CZ37645U1 - Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo - Google Patents
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo Download PDFInfo
- Publication number
- CZ37645U1 CZ37645U1 CZ2023-41652U CZ202341652U CZ37645U1 CZ 37645 U1 CZ37645 U1 CZ 37645U1 CZ 202341652 U CZ202341652 U CZ 202341652U CZ 37645 U1 CZ37645 U1 CZ 37645U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- coolant
- space
- fuel
- insulating layer
- cooling
- Prior art date
Links
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 title claims description 18
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 126
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 95
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 claims description 55
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 52
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 19
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 16
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Heavy water Chemical compound [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 description 8
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 6
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 5
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 4
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 2
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 1
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C15/00—Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
- G21C15/18—Emergency cooling arrangements; Removing shut-down heat
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C15/00—Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
- G21C15/24—Promoting flow of the coolant
- G21C15/243—Promoting flow of the coolant for liquids
-
- 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
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
Description
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo
Oblast techniky
Předmětem technického řešení je zařízení pro nouzové chlazení reaktoru, např. v případě nehody se ztrátou chlazení a nehody se ztrátou chladiva v reaktoru.
Dosavadní stav techniky
Chlazení je jedním z klíčových prvků u zařízení využívajících jaderné reakce pro získávání energie, jelikož při štěpné reakci dochází k uvolňování velkého množství tepla, které je potřeba bezpečně odvádět. Toto teplo je odváděno chladicím médiem, kterým může být například voda. Pro případ nehody poškozující chlazení je tak potřeba mít nouzový chladicí systém. Jeden z příkladů nouzového chlazení reaktoru je zveřejněn v dokumentu DE 3036232 A1, kde je při nouzové situaci chladivo rozstřikováno na jádro. Jedná se ovšem o komplikovaný systém chlazení.
V současné době je jedním z využívaných reaktorů reaktor s palivovými kanály, ve kterém jsou uloženy palivové soubory. Reaktor s palivovými kanály a jejich konstrukce je popsána například v užitném vzoru CZ 37093 U1.
Bylo by vhodné přijít s řešením efektivního nouzového chlazení pro reaktor využívající palivové kanály.
Podstata technického řešení
Výše uvedené nedostatky do jisté míry odstraňuje zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo, které zahrnuje nádrž moderátoru, nádrž pro chladicí kapalinu, přívodní trubici pro přívod chladicí kapaliny do palivového kanálu a ventil pro regulaci přívodu chladicí kapaliny. Nádrž moderátoru zahrnuje alespoň jeden palivový kanál. Palivový kanál zahrnuje tělo, prostor pro chladivo a prostor pro izolační vrstvu. Prostor pro chladivo a prostor pro izolační vrstvu jsou umístěny v těle palivového kanálu. Prostor pro chladivo je obklopen prostorem pro izolační vrstvu. Přívodní trubice je na jednom svém konci spojena s nádrží pro chladicí kapalinu a na druhém svém konci s prostorem pro izolační vrstvu alespoň jednoho palivového kanálu. Ventil pro regulaci přívodu chladicí kapaliny je umístěn na přívodní trubici.
Toto zařízení umožňuje rychle a efektivně odvádět teplo z palivového kanálu, čímž chladí reaktor zahrnující palivové kanály v případě nouze (např. při nehodě). Zařízení využívá konstrukce palivového kanálu, konkrétně jeho prostoru pro izolační vrstvu, který standardně slouží pro zamezení přenosu tepla z prostoru pro chladivo do nádrže moderátoru, pro nouzové chlazení. Do nádrže s moderátorem či přímo do palivových kanálů tak již není potřeba přidávat složité chladicí systémy, které jsou finančně nákladnější na instalaci i na provoz než toto zařízení.
Tím, že dochází k chlazení každého palivového kanálu samostatně, je potřeba mnohem menší množství nouzové chladicí kapaliny, než kdyby byly tyto palivové kanály chlazeny společně například v jedné nádobě nebo kdyby byla chlazená celá tlaková nádoba. Případně lze nouzově chladit například pouze palivové kanály, u kterých došlo k poškození. Díky přesně cílenému chlazení je tak nouzové chlazení účinnější - např. se snižuje riziko nehody, kdy vlivem nedostatečného chlazení dochází k tavení paliva, úniku štěpných produktů apod., oproti dosavadním řešením ze stavu techniky (např. při nouzovém chlazení celé tlakové nádoby zahrnující palivové soubory).
- 1 CZ 37645 U1
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo výhodně zahrnuje řídicí jednotku a teplotní senzor pro snímání teploty palivového souboru. Řídicí jednotka je datově propojená s teplotním senzorem (výhodně bezdrátově) a s ventilem pro regulaci přívodu chladicí kapaliny (výhodně bezdrátově). Řídicí jednotka je tedy uzpůsobena k ovládání ventilu a k vyhodnocování dat z teplotního senzoru. Na základě dat z teplotního senzoru tak řídicí jednotka dokáže vyhodnotit, zda dochází k dostatečnému chlazení palivového souboru či nikoliv. Při zjištění nedostatečného chlazení řídicí jednotka výhodně informuje operátora o tomto stavu a otevře ventil pro regulaci přívodu chladicí kapaliny. Řídicí jednotka může tento úkon provést automaticky či může být potřeba první potvrzení operátora pro otevření ventilu pro regulaci přívodu chladicí kapaliny. Ventil pro regulaci přívodu chladicí kapaliny výhodně lze otevřít i ručně operátorem v případě nouze.
Výhodně zařízení pro chlazení reaktoru zahrnuje senzor pro snímání množství chladiva v prostoru pro chladivo, aby řídicí jednotka mohla rozpoznat typ nehody - zda se jedná o nehodu se ztrátou chlazení či nehodu se ztrátou chladiva. Senzor pro snímání množství chladiva je pak tedy výhodně rovněž spojený s řídicí jednotkou.
Palivový kanál výhodně zahrnuje alespoň jeden palivový soubor, který je standardně největším zdrojem tepla díky štěpení v palivovém souboru a který je obklopen prostorem pro chladivo pro chlazení palivového souboru.
Prostor pro izolační vrstvu výhodně zahrnuje plynnou izolační vrstvu s nízkou chemickou reaktivitou, např. neon, krypton a jejich směs.
Výhodně plynná izolační vrstva má v prostoru pro izolační vrstvu vyšší tlak, než je atmosférický tlak okolí. Tak lze zabránit průniku vzduchu z okolí do prostoru pro izolační vrstvu a zároveň tak plynná izolační vrstva působí tímto tlakem na tělo palivového kanálu a zvyšuje tak jeho mechanickou odolnost.
Výhodně má plynná izolační vrstva alespoň 2x větší tlak, než je atmosférický tlak, pro zabránění průniku vzduchu do prostoru pro izolační vrstvu, zvýšení mechanické odolnosti a aktivaci vzdušného argonu. Díky neutronům vzniklým při jaderné reakci tak z argonu, který je součástí vzduchu, může vznikat radioaktivní izotop argonu, který je pro operátory obsluhující zařízení pro chlazení nebezpečný.
Výhodně zařízení pro chlazení reaktoru zahrnuje celkem alespoň tři palivové kanály, přičemž prostor pro izolační vrstvu každého palivového kanálu je spojen s prostorem pro izolační vrstvu alespoň jednoho sousedního palivového kanálu pro přívod chladicí kapaliny jednou přívodní trubicí do více palivových kanálů, výhodně do všech palivových kanálů v dané nádrži moderátoru. Přívodní trubice je spojena s právě jedním palivovým kanálem. Alternativně může být přívodní trubice spojená s více palivovými kanály, aby i při poškození jedné větve přívodní trubice u jednoho palivového kanálu chladicí kapalina proudila do ostatních palivových kanálů a následně díky vzájemnému propojení prostor pro izolační vrstvu i do palivového kanálu u poškozené větve přívodní trubice. Alternativně může být přívodní trubice propojená s každým palivovým kanálem v dané nádrži moderátoru.
Nádrž moderátoru může zahrnovat alespoň 31 palivových kanálů, výhodněji alespoň 55, pro efektivní provoz elektrárny. Výhodně tedy zařízení zahrnuje 31 palivových kanálů, výhodněji 55, u kterých je prostor pro izolační vrstvu každého palivového kanálu spojen s prostorem pro izolační vrstvu alespoň jednoho sousedního palivového kanálu.
Nádrž moderátoru výhodně zahrnuje moderátor. Moderátorem je výhodně kapalina s velkou tepelnou kapacitou pro pohlcení alespoň části tepla z palivového kanálu, například těžká voda. Moderátor může být stejná látka jako chladivo.
- 2 CZ 37645 U1
Chladicí kapalinou je výhodně stejná látka jako chladivo. Alternativně může být chladicí kapalina jinou látkou než chladivo.
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo dle tohoto technického řešení může být součástí zařízení na získávání energie z jaderného paliva, například elektrárny či teplárny. Zařízení na získávání energie dále může zahrnovat tepelný výměník, který předává tepelnou energii generovanou v nádrži moderátoru z chladiva do dalšího přenosného média (například vody či páry) pro distribuci centrálního vytápění. Nádrž moderátoru může být výhodně obklopena biologickým stíněním, výhodně například z betonu. Řízení zařízení může zahrnovat regulační tyče, které můžou být umístěny v nádrži moderátoru. Dále zařízení může zahrnovat řídicí aparaturu na kontrolu parametrů paliva, bazén na čerstvé a použité palivo atd.
Zařízení na získávání energie z jaderného paliva dále může zahrnovat rozvod chlazení primárního okruhu jehož součástí je chladivo, které zde cirkuluje. Rozvod chlazení je připojený na vstup pro přitékající chladivo prostoru pro chladivo a na výstup pro odtékající chladivo.
Zařízení na získávání energie z jaderného paliva dále může zahrnovat nádrž pro izolační plyn zahrnující izolační plyn. Nádrž pro izolační plyn je připojená k prostoru pro izolační vrstvu alespoň jednoho palivového kanálu (výhodněji ke všem palivovým kanálům).
Objasnění výkresů
Podstata tohoto technického řešení je dále objasněna na příkladech jeho uskutečnění, které jsou popsány s využitím připojených výkresů, kde na:
obr. 1 je schematicky znázorněné zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo;
obr. 2 je schematicky znázorněný palivový kanál v řezu vertikální rovinou při standardním provozu;
obr. 3 je schematicky znázorněné zařízení pro chlazení reaktoru ve stavu za normálního provozu;
obr. 4 je schematicky znázorněné zařízení pro chlazení reaktoru při nehodě se ztrátou chlazení;
obr. 5 je schematicky znázorněný palivový kanál v řezu vertikální rovinou při nehodě se ztrátou chlazení;
obr. 6 je schematicky znázorněný palivový kanál v řezu vertikální rovinou při nehodě se ztrátou chladiva; a obr. 7 je schematicky znázorněné propojení řídicí jednotky se senzory a ventilem.
Příklady uskutečnění technického řešení
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo bude dále objasněné na příkladech uskutečnění s odkazem na příslušné výkresy. První příkladné provedení zařízení a jeho uspořádání je vyobrazené na obr. 1.
Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo v prvním příkladném provedení zahrnuje nádrž 2 moderátoru s 55 palivovými kanály 1, nádrž 5 pro chladicí kapalinu 10, přívodní trubici 6 a ventil 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10, jak je znázorněné na obr. 1.
- 3 CZ 37645 U1
Každý palivový kanál 1 zahrnuje tělo, ve kterém je umístěný prostor 3 pro chladivo 9 a prostor 4 pro izolační vrstvu 11 tak, že prostor 4 pro izolační vrstvu 11 obklopuje prostor 3 pro chladivo 9. Tělo palivového kanálu 1 má v prvním příkladném provedení podobu trubky (v horizontálním řezu dvě soustředné kružnice), kde v mezikruží se nachází prostor 4 pro izolační vrstvu 11 a ve vnitřní kružnici prostor 3 pro chladivo 9, jak je tomu v prvním příkladném provedení. Prostor 3 pro chladivo 9 je tak od prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 oddělen vnitřní stěnou těla palivového kanálu 1. V elektrárně zahrnující toto zařízení je prostor 3 pro chladivo 9 součástí chlazení primárního okruhu, ve kterém cirkuluje chladivo 9 odvádějící část tepla z palivového kanálu 1 do dalších částí elektrárny, kde je teplo z chladiva 9 dále využito, a následně chladivo 9 proudí zpět do palivového kanálu 1. Prostor 3 pro chladivo 9 tak zahrnuje vstup pro přitékající chladivo 9 a výstup pro odtékající chladivo 9 na opačných koncích palivového kanálu 1. V elektrárně zahrnující toto zařízení prostor 4 pro izolační vrstvu 11 standardně zahrnuje plynovou izolační vrstvu 11, která je napojená na nádrž s izolačním plynem. Prostor 4 pro izolační vrstvu 11 tak zahrnuje vstup pro izolační plyn z nádrže pro izolační plyn a výstup pro případ vypuštění izolačního plynu při plnění prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 chladicí kapalinou 10. V prostoru 3 pro chladivo 9 je v prvním příkladném provedení umístěn jeden palivový soubor 8 zahrnující palivové tyče. Palivový kanál 1 dále zahrnuje výfukový ventil pro upuštění plynné izolační vrstvy 11, který je umístěn na opačné straně palivového kanálu 1, než je připojená přívodní trubice 6. Palivový kanál 1 je tedy obal s chlazením pro palivový soubor 8. Palivový soubor 8 je základním článkem jaderného paliva.
Nádrž 5 pro chladicí kapalinu 10 slouží jako zásobárna chladicí kapaliny 10 v případě nouze a je umístěna mimo nádrž 2 moderátoru tak, aby při nehodě nedošlo k poškození nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10, a tedy by nebylo možné nouzově chladit palivové kanály 1.
K nádrži 5 pro chladicí kapalinu 10 je připojená přívodní trubice 6, která je určená pro přívod chladicí kapaliny 10 z nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10 k palivovým kanálům 1. Přívodní trubice 6 je tedy pevně spojená, v prvním příkladném provedení spojená svarem, s nádrží 5 pro chladicí kapalinu 10. Na druhém svém konci je přívodní trubice 6 v prvním příkladném provedení pevně spojená s jedním palivovým kanálem 1.
V prvním příkladném provedení je na přívodní trubici 6 u nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10 upevněn ventil 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10, který je určen pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 k palivovému kanálu 1. Pro co nejrychlejší ovládání je ventil 7 pro regulací přívodu chladicí kapaliny 10 ovládán bezdrátově pomocí řídicí jednotky 13, to je schematicky znázorněné na obr. 7. Řídicí jednotka 13 pro ovládání ventilu 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 je v prvním příkladném provedení součástí celkového ovládání reaktoru. V případě nouze lze tak ventil 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 rychle otevřít a umožnit přívod chladicí kapaliny 10 k palivovému kanálu 1. Zařízení dále zahrnuje teplotní senzor 14, který slouží ke snímání teploty v reaktoru (konkrétně v prvním příkladném provedení v palivovém kanálu 1), a senzor 15 pro snímání množství chladiva 9 v prostoru 5 pro chladivo 9 v palivovém kanálu 1. Oba senzory 14, 15 jsou bezdrátově propojené s řídicí jednotkou 13, jak je znázorněné na obr. 7, která tak přijímá data z teplotního senzoru 14 a senzoru 15 pro snímání množství chladiva 9 a na základě všech potřebných dat vyhodnocuje situaci tak, že porovnává data ze senzorů 14, 15 s danými mezními hodnotami. Pomocí senzorů 14, 15 je tedy zjišťováno, zda dochází ke správnému chlazení palivových souborů 8. Oba senzory 14, 15 jsou standardní součástí nádrže 2 moderátoru.
Jak lze vidět na obr. 1, přívodní trubice 6 je připojená k prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 jednoho palivového kanálu 1, aby při otevření ventilu 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 chladicí kapalina 10 z nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10 protékala přívodní trubicí 6 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11. Prostory 4 pro izolační vrstvu 11 všech palivových kanálů 1 jsou v prvním příkladném provedení vzájemně propojeny propojovacími trubicemi, jak je znázorněno na obr. 1. Každá propojovací trubice tedy spojuje palivový kanál 1 se sousedními palivovými kanály 1. Při otevření ventilu 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 tak chladicí kapalina 10 proudí do
- 4 CZ 37645 U1 prostorů 4 pro izolační vrstvu 11 všech palivových kanálů 1 v nádrži 2 moderátoru, i když například dojde k nehodě se ztrátou chlazení pouze u jednoho palivového kanálu 1. Toto propojení prostorů 4 pro izolační vrstvu 11 umožňuje jednodušší konstrukci reaktoru, než kdyby přívodní trubice 6 vedla ke každému palivovému kanálu 1. Přívodní trubice 6 je k palivovému kanálu 1 připojená ve stejné výšce jako jsou propojeny prostory 4 pro izolační vrstvu 11 palivových kanálů 1 propojovacími trubicemi, aby rozvod chladicí kapaliny 10 do dalších palivových kanálů 1 probíhal co nejrychleji. Výška je ve směru, v jakém jsou uspořádány palivové kanály 1 v nádrži 2 moderátoru, tedy vertikální.
Druhé příkladné provedení zařízení, které zahrnuje výše popsané prvky dle prvního příkladného provedení, je znázorněné na obr. 2 a obr. 3. Za normálního provozu, který je znázorněn na obr. 3, v elektrárně zahrnující zařízení pro chlazení reaktoru je ve druhém příkladném provedení v prostoru 3 pro chladivo 9 chladivo 9, které slouží k chlazení palivového souboru 8. Chladivem 9 je ve druhém příkladném provedení těžká voda. Chladicí kapalinou 10 je ve druhém příkladném provedení těžká voda. Chladicí kapalina 10 a chladivo 9 j sou tedy ve druhém příkladném provedení stejné látky, které se liší svým účelem a umístěním především za standardního provozu reaktoru. Chladivo 9 je kapalina, která standardně proudí v primárním okruhu, v palivovém kanálu 1 odebírá teplo z palivového souboru 8 a přenáší jej do dalších částích elektrárny, kde se teplo z chladiva 9 odebere a dále se využije. Chladicí kapalina 10 je kapalina, která se využije v případě nouze k podpoře přenosu tepla, jinými slovy je to tedy nouzové chladivo 9. V prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 je ve druhém příkladném provedení při normálním provozu plyn, jak lze vidět na obr. 2, který odděluje chladivo 9 v prostoru 3 pro chladivo 9 od moderátoru v nádrži 2 pro moderátor a omezuje tak přenos tepla mezi chladivem 9 a moderátorem. Chladivo 9 je ohříváno palivovým souborem 8 a moderátorem. Díky tepelné izolaci mezi chladivem 9 a moderátorem má tak palivový kanál 1 větší účinnost a chladivem 9 je odvedeno více užitečného tepla. Izolační vrstvou 11 v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 je plyn s nízkou aktivací a chemickou reaktivitou, ve druhém příkladném provedení je to neon. Plyn v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 má ve druhém příkladném provedení tlak 2x větší, než je atmosférický, čímž je zabráněno průniku vzduchu do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11. Plyn také působí vyšším tlakem na stěny těla palivového kanálu 1, čímž je zvýšena mechanická odolnost palivového kanálu 1.
Nádrž 5 pro chladicí kapalinu 10 zahrnuje chladicí kapalinu 10 uloženou pod tlakem, aby při otevření ventilu 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 došlo k rychlému rozvodu chladicí kapaliny 10 do palivových kanálů 1. Nádrž 2 moderátoru za normálního provozu zahrnuje moderátor, který má velkou tepelnou kapacitu pro pohlcení co nejvíce nadbytečného tepla v případě nouze. Ve druhém příkladném provedení je moderátorem těžká voda. Za normálního provozu v elektrárně, kde je umístěno zařízení pro chlazení reaktoru, je součástí prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 pouze plynná izolační vrstva 11, jak lze vidět na obr. 3. Díky propojení přívodní trubice 6 s prostorem 4 pro izolační vrstvu 11 je ve druhém příkladném provedení v části přívodní trubice 6 mezi ventilem 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 a palivovým kanálem 1 plynná izolační vrstva 11.
Zařízení pro chlazení reaktoru dle druhého příkladného provedení lze využít při nehodě se ztrátou chlazení. Při nehodě se ztrátou chlazení dochází k nedostatečnému chlazení palivového kanálu 1 vlivem defektu v potrubí rozvádějící chladivo 9 do palivového kanálu 1 z ostatních částí elektrárny do palivového kanálu 1 a naopak. Řídicí jednotka 13 pomocí teplotního senzoru 14 zaznamená nárůst teploty nad určitou mezní hodnotu. Řídicí jednotka 13 upozorní na tento stav operátora, otevře ventil 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 na přívodní trubici 6 a následně chladicí kapalina 10 začne proudit z nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10 přes přívodní trubici 6 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 palivového kanálu 1, ke kterému je přívodní trubice 6 připojená.
Chladicí kapalina 10 tak vytlačuje plynnou izolační vrstvu 11 a nahrazuje ji, jak je znázorněno na obr. 5, až je plyn zcela vytlačen z prostoru 4 pro izolační vrstvu 11. Plyn uniká výfukovým ventilem z palivového kanálu 1. Chladicí kapalina 10 je dále rozváděna do sousedních palivových kanálů 1, se kterými je přívodní trubice 6 spojená, až dojde k nahrazení plynné izolační vrstvy 11 chladicí
- 5 CZ 37645 U1 kapalinou 10 ve všech palivových kanálech 1 v nádrži 2 moderátoru. Chladicí kapalina 10 v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 tak vytvoří tepelný most pro odvod nadbytečného tepla z chladiva 9 v těle palivového kanálu 1 do moderátoru v nádrži 2 moderátoru. Díky zařízení a velké tepelné kapacitě moderátoru tak lze bezpečně řešit nehodu se ztrátou chlazení bez tavení paliva a úniku štěpných produktů.
Zařízení pro chlazení reaktoru dle druhého příkladného provedení lze využít při nehodě se ztrátou chladiva 9, což je znázorněné na obr. 6. Při nehodě se ztrátou chladiva 9 dochází k úniku chladiva 9 z prostoru 3 pro chladivo 9 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 při defektu 12 vnitřní stěny trubky těla palivového kanálu 1 rozdělující prostor 3 pro chladivo 9 a prostor 4 pro izolační vrstvu 11. Řídicí jednotka 13 pomocí teplotního senzoru 14 zaznamená nárůst teploty v palivovém kanálu 1 a pomocí senzoru 15 pro snímání množství chladiva 9 zaznamená úbytek chladiva 9 v palivovém kanálu 1 a/nebo otvoru v těle palivového kanálu 1. Řídicí jednotka 13 upozorní na tento stav operátora, otevře ventil 7 pro regulaci přívodu chladicí kapaliny 10 na přívodní trubici 6 a následně chladicí kapalina 10 začne proudit z nádrže 5 pro chladicí kapalinu 10 přes přívodní trubici 6 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 palivového kanálu 11, ke kterému je přívodní trubice 5 připojená.
Chladicí kapalina 10 tak vytlačuje plynnou izolační vrstvu 11 a nahrazuje ji obdobně jako ve třetím příkladném provedení. Jakmile úroveň chladicí kapaliny 10 dosáhne defektu 12 v podobě otvoru ve vnitřní stěně těla, jak je znázorněné na obr. 6, začne chladicí kapalina 10 proudit směrem do prostoru 3 pro chladivo 9. Chladicí kapalina 10 tak zabraňuje unikání chladiva 9 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11. Prouděním chladicí kapaliny 10 do prostoru 3 pro chladivo 9 tak chladicí kapalina 10 následně proudí společně s chladivem 9 do dalších částích reaktoru a pomáhá tak v odvodu tepla. V prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 je ve čtvrtém příkladném provedení tedy společně plynná izolační vrstva 11 a chladicí kapalina 10, jak lze vidět na obr. 6. V částech prostoru 4 pro izolační vrstvu 11, kde chladicí kapalina 10 nahradila plynnou izolační vrstvu 11, je obdobně jako ve třetím příkladném provedení vytvořen tepelný most pro přenos přebytečného tepla z palivového kanálu 1 do moderátoru. Ve čtvrtém příkladném provedení je tak tomu pod úrovní defektu 12 v těle ve vertikálním směru, jak lze vidět na obr. 6. Část přebytečného tepla je tedy chladicí kapalinou 10 odváděna z chladiva 9 do moderátoru a část tepla je odváděna chladicí kapalinou 10 společně s chladivem 9 proudícím v prostoru 3 pro chladivo 9, což zabraňuje tavení paliva a následnému potencionálnímu úniku štěpných produktů.
Dále jsou vysvětlena alternativní provedení.
Alternativy týkající se jednotlivých znaků či součástí tohoto technického řešení, které jsou stručně uváděné níže, mohou být dle uvážení odborníka v oboru využity samostatně ale mohou být i vzájemně kombinovány. Není-li pro určité alternativní provedení uvedeno jinak, jsou ostatní znaky tohoto provedení realizovány jako ve kterémkoliv z výše popsaných provedení, která jsou zobrazena na výkresech.
Výhodně řídicí jednotka 13 zaznamená nehodu a na základě dat ze senzorů 14, 15 ji vyhodnotí a oznámí operátorovi druh nehody.
Při přitékání chladicí kapaliny 10 do prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 výhodně chladicí kapalina 10 nahrazuje plynnou izolační vrstvu 11 v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11. Chladivo 9 v palivovém kanálu 1 tak již není tepelně izolováno od moderátoru a část tepla je tak odváděna do moderátoru, což vede k ochlazení palivového souboru 1.
Výhodně je plynná izolační vrstva 11 v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 nahrazována chladicí kapalinou 10 současně v každém palivovém kanálu 1. To může být realizováno například spojením každého palivového kanálu 1 s přívodní trubicí 6. Přívodní trubice 6 tak může zahrnovat několik větví dle počtu palivových kanálu 1, se kterými je spojená. Každá větev (či alespoň dvě větve) může zahrnovat ventil pro umožnění průtoku chladicí kapaliny 10 k danému palivovému kanálu 1
- 6 CZ 37645 U1 na dané větvi. Při poškození v jednom palivovém kanálu 1 se tak může otevřít ventil pro umožnění průtoku chladicí kapaliny 10 pouze u daného poškozeného palivového kanálu 1.
Výhodně je chladicí kapalina 10 v prostoru 4 pro izolační vrstvu 11 pod větším tlakem, než je 5 chladivo 9, a chladicí kapalina 10 tak zabraňuje vytékání chladiva 9 z prostoru 3 pro chladivo 9 a zároveň část chladicí kapaliny 10, která přitéká do prostoru 3 pro chladivo 9, společně s chladivem 9 odvádí teplo, které se dále může využít v elektrárně či teplárně.
Průmyslová využitelnost
Technické řešení lze využít v různých reaktorech pro jaderné palivo, zvláště za účelem výroby tepla, například v teplárnách.
Claims (5)
1. Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo, které zahrnuje nádrž (2) moderátoru, která zahrnuje alespoň jeden palivový kanál (1) zahrnující tělo, prostor (3) pro chladivo (9) a prostor (4) pro izolační vrstvu (11), přičemž prostor (3) pro chladivo (9) a prostor (4) pro izolační vrstvu (11) jsou umístěny v těle palivového kanálu (1) a přičemž prostor (3) pro chladivo (9) je obklopen prostorem (4) pro izolační vrstvu (11), vyznačující se tím, že dále zahrnuje nádrž (5) pro chladicí kapalinu (10), přívodní trubici (6) pro přívod chladicí kapaliny (10) do palivového kanálu (1) a ventil (7) pro regulaci přívodu chladicí kapaliny (10), přičemž přívodní trubice (6) je na jednom svém konci spojena s nádrží (5) pro chladicí kapalinu (10) a na druhém svém konci s prostorem (4) pro izolační vrstvu (11) alespoň jednoho palivového kanálu (1) a přičemž ventil (7) pro regulaci přívodu chladicí kapaliny (10) je umístěn na přívodní trubici (6).
2. Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále zahrnuje řídicí jednotku (13) a teplotní senzor (14) pro snímání teploty v reaktoru, přičemž řídicí jednotka (13) je datově propojená s teplotním senzorem (14) a přičemž řídicí jednotka (13) je datově propojená s ventilem (7) pro regulaci přívodu chladicí kapaliny (10).
3. Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo podle kteréhokoliv z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že palivový kanál (1) zahrnuje alespoň jeden palivový soubor (8), přičemž palivový soubor (8) je obklopen prostorem (3) pro chladivo (9).
4. Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že prostor (4) pro izolační vrstvu (11) zahrnuje plynnou izolační vrstvu (11).
5. Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že zahrnuje celkem alespoň tři palivové kanály (1), přičemž prostor (4) pro izolační vrstvu (11) každého palivového kanálu (1) je spojen s prostorem (4) pro izolační vrstvu (11) alespoň jednoho sousedního palivového kanálu (1) pro přívod chladicí kapaliny (10) jednou přívodní trubicí (6) do více palivových kanálů (1), přičemž přívodní trubice (6) je spojena s právě jedním palivovým kanálem (1).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2023-41652U CZ37645U1 (cs) | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2023-41652U CZ37645U1 (cs) | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ37645U1 true CZ37645U1 (cs) | 2024-01-25 |
Family
ID=89766914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2023-41652U CZ37645U1 (cs) | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ37645U1 (cs) |
-
2023
- 2023-12-21 CZ CZ2023-41652U patent/CZ37645U1/cs active IP Right Grant
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0838077B1 (en) | Thermal insulating barrier providing integrated protection for a nuclear reactor vessel | |
| KR950011978B1 (ko) | 가입수형 원자로의 수동적 유체 안전장치 | |
| US11756698B2 (en) | Passive emergency feedwater system | |
| EP2218076B1 (en) | Passive emergency feedwater system for a nuclear reactor | |
| KR102104091B1 (ko) | 일체형 용융염 원자로 | |
| JP2659632B2 (ja) | 液体金属冷却式原子炉用受動冷却安全系 | |
| US6519308B1 (en) | Corrosion mitigation system for liquid metal nuclear reactors with passive decay heat removal systems | |
| US10147506B2 (en) | Conformal core cooling and containment structure | |
| Zheng et al. | Water-ingress analysis for the 200áMWe pebble-bed modular high temperature gas-cooled reactor | |
| Chen et al. | Air ingress analysis of chimney effect in the 200 MWe pebble-bed modular high temperature gas-cooled reactor | |
| KR20230042036A (ko) | 원자로용 열교환기 구성 | |
| KR960008855B1 (ko) | 개선된 수동 냉각 장치를 갖는 톱 엔트리 액상금속 냉각 원자로 | |
| CN106531243B (zh) | 一种模块化小型压水堆事故下余热排出系统及厂房 | |
| US4752439A (en) | Safety enclosure cooling system for gas cooled high temperature reactors | |
| CZ37645U1 (cs) | Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo | |
| RU2769102C1 (ru) | Пассивная система охлаждения ядерного реактора | |
| CZ2023508A3 (cs) | Zařízení pro chlazení reaktoru pro jaderné palivo a způsob chlazení palivového kanálu reaktoru při nehodě tímto zařízením | |
| JP2011252837A (ja) | 原子炉格納容器除熱装置及び除熱方法 | |
| US4725400A (en) | Nuclear reactor plant housed in a steel pressure vessel, with a gas cooled, small high temperature reactor | |
| JP5941795B2 (ja) | 原子炉圧力容器の冷却設備および原子炉圧力容器の冷却設備による冷却方法 | |
| JP2015078948A (ja) | 高速炉の原子炉施設 | |
| US5392324A (en) | Device for and method of removing the residual power from a fast-neutron nuclear reactor at shutdown | |
| RU2810517C1 (ru) | Ферма-консоль устройства локализации расплава | |
| Kaliatka et al. | Analysis of decay heat removal from RBMK-1500 reactor in decommissioning phase by natural circulation of water and air | |
| Grant et al. | CANDU 9 design for hydrogen in containment |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20240125 |