi vnitřním odrazovým povrchem (206) a vnějším odrazovým povrchem (208) je vytvořena vzduchová mezera (210).
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US12839199P | 1999-04-08 | 1999-04-08 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20021081A3 CZ20021081A3 (cs) | 2002-06-12 |
| CZ298303B6 true CZ298303B6 (cs) | 2007-08-22 |
Family
ID=22435141
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20021081A CZ298303B6 (cs) | 1999-04-08 | 2000-04-07 | Zarízení a zpusob pro cištení ozáreného systému na jaderné palivo |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6396892B1 (cs) |
| EP (1) | EP1175681B1 (cs) |
| JP (1) | JP4548943B2 (cs) |
| KR (2) | KR100794441B1 (cs) |
| CN (1) | CN1355923A (cs) |
| AT (1) | ATE332566T1 (cs) |
| AU (1) | AU4973000A (cs) |
| BR (1) | BR0009655A (cs) |
| CA (1) | CA2369950A1 (cs) |
| CZ (1) | CZ298303B6 (cs) |
| DE (1) | DE60029212T2 (cs) |
| ES (1) | ES2265942T3 (cs) |
| WO (1) | WO2000062304A1 (cs) |
Families Citing this family (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE60029212T2 (de) * | 1999-04-08 | 2007-06-14 | Electric Power Research Institute, Inc., Palo Alto | Vorrichtung und verfahren zur ultraschallreinigung von bestrahlten kernbrennstabbündeln |
| US6891912B1 (en) * | 2002-06-26 | 2005-05-10 | Pinnacle West Capital Corporation | Fuel assemblies in a reactor core and method of designing and arranging same |
| AU2003273223A1 (en) * | 2002-07-29 | 2004-02-16 | Dominion Engineering, Inc. | High throughput ultrasonic cleaner for irradiated nuclear fuel assemblies |
| US7096600B2 (en) * | 2002-12-13 | 2006-08-29 | Holtec International, Inc. | Forced gas flow canister dehydration |
| US7229562B2 (en) * | 2004-07-30 | 2007-06-12 | Xerox Corporation | Integrated dual cross flow filtration and ultrasonic transducer assembly |
| US8534144B2 (en) * | 2005-07-29 | 2013-09-17 | Acousticeye Ltd | Apparatus and method for determining the internal cleanliness of a tube |
| US8737557B2 (en) * | 2006-07-21 | 2014-05-27 | Areva Inc. | Method for prediction of light water reactor fuel defects using a fuel condition index |
| US20080137795A1 (en) * | 2006-10-20 | 2008-06-12 | Electric Power Research Institute, Inc. | Method and apparatus for removing corrosion products from a nuclear reactor |
| EP2616192B1 (en) * | 2008-01-14 | 2018-07-11 | Dominion Engineering, Inc. | High power density fuel cleaning with planar transducers |
| US8165261B2 (en) | 2008-01-22 | 2012-04-24 | Electric Power Research Institute, Inc. | Chemical enhancement of ultrasonic fuel cleaning |
| US8433030B2 (en) * | 2008-12-01 | 2013-04-30 | Electric Power Research Institute, Inc. | Crystal habit modifiers for nuclear power water chemistry control of fuel deposits and steam generator crud |
| AU2010335978A1 (en) | 2009-12-22 | 2012-08-02 | Caj Technologies Ltd | Apparatus and method for ultrasonically cleaning industrial components |
| CN103308936A (zh) * | 2013-06-18 | 2013-09-18 | 中国原子能科学研究院 | 一种用于微堆退役的堆水池清理方法 |
| KR101513806B1 (ko) * | 2013-10-22 | 2015-04-20 | 한국수력원자력 주식회사 | 핵연료 조립체 초음파 세정장치 및 세정방법 |
| WO2017203451A2 (en) | 2016-05-25 | 2017-11-30 | Dominion Engineering, Inc. | Radiation hardened ultrasonic cleaning system |
| TWI608497B (zh) * | 2016-08-30 | 2017-12-11 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 高活度污染孔內除污方法 |
| CN106782705A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-05-31 | 福建福清核电有限公司 | 一种调节燃料四面检查装置与周边设备干涉距离的方法 |
| KR102518985B1 (ko) * | 2017-04-20 | 2023-04-07 | 도미니온 엔지니어링 인코포레이티드 | 원자력 발전소용 모듈식 정수 시스템 |
| CN108672449A (zh) * | 2018-06-22 | 2018-10-19 | 中核核电运行管理有限公司 | 钴同位素外运容器冲洗防污染装置 |
| WO2020095091A1 (en) | 2018-11-06 | 2020-05-14 | Arcelormittal | Equipment improving the ultrasound cleaning |
| US12377376B2 (en) | 2019-03-03 | 2025-08-05 | Vrd, Llc | Method and apparatus for enhanced separation and removal of contaminants and irradiated particulates from fluids |
| US20220215978A1 (en) | 2019-04-23 | 2022-07-07 | Vrd, Llc | Method and apparatus for improved removal and retention of radioactive particulates from fluids |
| ES2981230T3 (es) * | 2019-11-05 | 2024-10-07 | Arcelormittal | Procedimiento y equipo para la limpieza continua de una tira de acero en movimiento |
| CN119224359A (zh) * | 2023-06-30 | 2024-12-31 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 一种样本分析仪及超声清洗装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4806277A (en) * | 1986-05-19 | 1989-02-21 | Hitachi Ltd. | Decontaminating solid surfaces |
| US4966177A (en) * | 1985-11-19 | 1990-10-30 | Westinghouse Electric Corp. | Ultrasonic tube cleaning system |
| US5467791A (en) * | 1993-02-22 | 1995-11-21 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Ultrasonic cleaning method and device therefor |
Family Cites Families (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US487042A (en) * | 1892-11-29 | Elastic cord and method of making the same | ||
| SE218224C1 (cs) * | 1964-03-04 | 1968-01-16 | ||
| GB1095652A (en) * | 1964-03-20 | 1967-12-20 | Atomic Energy Authority Uk | Nuclear reactor fuel elements |
| US3658643A (en) * | 1967-01-11 | 1972-04-25 | Siemens Ag | Fast-breeder nuclear reactor |
| US3793832A (en) * | 1968-07-23 | 1974-02-26 | Us Air Force | Nuclear engine reactor rocket cores |
| US3941654A (en) * | 1972-01-10 | 1976-03-02 | Canadian General Electric Company Limited | Tubular fuel cluster |
| US4071376A (en) * | 1975-09-08 | 1978-01-31 | Mcneer Larry M | Ultrasonic cleaning with floating transducers |
| JPS5473474A (en) * | 1977-11-22 | 1979-06-12 | Toshiba Corp | Removal of adhering matters from nuclear reactor fuel |
| US4244749A (en) | 1978-11-24 | 1981-01-13 | The Johns Hopkins University | Ultrasonic cleaning method and apparatus for heat exchangers |
| US4375991A (en) * | 1978-11-24 | 1983-03-08 | The Johns Hopkins University | Ultrasonic cleaning method and apparatus |
| US4320528A (en) * | 1980-01-23 | 1982-03-16 | Anco Engineers, Inc. | Ultrasonic cleaner |
| US4372787A (en) * | 1981-07-06 | 1983-02-08 | Fields John T | Method for ultrasonic cleaning of radiators |
| DE3232539A1 (de) * | 1982-09-01 | 1984-03-01 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Wasserbecken zum lagern von kernreaktorbrennelementen |
| US4595419A (en) * | 1982-12-27 | 1986-06-17 | Proto-Power Corporation | Ultrasonic decontamination robot |
| US4645542A (en) * | 1984-04-26 | 1987-02-24 | Anco Engineers, Inc. | Method of pressure pulse cleaning the interior of heat exchanger tubes located within a pressure vessel such as a tube bundle heat exchanger, boiler, condenser or the like |
| FR2571988B1 (fr) * | 1984-10-23 | 1988-12-16 | Scp Biscornet | Tete ultrasonore |
| US4683109A (en) * | 1985-02-19 | 1987-07-28 | Westinghouse Electric Corp. | Debris removal system for a nuclear fuel assembly |
| DE3632060A1 (de) * | 1986-09-20 | 1988-05-05 | Bbc Reaktor Gmbh | Einrichtung zur inspektion von kernreaktor-brennstaeben |
| US5000906A (en) * | 1987-06-18 | 1991-03-19 | Westinghouse Electric Corp. | System and method for removing and consolidating the fuel rods of a nuclear fuel assembly |
| FR2638659B1 (fr) * | 1988-11-07 | 1992-06-12 | Framatome Sa | Appareil de filtration comportant un dispositif de decolmatage par ultrasons et procede de decolmatage correspondant |
| JPH02206800A (ja) | 1989-02-07 | 1990-08-16 | Power Reactor & Nuclear Fuel Dev Corp | 塔槽類の除染方法 |
| ES2031398T3 (es) | 1990-03-09 | 1992-12-01 | Martin Walter Ultraschalltechnik Gmbh | Resonador ultrasonico. |
| US5098644A (en) * | 1990-08-22 | 1992-03-24 | Nuclear Assurance Corporation | Apparatus for consolidation of spent nuclear fuel rods |
| US5118464A (en) * | 1991-03-15 | 1992-06-02 | General Electric Company | Method of ultrasonic inspection of materials through opaque barriers |
| JPH05142385A (ja) * | 1991-11-18 | 1993-06-08 | Toshiba Eng & Constr Co Ltd | 燃料集合体の洗浄装置 |
| US5337446A (en) * | 1992-10-27 | 1994-08-16 | Autoclave Engineers, Inc. | Apparatus for applying ultrasonic energy in precision cleaning |
| US5377237A (en) * | 1993-04-05 | 1994-12-27 | General Electric Company | Method of inspecting repaired stub tubes in boiling water nuclear reactors |
| JPH07120578A (ja) * | 1993-10-22 | 1995-05-12 | Hitachi Ltd | 燃料集合体用スペーサ |
| JP3428150B2 (ja) * | 1994-07-08 | 2003-07-22 | 株式会社日立製作所 | 軽水炉炉心及び燃料集合体 |
| US5661766A (en) * | 1995-02-14 | 1997-08-26 | Siemens Power Corporation | Nuclear fuel assembly bow and twist measurement apparatus |
| JPH09220545A (ja) * | 1996-02-16 | 1997-08-26 | Hitachi Ltd | 二槽式全方向超音波発振槽 |
| US6718002B2 (en) * | 1997-05-21 | 2004-04-06 | Westinghouse Atom Ab | Method and device for removing radioactive deposits |
| US6290778B1 (en) * | 1998-08-12 | 2001-09-18 | Hudson Technologies, Inc. | Method and apparatus for sonic cleaning of heat exchangers |
| DE60029212T2 (de) * | 1999-04-08 | 2007-06-14 | Electric Power Research Institute, Inc., Palo Alto | Vorrichtung und verfahren zur ultraschallreinigung von bestrahlten kernbrennstabbündeln |
| US6572709B1 (en) * | 1999-05-10 | 2003-06-03 | Dominion Engineering, Inc. | Ultrasonic cleaning method |
| KR100329284B1 (ko) * | 1999-08-05 | 2002-03-18 | 황해웅 | 날개형 초음파 트랜스듀서 |
-
2000
- 2000-04-07 DE DE60029212T patent/DE60029212T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 JP JP2000611287A patent/JP4548943B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 CZ CZ20021081A patent/CZ298303B6/cs not_active IP Right Cessation
- 2000-04-07 KR KR1020067023678A patent/KR100794441B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 ES ES00931924T patent/ES2265942T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 AU AU49730/00A patent/AU4973000A/en not_active Abandoned
- 2000-04-07 WO PCT/US2000/009336 patent/WO2000062304A1/en active IP Right Grant
- 2000-04-07 US US09/545,354 patent/US6396892B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 AT AT00931924T patent/ATE332566T1/de not_active IP Right Cessation
- 2000-04-07 KR KR1020017012790A patent/KR100724819B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2000-04-07 EP EP00931924A patent/EP1175681B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-04-07 CA CA002369950A patent/CA2369950A1/en not_active Abandoned
- 2000-04-07 CN CN00808530A patent/CN1355923A/zh active Pending
- 2000-04-07 BR BR0009655-5A patent/BR0009655A/pt not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-12-10 US US10/014,619 patent/US7542539B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4966177A (en) * | 1985-11-19 | 1990-10-30 | Westinghouse Electric Corp. | Ultrasonic tube cleaning system |
| US4806277A (en) * | 1986-05-19 | 1989-02-21 | Hitachi Ltd. | Decontaminating solid surfaces |
| US5467791A (en) * | 1993-02-22 | 1995-11-21 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Ultrasonic cleaning method and device therefor |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU4973000A (en) | 2000-11-14 |
| ATE332566T1 (de) | 2006-07-15 |
| KR100724819B1 (ko) | 2007-06-04 |
| ES2265942T3 (es) | 2007-03-01 |
| JP4548943B2 (ja) | 2010-09-22 |
| CZ20021081A3 (cs) | 2002-06-12 |
| US6396892B1 (en) | 2002-05-28 |
| WO2000062304A1 (en) | 2000-10-19 |
| WO2000062304A9 (en) | 2001-11-29 |
| KR20020013846A (ko) | 2002-02-21 |
| KR20060122985A (ko) | 2006-11-30 |
| BR0009655A (pt) | 2002-03-26 |
| EP1175681A1 (en) | 2002-01-30 |
| CA2369950A1 (en) | 2000-10-19 |
| JP2002541495A (ja) | 2002-12-03 |
| EP1175681B1 (en) | 2006-07-05 |
| CN1355923A (zh) | 2002-06-26 |
| US7542539B2 (en) | 2009-06-02 |
| EP1175681A4 (en) | 2005-06-01 |
| KR100794441B1 (ko) | 2008-01-16 |
| US20020163990A1 (en) | 2002-11-07 |
| DE60029212T2 (de) | 2007-06-14 |
| DE60029212D1 (de) | 2006-08-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ298303B6 (cs) | Zarízení a zpusob pro cištení ozáreného systému na jaderné palivo | |
| EP2725583B1 (en) | Radiation shielding method and apparatus, and method for processing nuclear reactor vessel | |
| KR20190139870A (ko) | 세슘 트랩의 교체 방법 및 그 세슘 트랩 조립체 | |
| US5092355A (en) | Pressure pulse method for removing debris from nuclear fuel assemblies | |
| US8165261B2 (en) | Chemical enhancement of ultrasonic fuel cleaning | |
| JPH04212098A (ja) | 原子炉で用いる核燃料要素のバンドルにおける構成部の接触による損傷を防止する方法及び原子炉で用いる核燃料要素のバンドル | |
| EP1681107A2 (en) | Apparatus and method for ultrasonically cleaning irradiated nuclear fuel assemblies | |
| US6639959B1 (en) | Guide tube camera inspection fixture and method of use | |
| KR101513806B1 (ko) | 핵연료 조립체 초음파 세정장치 및 세정방법 | |
| MXPA01010116A (en) | Apparatus and method for ultrasonically cleaning irradiated nuclear fuel assemblies | |
| KR20090036336A (ko) | 연구용원자로의 고속중성자 조사장치 | |
| JP6446370B2 (ja) | 原子力発電所の原子炉から1つまたは複数の放射性を帯びた部品を処分するためのシステムおよび方法 | |
| JP5684909B2 (ja) | 原子力発電所の一次循環路の冷却水濾過装置および冷却水の濾過方法 | |
| Berg et al. | Ultrasonic decontamination of nuclear fuel. Feasibility study | |
| KR20090109051A (ko) | 초음파 연료 세척의 화학적 개선 | |
| Frattini et al. | The ultrasonic key to clean fuel | |
| JPH08170441A (ja) | 原子炉圧力容器の遮蔽体とその構築方法 | |
| Boyd et al. | Fast Flux Test Facility Reference Concept (Progress Report) | |
| JPS6053888A (ja) | 原子炉制御棒駆動機構の保管用水槽 | |
| JPS62170884A (ja) | 圧力管型原子炉 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20150407 |