EA032395B1 - Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа - Google Patents

Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа Download PDF

Info

Publication number
EA032395B1
EA032395B1 EA201650092A EA201650092A EA032395B1 EA 032395 B1 EA032395 B1 EA 032395B1 EA 201650092 A EA201650092 A EA 201650092A EA 201650092 A EA201650092 A EA 201650092A EA 032395 B1 EA032395 B1 EA 032395B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
melt
vessel
layer
filler
heat
Prior art date
Application number
EA201650092A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201650092A1 (ru
Inventor
Андрей Борисович НЕДОРЕЗОВ
Александр Стальевич СИДОРОВ
Original Assignee
Акционерное Общество "Атомэнергопроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Атомэнергопроект" filed Critical Акционерное Общество "Атомэнергопроект"
Publication of EA201650092A1 publication Critical patent/EA201650092A1/ru
Publication of EA032395B1 publication Critical patent/EA032395B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C9/00Emergency protection arrangements structurally associated with the reactor, e.g. safety valves provided with pressure equalisation devices
    • G21C9/016Core catchers
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/10Means for preventing contamination in the event of leakage, e.g. double wall
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/18Emergency cooling arrangements; Removing shut-down heat
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/024Supporting constructions for pressure vessels or containment vessels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к системам, обеспечивающим безопасность атомных электростанций (АЭС), и может быть использовано при тяжелых авариях, приводящих к разрушению корпуса реактора и герметичной оболочки АЭС. Система локализации и охлаждения расплава содержит направляющую плиту в форме воронки, установленную под днищем корпуса реактора, ферму-консоль, установленную под направляющей плитой таким образом, что плита опирается на ферму-консоль, ловушку расплава, установленную под фермой-консолью и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда для защиты наружной теплообменной стенки от динамического, термического и химического воздействий, и наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде. При этом указанный многослойный сосуд содержит металлические внутренний и наружный слои, между которыми размещен промежуточный слой в виде неметаллического заполнителя, причем между внутренним и наружным слоями размещены силовые ребра, установленные с азимутальным шагом (s), удовлетворяющим условию d/15<s<d/5, где d- наружный диаметр сосуда. Технический результат - повышение эффективности отвода тепла от расплава и повышение надежности конструкции.

Description

Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к системам, обеспечивающим безопасность атомных электростанций (АЭС), и может быть использовано при тяжелых авариях, приводящих к разрушению корпуса реактора и герметичной оболочки АЭС. Система локализации и охлаждения расплава содержит направляющую плиту в форме воронки, установленную под днищем корпуса реактора, ферму-консоль, установленную под направляющей плитой таким образом, что плита опирается на ферму-консоль, ловушку расплава, установленную под фермойконсолью и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда для защиты наружной теплообменной стенки от динамического, термического и химического воздействий, и наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде. При этом указанный многослойный сосуд содержит металлические внутренний и наружный слои, между которыми размещен промежуточный слой в виде неметаллического заполнителя, причем между внутренним и наружным слоями размещены силовые ребра, установленные с азимутальным шагом (зшаг), удовлетворяющим условию с1[|1||:/15<8шаг<4нар/5, где с1[|1||: - наружный диаметр сосуда. Технический результат - повышение эффективности отвода тепла от расплава и повышение надежности конструкции.
Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности к системам, обеспечивающим безопасность атомных электростанций (АЭС), и может быть использовано при тяжелых авариях, приводящих к разрушению корпуса реактора и его герметичной оболочки.
Наибольшую радиационную опасность представляют аварии с расплавлением активной зоны, которые могут происходить при множественном отказе систем охлаждения активной зоны.
При таких авариях расплав активной зоны - кориум, расплавляя внутриреакторные конструкции и корпус реактора, вытекает за его пределы и вследствие сохраняющегося в нем остаточного тепловыделения может нарушить целостность герметичной оболочки АЭС - последнего барьера на пути выхода радиоактивных продуктов в окружающую среду.
Для исключения этого необходимо локализовать вытекший кориум и обеспечить его непрерывное охлаждение вплоть до полной кристаллизации. Эту функцию выполняют система локализации и охлаждения расплава активной зоны реактора (кориума), которая предотвращает повреждения герметичной оболочки АЭС и тем самым защищает население и окружающую среду от радиационного воздействия при тяжелых авариях ядерных реакторов.
Из уровня техники известно устройство локализации и охлаждения кориума ядерного реактора, расположенное в подреакторном пространстве бетонной шахты, включающее охлаждаемый водой корпус, брикеты материала-разбавителя урансодержащего оксидного кориума, связанные цементным раствором и размещенные в стальных блоках в несколько горизонтальных слоёв, днище нижнего блока идентично по форме днищу корпуса, расположенные над ним блоки имеют центральное отверстие, а узлы крепления блоков к корпусу и между собой размещены в вертикальных прорезях блоков (см. патент РФ № 2514419, 27.04.2014).
Указанный аналог имеет ряд недостатков:
днище нижнего блока, идентичное по форме днищу корпуса, не имеет центрального отверстия, а расположенные над ним блоки такие отверстия имеют, поэтому происходит запирание брикетов материала-разбавителя в нижнем блоке при поступлении первой порции расплава активной зоны, состоящей, в основном, из жидкой стали и циркония. С учётом угла наклона днища от 10 до 20° масса запертых брикетов материала-разбавителя составляет от 25 до 35% от общей массы брикетов, расположенных в корпусе. Последующее поступление второй порции расплава активной зоны, состоящей, в основном, из оксидов урана и циркония, через 1-3 ч после первой порции не сможет создать условия для термохимического взаимодействия с брикетами в нижнем блоке, так как поступившая ранее сталь либо застынет в нижнем блоке (и тогда взаимодействие брикетов с оксидами урана и циркония будет блокировано), либо поступившая ранее перегретая сталь разрушит стальной каркас нижнего блока со всеми креплениями (и тогда находящиеся в нём брикеты всплывут, образуя шлаковую шапку над кориумом);
формула, определяющая массу материала-разбавителя ураносодержащего оксидного кориума, неверно определяет нижнюю границу необходимой массы материала-разбавителя, что связано с неправильным учётом соотношения толщины слоёв оксидов и металлов, поступающих из ядерного реактора. Нижняя граница по этой формуле должна быть увеличена на 35% при блокировании брикетов в нижнем блоке и должна быть увеличена ещё на 15% при блокировании брикетов жидкой сталью в верхних блоках до начала инверсии оксидных и металлических слоёв. Таким образом, нижняя граница для расчёта массы материала-разбавителя должна быть умножена на коэффициент, равный 1,5;
максимальная масса остаточной воды в массовых процентах в цементном связующем брикетов материала-разбавителя не выше 8%, что представляется ошибочным. Как показали результаты экспериментальных исследований (см. Исследование условий, обеспечивающих сцепления жертвенной керамики ПОЖА с кладочным раствором ЦКС. Техническая справка. МОН РФ ГОУ ВПО Санкт-Петербургский технологический институт (технический университет), 2013 [1]), для эффективного сцепления брикетов, обеспечивающих их проектную работоспособность, массовая доля химически связанной воды должна составлять 10%, в противном случае монолитность кладки брикетов будет нарушена, а работоспособность брикетов не гарантирована. Тезис об уменьшении доли воды в цементном связующем для уменьшения выхода водорода ошибочен, что связано с некорректным учётом взаимодействия пара с пористой структурой кладки брикетов.
Из уровня техники также известно устройство стенки корпуса теплообменника, предназначенного для устройства локализации и охлаждения расплава, включающая внутреннюю и наружную стенку и размещенный между ними заполнитель из гранулированного керамического материала, химически подобного жертвенному материалу, толщиной не менее 100 мм (см. патент РФ на полезную модель № 100326, 10.12.2010).
Недостатки данной конструкции сосуда заключаются в следующем.
Гранулированный керамический материал не обеспечивает эффективной защиты наружной стенки корпуса теплообменника от термоударов со стороны высокотемпературного расплава в связи с тем, что этот материал является эффективным тепловым изолятором с теплопроводностью, в среднем, меньше 0,5 Вт/(м К), и до окончания своего плавления тепло наружной стенке корпуса практически не передаёт, что повышает риск разрушения теплообменника при конвекционном вымывании гранулированного материала расплавом;
- 1 032395 гранулированный керамический материал не обеспечивает надёжную химическую защиту наружной стенки корпуса теплообменника в связи с тем, что при разрушении внутренней стенки корпуса теплообменника этот материал может высыпаться из вертикального межстеночного пространства с расходом, определяемым площадью разрушения, этот процесс опустошает межстеночное пространство, лишая наружную стенку корпуса необходимой химической и тепловой защиты, что повышает риск разрушения теплообменника;
большая толщина зазора, не менее 100 м, между наружной и внутренней стенками теплообменника при плавлении гранулированного керамического материала, состоящего из оксидов железа и алюминия, приводит к значительному перераспределению тепловых потоков - основной тепловой поток идёт не через наружную стенку корпуса теплообменника, а через незащищённую свободную поверхность зеркала расплава, увеличивая среднюю температуру расплава в теплообменнике, следствием чего являются следующие процессы: повышенное образование аэрозолей, высокий выход неконденсируемых газов, повышенное тепловое излучение, дополнительный нагрев и обрушение расположенного выше оборудования и, как следствие этого, перелив расплава за охлаждаемые границы, что ведёт к разрушению теплообменника.
Поэтому использование гранулированных керамических засыпок без прочной теплопроводной связи с наружной стенкой теплообменника неэффективно.
Задачей изобретения является устранение недостатков аналогов.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности отвода тепла от расплава и повышении надежности конструкции.
Указанный технический результат достигается за счет того, что система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа содержит направляющую плиту в форме воронки, установленную под днищем корпуса реактора, ферму-консоль, установленную под направляющей плитой таким образом, что плита опирается на ферму-консоль, ловушку расплава, установленную под фермой-консолью и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда для защиты наружной теплообменной стенки от динамического, термического и химического воздействий и наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде, причем сосуд содержит металлические внутренний и наружный слои, между которыми размещен промежуточный слой в виде неметаллического заполнителя, причем между внутренним и наружным слоями размещены силовые ребра, установленные с азимутальным шагом (зшаг) - с шагом по окружности в диаметральной плоскости многослойного сосуда, удовлетворяющим условию
где бнар/15 - наружный диаметр сосуда.
Кроме того, указанный технический результат достигается в частных вариантах реализации изобретения за счет того, что силовые ребра жестко связаны с наружным слоем и не связаны с внутренним слоем, силовые ребра жестко связаны с наружным и внутренним слоями, силовые ребра установлены с радиальными и азимутальными тепловыми зазорами, в нижней части сосуда, соединяющей верхнюю цилиндрическую и нижнюю коническую части, установлена торовая составная трехслойная обечайка, обеспечивающая, с одной стороны, плавный гидродинамический переход от конической к цилиндрической частям сосуда, а с другой - температурные расширения внутреннего слоя независимо от температурных расширений наружного слоя, сосуд содержит дополнительный антикоррозионный слой толщиной 0,1-0,5 мм, нанесенный на наружный слой, сосуд содержит дополнительный слой, увеличивающий конвективную теплоотдачу к воде, толщиной 0,5-5 мм, нанесенный на наружный слой.
В отличие от аналогов в рассматриваемой системе используют ловушку расплава, имеющую трехслойную оболочку с наружной (внешней) и внутренней металлическими стенками заполнителем, при этом между наружной и внутренней стенками установлены силовые ребра с азимутальным шагом (зшаг) с шагом по окружности в диаметральной плоскости многослойного сосуда, удовлетворяющим условию
где бнар - наружный диаметр сосуда, м.
Указанное соотношение параметров обеспечивает приемлемый шаг установки силовых рёбер в зависимости от наружного диаметра сосуда, который может колебаться в пределах от 3 до 12 м, причём для больших диаметров выбирается меньшее значение частного от деления, а для меньших диаметров большее. Иными словами, при наружном диаметре сосуда 12 м выбирается частное от деления на 15, а при наружном диаметре сосуда 3 м выбирается частное от деления на 5, в этом случае шаг расположения рёбер в азимутальной (диаметральной) плоскости составляет примерно от 0,4 до 0,8 м.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично показана система локализации и охлаждения расплава, на фиг. 2 - конструкция многослойного сосуда ловушки расплава.
- 2 032395
Элементы конструкции обозначены на чертежах следующими позициями:
- корпус реактора;
- днище корпуса реактора;
- бетонная шахта (шахта реактора);
- направляющая плита;
- ферма-консоль;
- тепловая защита фермы-консоли;
- площадка обслуживания;
- ловушка расплава;
- тепловая защита фланца многослойного сосуда (корпуса);
- наполнитель;
- наружный слой многослойного сосуда (корпуса);
- заполнитель многослойного сосуда (корпуса);
- внутренний слой многослойного сосуда (корпуса);
- ступенчатый, конический или цилиндрический приямок для размещения кориума;
- силовое ребро;
- цилиндрическая часть сосуда,
- коническая часть сосуда,
- трехслойая торовая обечайка.
Согласно заявленному изобретению под днищем (2) корпуса реактора (1), размещенного в бетонной шахте (3), установлена направляющая плита (4), имеющая форму воронки, которая опирается на фермуконсоль (5), снабженную тепловой защитой (6).
Под фермой-консолью (5) установлена ловушка расплава (8), имеющая охлаждаемую оболочку (корпус) в виде многослойного сосуда, включающего металлические наружный (11) и внутренний (13) слои (стенки), между которыми размещен слой неметаллического заполнителя (12). Внутри корпуса ловушки (8) размещен жертвенный наполнитель (10) для разбавления расплава. При этом в наполнителе (11) выполняется приямок (14) для размещения кориума, имеющий ступенчатую, коническую или цилиндрическую форму.
Кроме того, в корпусе ловушки (8) предусмотрена тепловая защита (9) фланца многослойного сосуда.
В пространстве между фермой-консолью (5) и ловушкой (8) размещена площадка обслуживания (7).
Направляющая плита (4) предназначена для направления кориума (расплава) после разрушения или проплавления корпуса реактора в ловушку (8). Кроме того, направляющая плита (4) удерживает крупногабаритные обломки внутрикорпусных устройств, тепловыделяющих сборок и днища корпуса реактора от падения в ловушку и обеспечивает защиту фермы-консоли (5) и её коммуникаций от разрушения при поступлении расплава из корпуса реактора (1) в ловушку (8). Направляющая плита (4) также предохраняет бетонную шахту (3) от прямого контакта с расплавом активной зоны. Направляющая плита (4) разделена силовыми рёбрами на сектора, по которым обеспечивается стекание расплава. Силовые рёбра удерживают днище корпуса реактора (2) с расплавом, что не позволяет днищу в процессе своего разрушения или сильного пластического деформирования перекрыть проходные сечения секторов направляющей плиты (4) и нарушить процесс стекания расплава. Под поверхностью воронки направляющей плиты расположено два слоя бетона: непосредственно под поверхностью находится слой жертвенного бетона (на основе оксидов алюминия и железа), а под жертвенным бетоном - слой термопрочного жаростойкого бетона (на основе оксида алюминия). Жертвенный бетон, растворяясь в расплаве активной зоны, обеспечивает увеличение проходного сечения в секторах направляющей плиты при образовании блокад (при застывании расплава в одном или нескольких секторах), что позволяет не допустить перегрева и разрушения силовых рёбер, т.е. полной блокировки проходного сечения и, как следствие этого, разрушения направляющей плиты. Термопрочный жаростойкий бетон обеспечивает прочность конструкции при уменьшении толщины жертвенного бетона. Этот бетон защищает нижележащее оборудование от воздействия расплава, не позволяя расплаву проплавить или разрушить направляющую плиту (4).
Ферма-консоль (5) защищает не только ловушку (8), но и внутренние коммуникации всей системы локализации и охлаждения расплава активной зоны от разрушения со стороны кориума и является опорой для направляющей плиты (4), которая передаёт статические и динамические воздействия на фермуконсоль (5), раскрепленную в шахте реактора (3). Ферма-консоль (5) также обеспечивает работоспособность направляющей плиты (4) в случае её секторного разрушения при ослаблении несущей способности силовых рёбер.
Ферма-консоль (5) содержит трубы-чехлы, обеспечивающие подключение датчиков контрольно-измерительных приборов (КИП);
каналы орошения кориума (коллектор с раздающими трубопроводами), обеспечивающие подключение подачи охлаждающей воды от внешних источников, охлаждающая вода по каналам орошения по
- 3 032395 ступает через ферму-консоль сверху на кориум;
каналы для отвода пара, обеспечивающие отвод пара из подреакторного помещения бетонной шахты (3) в гермозону на стадии охлаждения кориума в ловушке (8); каналы обеспечивают отвод насыщенного пара без превышения допустимого давления в бетонной шахте (3);
каналы для подвода воздуха, обеспечивающие поступление воздуха на охлаждение направляющей плиты (4) при нормальной эксплуатации.
Ловушка (8) обеспечивает удержание и охлаждение расплавленной активной зоны в подреакторном помещении бетонной шахты (3) при проплавлении или разрушении корпуса реактора (1) за счёт развитой теплообменной поверхности и передачи тепла к воде в режиме кипения в большом объёме. Ловушка (8) устанавливается в основании бетонной шахты (3) на закладные детали.
При этом оболочка ловушки (8) согласно заявленному изобретению представляет собой многослойный сосуд, имеющий металлический наружный слой (11) - наружный корпус, образованный стенкой и днищем, слой неметаллического заполнителя (12), металлический внутренний слой (13) - внутренний корпус, образованный стенкой и днищем.
Наружный слой (11) может быть выполнен из стали, например, марок 22К, 20К и иметь толщину 10-70 мм у стенок и 70-120 мм у днища.
Внутренний слой (13) может быть выполнен из стали, например, марок 22К, 20К, 09Г2С и иметь толщину 15-40 мм у стенок и 20-40 мм у днища.
Слой заполнителя (12) может быть выполнен из высокотеплопроводного или низкотеплопроводного материала.
В качестве высокотеплопроводного материала может быть использован материал с температурой плавления 300-800°С, предпочтительно из легкоплавкого бетона, с температурой плавления не более 600°С и толщиной 70-150 мм.
В качестве низкотеплопроводного материала заполнителя может быть использован материал с температурой плавления более 800°С, в частности бетон или керамическая засыпка.
Между внутренним (13) и наружным (11) слоями размещены силовые ребра (15) (см фиг. 3), установленные с азимутальным шагом (зшаг), удовлетворяющим условию
где бнар/15 - наружный диаметр сосуда.
Под азимутальным шагом подразумевается шаг по внешнему диаметру окружности в диаметральной плоскости многослойного сосуда (в поперечном сечении), т.е расстояние между точками пересечения силовых ребер с внешней стенкой (внешним слоем) сосуда (см. фиг. 3).
Указанные силовые ребра (15) жестко связаны с наружным слоем (11) и могут быть связаны или не связаны с внутренним слоем (12).
В частности, силовые ребра могут быть выполнены из стали 22К и иметь ширину 10-60 мм и азимутальный шаг установки 200-800 мм.
В нижней части сосуда (фиг. 2), соединяющей верхнюю цилиндрическую (16) и нижнюю коническую (17) части, дополнительно установлена торовая составная трехслойная обечайка (18), обеспечивающая, с одной стороны, плавный гидродинамический переход от конической к цилиндрической частям сосуда, а с другой - температурные расширения внутреннего слоя независимо от температурных расширений наружного слоя.
Многослойный сосуд ловушки (8) может содержать дополнительный антикоррозионный слой толщиной 0,1-0,5 мм, нанесенный на наружный слой.
Также сосуд может включать дополнительный слой, увеличивающий конвективную теплоотдачу к воде, толщиной 0,5-5 мм, нанесенный на наружную поверхность наружного слоя.
Многослойный сосуд ловушки (8) имеет в верхней части фланец, наружный и внутренний диаметры которого совпадают с наружным и внутренним диаметрами, соответственно, наружной и внутренней стенок сосуда.
Наполнитель (10) обеспечивает объёмное рассредоточение расплава кориума в пределах ловушки (8). Предназначен для доокисления кориума и его разбавления в целях уменьшения объёмного энерговыделения и увеличения поверхности теплообмена энерговыделяющего кориума с наружного слоя многослойного сосуда (11), а также способствует созданию условий для всплытия топливосодержащих фракций кориума над слоем стали. Наполнитель (10) может быть выполнен из стальных и оксидных компонентов, содержащих оксиды железа, алюминия, циркония, с каналами для перераспределения кориума не только в цилиндрической части, но и в донном коническом объёме.
Площадка обслуживания (7) обеспечивает тепловую защиту верхней части ловушки (8) и позволяет проводить наружный осмотр корпуса реактора (1) при плановых профилактических работах, обеспечивая возможность доступа к наполнителю (10) для ревизии и удаления воды в случае аварийных протечек;
к узлам герметизации, обеспечивающим защиту наполнителя (10) от аварийных протечек;
- 4 032395 к концевикам труб-чехлов датчиков КИП для обеспечения ремонтных работ или замены датчиков. Заявленная система функционирует следующим образом.
В момент разрушения корпуса (1) реактора расплав активной зоны под действием гидростатического и избыточного давлений начинает поступать на поверхность направляющей плиты (4) удерживаемой фермой-консолью (5).
Расплав, стекая по секторам направляющей плиты (4), попадает в многослойный сосуд ловушки расплава (8) и входит в контакт с наполнителем (10).
При секторном неосесимметричном стекании расплава происходит подплавление тепловых защит (6) фермы-консоли (5) и площадки обслуживания (7). Разрушаясь, эти тепловые защиты, с одной стороны, снижают тепловое воздействие расплава активной зоны на защищаемое оборудование, а с другой уменьшают температуру и химическую активность самого расплава.
Расплав последовательно заполняет сначала приямок (14), а затем по мере расплавления стальных элементов конструкции наполнителя (10) заполняет пустоты между неметаллическими элементами наполнителя (10). Неметаллические элементы наполнителя (10) скреплены между собой специальным цементом, обеспечивающим спекание этих неметаллических элементов между собой в структуру, исключающую всплытие элементов наполнителя (10) в более тяжёлом расплаве активной зоны. Спекание неметаллических элементов между собой обеспечивает достаточную прочность кладки в период потери прочности со стороны стальных крепёжных элементов наполнителя (10). Таким образом, уменьшение прочности стальных элементов наполнителя (10) при повышении температуры компенсируется повышением прочности кладки неметаллических элементов наполнителя (10) в процессе спекания. После расплавления и растворения стальных элементов наполнителя (10) в расплаве активной зоны начинается поверхностное взаимодействие неметаллических элементов наполнителя (10) с компонентами расплава активной зоны. Конструкция, физические и химические свойства наполнителя подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность растворения наполнителя в расплаве активной зоны, не допустить повышения температуры расплава, уменьшить процессы аэрозолеобразования и лучистый теплообмен с зеркала расплава, снизить образование водорода и других неконденсируемых газов. Один из компонентов наполнителя - оксид железа, имеющий разные степени окисления, в процессе взаимодействия с расплавом активной зоны окисляет цирконий, доокисляет диоксиды урана и плутония, чем препятствует образованию их металлических фаз, обеспечивает доокисление остальных компонентов расплава, что позволяет исключить радиолиз водяного пара и блокировать сорбцию кислорода из атмосферы над зеркалом расплава. Это, в свою очередь, приводит к существенному снижению выхода водорода. Оксид железа в этом процессе отдаёт кислород и может восстановиться до металлического железа включительно.
Процесс поступления расплава активной зоны в наполнитель (10) происходит в два этапа: на первом этапе из корпуса (1) реактора в наполнитель (10) поступают, в основном, жидкие сталь и цирконий с примесью оксидов, а на втором - основным компонентом поступающего расплава являются тугоплавкие жидкие оксиды с примесью металлов. Отсюда два разных типа взаимодействия расплава активной зоны с наполнителем (10): первый - металлические компоненты расплава активной зоны взаимодействуют с элементами наполнителя, расплавляя их, а жидкий металлический цирконий из расплава активной зоны окисляется в процессе пограничного взаимодействия с неметаллическими элементами наполнителя, которые, расплавляясь, всплывают вверх, образуя над слоем расплавленных металлов слой лёгких оксидов алюминия железа и циркония, и второй - оксидные компоненты расплава активной зоны взаимодействуют и с металлическими конструкциями, и с неметаллическими элементами наполнителя, расплавляя и растворяя их, а цирконий, хром и некоторые другие жидкие металлы, входящие в состав оксидной фракции расплава активной зоны, окисляются при взаимодействии с неметаллическими элементами наполнителя. В результате такого сложного многоступенчатого взаимодействия происходит доокисление оксидной фракции расплава и окисление наиболее активных ингредиентов из металлической фракции расплава, появляется кориум с заранее заданными свойствами, которые позволяют обеспечить его локализацию в ограниченном объёме и безопасное эффективное длительное охлаждение.
В результате взаимодействия расплава активной зоны с наполнителем (10) температура получившегося кориума снижается примерно в полтора-два раза, что позволяет существенно снизить лучистый тепловой поток со стороны зеркала расплава к расположенным выше ферме-консоли, направляющей плите и днищу корпуса реактора. Для более эффективного уменьшения лучистых тепловых потоков со стороны зеркала расплава и уменьшения аэрозолеобразования используется как естественная, так и искусственная шлаковая шапка, которая образуется как при плавлении специальных бетонов под действием теплового излучения со стороны зеркала расплава, так и в процессе взаимодействия жидкого расплава кориума с наполнителем. Толщина и время существования шлаковой шапки выбраны таким образом, чтобы минимизировать воздействие со стороны зеркала расплава на вышерасположенное оборудование в самый неблагоприятный начальный период локализации расплава - в период его поступления в наполнитель (10) и накопления в ловушке (8). Период поступления расплава активной зоны в ловушку может достигать нескольких часов, причём поступление оксидной фазы является существенно неравномерным и может сопровождаться значительным изменением или временным прекращением расхода.
- 5 032395
Химические реакции наполнителя (10) с расплавом активной зоны постепенно изменяют состав и структуру кориума. На начальной стадии расплав активной зоны может перейти из гомогенной структуры в двухслойную: вверху, в основном, смесь жидкой стали и циркония, внизу - расплав тугоплавких оксидов с примесью металлов; плотность расплава тугоплавких оксидов, в среднем, на 25% выше плотности смеси жидких металлов. Постепенно, по мере растворения наполнителя в жидких оксидах активной зоны, состав кориума, особенно его оксидная часть, изменяется: плотность жидких оксидов уменьшается сильнее, чем изменяется плотность жидких металлов. Этот процесс приводит к постоянному уменьшению разности плотностей между жидкими металлической и оксидной фракциями кориума. Исходная масса неметаллических жертвенных материалов наполнителя выбрана таким образом, чтобы обеспечить гарантированное растворение в жидких тугоплавких оксидах активной зоны такого количества неметаллических жертвенных материалов, чтобы результирующая плотность нового оксидного расплава была меньше, чем плотность жидкометаллической фракции кориума. В тот момент, когда плотность жидких оксидов становится меньше плотности жидких металлов, в ванне расплава кориума происходит инверсия: жидкие оксиды всплывают вверх, а жидкометаллическая фракция кориума опускается вниз. Новая структура кориума позволяет осуществлять безопасное охлаждение зеркала расплава водой. При поступлении на поверхность жидких оксидов охлаждающая вода не создаёт угрозы возникновения паровых взрывов, что связано с теплофизическими особенностями жидких оксидов, и не вступает с ними в химические реакции с образованием водорода, не испытывает термического разложения вследствие относительно низкой температуры зеркала расплава. Инверсия жидких оксидов и металлов позволяет обеспечить более равномерный тепловой поток через многослойный сосуд ловушки к конечному поглотителю тепла - воде, что обусловлено различными теплофизическими свойствами жидких оксидов и жидких металлов.
Теплопередача от кориума к ловушке (8) происходит в три стадии. На первой стадии при поступлении, в основном, жидких металлов в приямок (14) наполнителя (10) теплообмен между слоями многослойного сосуда (11-13) ловушки (8) и расплавом не отличается особой интенсивностью: аккумулированное расплавом тепло расходуется, в основном, на разогрев и частичное плавление конструкционных элементов наполнителя (10). Прогрев нижней части ловушки (8) носит равномерный характер и не имеет ярко выраженных особенностей. Учитывая, что коническое днище ловушки (8) имеет толщину, в среднем, на 30% большую, чем её цилиндрическая часть, и вертикальный конвективный теплообмен сверху вниз имеет значительно меньшую эффективность, чем радиальный конвективный теплообмен, или вертикальный конвективный теплообмен снизу вверх, процесс разогрева днища ловушки (8) идёт значительно медленнее, чем последующий разогрев её цилиндрической части.
На второй стадии при поступлении, в основном, жидких тугоплавких оксидов уровень расплава кориума существенно повышается (с учётом растворения жертвенных материалов наполнителя). Оксидная составляющая кориума является энерговыделяющей. Распределение энерговыделения между оксидной и металлической составляющими кориума соотносится примерно как 9 к 1, что приводит к значительным тепловым потокам со стороны оксидной составляющей кориума. Так как плотность оксидной составляющей кориума на начальном этапе взаимодействия с наполнителем существенно выше плотности металлического расплава, то возможна стратификация и перераспределение компонентов кориума: вверху жидкие металлы, внизу - тугоплавкие оксиды. В этом состоянии значительного прогрева днища ловушки (8) со стороны тугоплавких оксидов не происходит в связи с тем, что конвективный теплообмен идёт в направлении сверху вниз, а теплопроводность оксидной корки на границе стенка корпуса-оксиды незначительна и, в среднем, не превышает 1 Вт/(м К). Оксидная корка, состоящая из расплава тугоплавких оксидов (гарнисаж), образуется в результате охлаждения расплава оксидов на границе оксиды-металл, в результате того, что металл имеет на порядок более высокую теплопроводность, чем оксиды и может обеспечить более высокую теплопередачу к конечному поглотителю тепла - воде. Этот эффект используется для надёжной локализации расплава, позволяя предотвратить химическое взаимодействие компонентов кориума с наружным слоем многослойного сосуда (11), охлаждаемым водой, и обеспечить его термическую защиту. Жидкие металлы, находясь над жидкими оксидами, получают энергию, в основном, за счёт конвективного теплообмена с жидкими оксидами, направление конвективной теплопередачи снизу вверх. Этот фактор может привести к перегреву жидкометаллической фракции кориума и существенно неравномерному распределению тепловых потоков через слои многослойного сосуда (11-13) ловушки (8) к конечному поглотителю тепла и, кроме того, увеличить плотность теплового потока излучением с зеркала расплава. В зоне взаимодействия слоёв многослойного сосуда (11-13) ловушки (8) с жидкометаллической фракцией кориума гарнисаж не образуется и не возникает естественного барьера от перегрева многослойного сосуда. Решение этой задачи обеспечивается конструктивными мерами.
На третьей стадии кориум, взаимодействуя с наполнителем (10), выходит на внутренний слой многослойного сосуда (13). К этому моменту наружный слой многослойного сосуда (11) со стороны шахты реактора (3) залит водой. Ловушка расплава (8) установлена в шахте реактора (3) и сообщается с приямком, в который при проектных и запроектных авариях поступает теплоноситель первого контура реакторной установки, а также вода, поступающая в первый контур из систем безопасности. Для предотвращения разрушения теплопередающего наружного слоя многослойного сосуда (11) высокотемпературным
- 6 032395 расплавом кориума ловушка расплава (8) выполнена в виде многослойного сосуда описанной выше конструкции. В этом случае имеется возможность перераспределить термические и механические нагрузки между слоями (11-13) многослойного сосуда: основные термические нагрузки воспринимает внутренний слой (13), а основные механические нагрузки (ударные и давления) воспринимает наружный слой (11). Передача механических нагрузок от внутреннего слоя (13) к наружному слою (11) обеспечивается рёбрами, установленными на внутренней поверхности наружного слоя (11), к которым приваривается внутренний слой (13). При таком конструктивном исполнении внутренний слой (13) через рёбра передаёт усилия от термических деформаций на наружный охлаждаемый слой (11). Для минимизации термических напряжений со стороны внутреннего слоя (13) соединение между рёбрами и наружным слоем (11) выполнено особым образом, с использованием термического демпфирования.
В случае использования заполнителя (12) из высокотеплопроводного материала (легкоплавкий бетон) он обеспечивает передачу тепла от внутреннего слоя сосуда (13) к наружному (11). Внутренний слой (13) нагревается кориумом и тепло передаётся заполнителю (12) (легкоплавкому бетону). Сначала в режиме теплопроводности происходит прогрев заполнителя до температуры начала плавления, затем, по мере увеличения ширины расплавленной зоны, начинается конвективный теплообмен между внутренним слоем (13) и ещё нерасплавившейся частью заполнителя (12). Этот процесс идет до полного расплавления заполнителя (12) и выхода теплового потока с внутреннего слоя на наружный. Процесс плавления заполнителя (12) происходит достаточно быстро, что обусловлено высокой теплопроводностью материала, поэтому практически весь тепловой поток со стороны внутреннего слоя сосуда будет поглощаться материалом заполнителя. При этом толщина заполнителя выбрана таким образом, чтобы удовлетворялись следующие два основных условия: первое - время расплавления бетона должно быть существенно меньше времени критического разогрева внутреннего слоя сосуда, приводящего к потере прочности, и второе - должен обеспечиваться такой уровень конвективного теплообмена между внутренним и наружным слоями, чтобы плотность теплового потока, передаваемая от внутреннего слоя к расплавленному бетону, уменьшалась в полтора-два раза при передаче от расплавленного бетона к наружному слою сосуда (наружной стенке) за счёт конвективного тепломассопереноса в расплавленном бетоне. Первое основное условие обеспечивается конструктивными мерами: выбором макропористости наполнителя (10), которая обеспечивает умеренный тепловой поток на внутренний слой сосуда на начальной стадии взаимодействия расплава активной зоны с наполнителем, позволяющий расплавить бетон без потери прочности внутреннего слоя сосуда при повышении его температуры. Такая макропористость позволяет в ограниченный промежуток времени на начальном этапе взаимодействия исключить воздействие всего расплава активной зоны на внутреннюю поверхность внутреннего слоя сосуда, ограничив это воздействие примерно десятой частью от общих энерговыделений в расплаве, обеспечиваемых остаточными энерговыделениями и химическими реакциями с компонентами наполнителя (10). На конечном этапе взаимодействия расплава активной зоны с наполнителем (10) внутренний слой сосуда прогревается до расчётной температуры, а в зоне термического контакта кориума и внутреннего слоя сосуда жидкий легкоплавкий бетон обеспечивает конвективную передачу тепла к наружному слою сосуда, и далее к конечному поглотителю тепла - воде. Второе основное условие обеспечивается свойствами жидкого легкоплавкого бетона и параметрами пространства между слоями сосуда, при которых конвективный тепломассоперенос обеспечивает заданное уменьшение плотности теплового потока при его переносе от внутреннего слоя к наружному.
В случае использования заполнителя (12) из низкотеплопроводного материала он обеспечивает термическую изоляцию наружного слоя (11) ловушки (8) на начальной стадии поступления расплава активной зоны. Основным назначением заполнителя (12) является защита от термоударов и образование гарнисажа на внутренней поверхности наружного слоя (11) ловушки (8). Внутренний слой (13) нагревается кориумом и расплавляется, тепло передаётся заполнителю (12), который, нагреваясь, расплавляется и образует гарнисажную корку на относительно холодной внутренней поверхности наружного слоя многослойного сосуда (11). Этот процесс идет до полного расплавления внутреннего слоя (13) и заполнителя (12) многослойного сосуда. Процесс плавления и растворения заполнителя (12) в кориуме происходит достаточно быстро, что обусловлено малой теплопроводностью заполнителя, поэтому практически весь тепловой поток со стороны кориума к внутреннему слою (13) многослойного сосуда будет расходоваться на расплавление самого внутреннего слоя (13) и заполнителя (12). Гарнисаж, образованный заполнителем, позволяет ограничить тепловой поток на наружный слой (11) многослойного сосуда, перераспределить тепловой поток по высоте наружного слоя (11) и выровнять его относительно локальных перепадов по высоте и азимуту.
Ограничение плотности теплового потока, проходящего через наружный слой (11) многослойного сосуда, необходимо для обеспечения устойчивой бескризисной теплопередачи к конечному поглотителю тепла - воде, омывающей ловушку расплава (8). Теплопередача к воде осуществляется в режиме кипения в большом объёме, что позволяет обеспечить пассивный отвод тепла неограниченное время. Функцию ограничения теплового потока выполняют два элемента системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора.
Первый элемент - наполнитель (10), который, с одной стороны, обеспечивает разбавление и увели
- 7 032395 чение объёма тепловыделяющей части кориума, что позволяет увеличить площадь теплообмена, уменьшив, тем самым, плотность теплового потока через наружный слой (11) ловушки (8), а с другой - обеспечивает инверсию оксидной и металлической составляющих кориума, при которой оксидная составляющая перемещается вверх, а жидкометаллическая опускается вниз, тем самым, уменьшая максимальные тепловые потоки на наружный слой (11) за счёт перераспределения тепловых потоков в нижней части ловушки (8). Второй элемент - заполнитель (12) многослойного сосуда, обеспечивающий уменьшение (выравнивание) максимальных тепловых потоков на наружном слое (11) за счёт образования тугоплавкой гарнисажной корки, обеспечивающей перераспределение максимальных тепловых потоков со стороны кориума по высоте и азимуту (в диаметральной плоскости) наружного слоя (11) ловушки (8).
Пар, образующийся на внешней поверхности наружного слоя (11), поднимается вверх и через паросбросные каналы поступает в объём гермозоны, где конденсируется. Конденсат из гермозоны поступает в приямок, связанный проходными сечениями с шахтой реактора (3), в которой установлена ловушка расплава (8). Таким образом, при длительном охлаждении ловушки обеспечивается циркуляция охлаждающей воды и постоянный отвод тепла от наружного слоя (11). Кориум в ловушке (8) постепенно остывает по мере уменьшения аккумулированного тепла и тепла остаточных энерговыделений. На начальной стадии охлаждения расплава, после завершения взаимодействия с наполнителем (10), основной теплообмен осуществляется через наружный слой многослойного сосуда (11). После подачи воды внутрь ловушки (8) происходит постепенное выравнивание тепловых потоков: тепловой поток через наружный слой (11) становится равным тепловому потоку с поверхности кориума. На последней стадии может наблюдаться преобладание прямого охлаждения кориума подачей воды внутрь ловушки (8), что возможно в случае образования проницаемой для воды структуры при затвердевании кориума.
Таким образом, указанная ловушка (8) системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа в целом позволяет повысить эффективность отвода тепла от расплава при сохранении целостности наружного слоя многослойного сосуда (11).

Claims (8)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа, содержащая направляющую плиту в форме воронки, установленную под днищем корпуса реактора, ферму-консоль, установленную под направляющей плитой таким образом, что плита опирается на ферму-консоль, ловушку расплава, установленную под фермой-консолью и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда для защиты наружной теплообменной стенки от динамического, термического и химического воздействий, и наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде, отличающаяся тем, что сосуд содержит металлические внутренний и наружный слои, между которыми размещен промежуточный слой в виде неметаллического заполнителя, причем между внутренним и наружным слоем размещены силовые ребра, установленные с азимутальным шагом 8шаг, удовлетворяющим условию где йнар - наружный диаметр сосуда.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что силовые ребра жестко связаны с наружным слоем и не связаны с внутренним слоем.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что силовые ребра жестко связаны с наружным и внутренним слоями.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что силовые ребра установлены с радиальными и азимутальными тепловыми зазорами.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что в нижней части сосуда, соединяющей верхнюю цилиндрическую и нижнюю коническую части, установлена торовая составная трехслойная обечайка, обеспечивающая температурные расширения внутреннего слоя независимо от температурных расширений наружного слоя.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что содержит дополнительный антикоррозионный слой толщиной 0,1-0,5 мм, нанесенный на наружный слой.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что содержит дополнительный слой, увеличивающий конвективную теплоотдачу к воде, толщиной 0,5-5 мм, нанесенный на наружную поверхность наружного слоя.
- 8 032395
EA201650092A 2014-12-16 2015-11-16 Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа EA032395B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150938/07A RU2576517C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
PCT/RU2015/000781 WO2016099326A1 (ru) 2014-12-16 2015-11-16 Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201650092A1 EA201650092A1 (ru) 2017-09-29
EA032395B1 true EA032395B1 (ru) 2019-05-31

Family

ID=55654003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201650092A EA032395B1 (ru) 2014-12-16 2015-11-16 Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа

Country Status (16)

Country Link
US (1) US20170323693A1 (ru)
EP (1) EP3236472B1 (ru)
JP (1) JP6567055B2 (ru)
KR (1) KR102198445B1 (ru)
CN (1) CN107210070B (ru)
AR (1) AR102994A1 (ru)
BR (1) BR112017013046B1 (ru)
CA (1) CA2971132C (ru)
EA (1) EA032395B1 (ru)
HU (1) HUE047296T2 (ru)
JO (1) JO3698B1 (ru)
MY (1) MY194315A (ru)
RU (1) RU2576517C1 (ru)
UA (1) UA122402C2 (ru)
WO (1) WO2016099326A1 (ru)
ZA (1) ZA201704784B (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6825987B2 (ja) * 2017-05-29 2021-02-03 株式会社東芝 溶融炉心保持冷却装置及び原子炉格納容器
RU2696004C1 (ru) 2018-08-29 2019-07-30 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2696619C1 (ru) * 2018-09-25 2019-08-05 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
RU2700925C1 (ru) * 2018-09-25 2019-09-24 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
CN109346197B (zh) * 2018-11-13 2020-01-31 中国核动力研究设计院 一种双重屏障熔融物包容防护系统
RU2734734C1 (ru) * 2020-03-13 2020-10-22 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Направляющее устройство системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2742583C1 (ru) * 2020-03-18 2021-02-08 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2740400C1 (ru) * 2020-03-18 2021-01-14 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Направляющее устройство системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736544C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736545C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2747576C9 (ru) * 2020-11-03 2021-08-17 Игорь Иванович Шмаль Способ уменьшения времени кристаллизации кориума и корпус устройства локализации расплава для его реализации
RU2750230C1 (ru) 2020-11-10 2021-06-24 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2749995C1 (ru) 2020-11-10 2021-06-21 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2750204C1 (ru) * 2020-11-10 2021-06-24 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2758496C1 (ru) * 2020-12-29 2021-10-29 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2767599C1 (ru) * 2020-12-29 2022-03-17 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2771340C1 (ru) * 2021-10-26 2022-04-29 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Опорная система корпуса устройства локализации расплава
RU2771463C1 (ru) * 2021-10-26 2022-05-04 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Опорная система корпуса устройства локализации расплава
WO2023128809A1 (ru) * 2021-12-29 2023-07-06 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Способ изготовления фермы-консоли устройства локализации расплава
KR102649036B1 (ko) * 2022-03-14 2024-03-18 한국수력원자력 주식회사 소형원자로 냉각장치 및 냉각방법
CN116030997B (zh) * 2023-02-14 2024-02-27 上海核工程研究设计院股份有限公司 一种使用牺牲材料缓解核反应堆严重事故的方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4280872A (en) * 1977-06-23 1981-07-28 Commissariat A L'energie Atomique Core catcher device
GB2236210A (en) * 1989-08-30 1991-03-27 Rolls Royce & Ass Core catchers for nuclear reactors
US5307390A (en) * 1992-11-25 1994-04-26 General Electric Company Corium protection assembly
RU2063071C1 (ru) * 1994-05-30 1996-06-27 Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс" Система аварийного охлаждения активной зоны ядерного реактора при ее разрушении

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4036688A (en) * 1975-04-09 1977-07-19 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Apparatus for controlling molten core debris
US5049353A (en) * 1989-04-21 1991-09-17 Westinghouse Electric Corp. Passive containment cooling system
DE4041295A1 (de) * 1990-12-21 1992-07-02 Siemens Ag Kernreaktor-anlage, insbesondere fuer leichtwasserreaktoren, mit einer kernrueckhaltevorrichtung, verfahren zur notkuehlung bei einer solchen kernreaktor-anlage und verwendung turbulenzerzeugender deltafluegel
FR2784785B1 (fr) * 1998-10-14 2000-12-01 Commissariat Energie Atomique Reacteur nucleaire a eau equipe d'un receptacle contenant des structures internes deformables
RU2165108C2 (ru) * 1999-06-15 2001-04-10 Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ Система защиты защитной оболочки реакторной установки водо-водяного типа
RU2253914C2 (ru) * 2003-08-18 2005-06-10 Хабенский Владимир Бенцианович Система локализации и охлаждения кориума аварийного ядерного реактора водо-водяного типа
JP5306257B2 (ja) * 2010-02-19 2013-10-02 株式会社東芝 炉心溶融物冷却装置および原子炉格納容器
JP2014025785A (ja) * 2012-07-26 2014-02-06 Toshiba Corp 炉心溶融物の保持装置
CN103594133B (zh) * 2013-10-21 2015-12-02 西安交通大学 模拟核反应堆堆芯熔化后堆内熔融物滞留的实验装置及方法
CN104021824B (zh) * 2014-05-23 2017-05-03 中国核电工程有限公司 核电站事故后堆内熔融物滞留系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4280872A (en) * 1977-06-23 1981-07-28 Commissariat A L'energie Atomique Core catcher device
GB2236210A (en) * 1989-08-30 1991-03-27 Rolls Royce & Ass Core catchers for nuclear reactors
US5307390A (en) * 1992-11-25 1994-04-26 General Electric Company Corium protection assembly
RU2063071C1 (ru) * 1994-05-30 1996-06-27 Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс" Система аварийного охлаждения активной зоны ядерного реактора при ее разрушении

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Na stroitelstve Baltiiskoi AES. Novosti Kontserna "Rosenergoatom". "GSH" № 7, iiul, avgust 2013 [on-line]. Naideno iz Internet: <URL:http://www.promved.ru/article.phtml?id=2497&nomer=83> *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2971132A1 (en) 2016-06-23
ZA201704784B (en) 2019-07-31
KR102198445B1 (ko) 2021-01-07
AR102994A1 (es) 2017-04-05
CA2971132C (en) 2023-05-23
EP3236472B1 (en) 2019-08-07
KR20170104474A (ko) 2017-09-15
EP3236472A4 (en) 2018-06-27
CN107210070B (zh) 2019-10-11
US20170323693A1 (en) 2017-11-09
BR112017013046B1 (pt) 2022-12-27
BR112017013046A2 (pt) 2019-11-19
UA122402C2 (ru) 2020-11-10
EA201650092A1 (ru) 2017-09-29
JP2018503811A (ja) 2018-02-08
MY194315A (en) 2022-11-28
EP3236472A1 (en) 2017-10-25
CN107210070A (zh) 2017-09-26
WO2016099326A1 (ru) 2016-06-23
RU2576517C1 (ru) 2016-03-10
JP6567055B2 (ja) 2019-08-28
JO3698B1 (ar) 2020-08-27
HUE047296T2 (hu) 2020-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2576517C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576516C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2575878C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
US11521759B2 (en) Melt confinement device
RU100327U1 (ru) Устройство локализации расплава
RU2165108C2 (ru) Система защиты защитной оболочки реакторной установки водо-водяного типа
RU100326U1 (ru) Устройство стенки корпуса теплообменника
EA040000B1 (ru) Способ охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора и система контроля охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ KG TJ TM RU