EA032448B1 - Тепловыделяющая сборка ядерного реактора - Google Patents

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора Download PDF

Info

Publication number
EA032448B1
EA032448B1 EA201700569A EA201700569A EA032448B1 EA 032448 B1 EA032448 B1 EA 032448B1 EA 201700569 A EA201700569 A EA 201700569A EA 201700569 A EA201700569 A EA 201700569A EA 032448 B1 EA032448 B1 EA 032448B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
cells
cell
fuel
longitudinal axis
faces
Prior art date
Application number
EA201700569A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201700569A1 (ru
Inventor
Анатолий Алексеевич ЕНИН
Мстислав Александрович ШУСТОВ
Роман Сергеевич ИВАНОВ
Роман Александрович ДОРОХОВ
Дмитрий Вячеславович МАЛЬЧЕВСКИЙ
Сергей Евгеньевич ВОЛКОВ
Иван Никитович ВАСИЛЬЧЕНКО
Виктор Васильевич ВЬЯЛИЦЫН
Сергей Александрович КУШМАНОВ
Original Assignee
Акционерное Общество "Твэл"
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 "Твэл" filed Critical Акционерное Общество "Твэл"
Publication of EA201700569A1 publication Critical patent/EA201700569A1/ru
Publication of EA032448B1 publication Critical patent/EA032448B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/34Spacer grids
    • G21C3/3432Grids designed to influence the coolant, i.e. coolant mixing function
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/34Spacer grids
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/34Spacer grids
    • G21C3/344Spacer grids formed of assembled tubular elements
    • 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)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерной энергетики, а именно к конструкции тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, и направлено на обеспечение эффективного перемешивания теплоносителя с целью улучшения теплоотвода от тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и по крайней мере одну решетку, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек. Каждая из ячеек выполнена в форме профилированной трубки, продольная ось которой совпадает с продольной осью твэла и имеет поперечное сечение в форме шестиугольника, грани которого состоят из среднего и двух крайних участков. Крайние участки граней, по крайней мере, у торцов ячеек со стороны верхнего хвостовика имеют прогиб, монотонно изменяющийся по величине вдоль продольной оси ячейки. У соседних граней ячейки крайние участки, примыкающие к общей вершине шестиугольника, имеют противоположное относительно центра ячейки направление прогиба. У контактирующих друг с другом граней смежных ячеек направления прогибов по отношению к центрам собственных ячеек противоположны. Между ячейками решетки отсутствует зазор.

Description

Изобретение относится к области ядерной энергетики, а именно к конструкции тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, и направлено на обеспечение эффективного перемешивания теплоносителя с целью улучшения теплоотвода от тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и по крайней мере одну решетку, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек. Каждая из ячеек выполнена в форме профилированной трубки, продольная ось которой совпадает с продольной осью твэла и имеет поперечное сечение в форме шестиугольника, грани которого состоят из среднего и двух крайних участков. Крайние участки граней, по крайней мере, у торцов ячеек со стороны верхнего хвостовика имеют прогиб, монотонно изменяющийся по величине вдоль продольной оси ячейки. У соседних граней ячейки крайние участки, примыкающие к общей вершине шестиугольника, имеют противоположное относительно центра ячейки направление прогиба. У контактирующих друг с другом граней смежных ячеек направления прогибов по отношению к центрам собственных ячеек противоположны. Между ячейками решетки отсутствует зазор.
032448 В1
Изобретение относится к области ядерной энергетики, а именно к конструкции тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, и направлено на обеспечение эффективного перемешивания теплоносителя с целью улучшения теплоотвода от тепловыделяющих элементов.
Современные отраслевые задачи по повышению энерговыработки на АЭС типа ВВЭР и повышению эффективности использования топлива на АЭС требуют внедрения усовершенствованных топливных циклов. Наиболее простым и эффективным способом увеличения энерговыработки эксплуатирующихся энергоблоков АЭС является повышение их установленной мощности и увеличение длительности работы топливных загрузок, что в настоящее время и реализуется на энергоблоках с ВВЭР. Реализация этих задач сопровождается ужесточением условий эксплуатации тепловыделяющих сборок (повышение мощности, увеличение неравномерностей энерговыделения, увеличение длительности эксплуатации). Требования обеспечения надежной и безопасной эксплуатации при этом возрастают.
Энерговыделение по сечению тепловыделяющей сборки ядерного реактора имеет существенные неравномерности. Это приводит к неравномерному распределению параметров теплоносителя, повышению паросодержания и соответственно уменьшению запасов до кризиса теплообмена, особенно во внутренних рядах тепловыделяющих элементов (твэлов) в тепловыделяющей сборке.
Анализ способов повышения запаса до кризиса теплообмена для ВВЭР по работам российских и зарубежных специалистов показывает, что использование в конструкции тепловыделяющей сборки интенсификаторов теплообмена позволяет при выборе оптимальной конструкции и взаимном расположении интенсификаторов и дистанционирующих решеток обеспечить увеличение запаса до кризиса теплообмена на 30-40%, что составляет 10-15% тепловой мощности реактора. Таким образом, исходя из необходимости обеспечения теплофизической надежности тепловыделяющих сборок в условиях эксплуатации при повышенной мощности тепловыделяющих сборок и реактора, становится крайне актуальной задача интенсификации теплообмена в тепловыделяющих сборках за счет внедрения новых элементов конструкции - интенсификаторов теплообмена (перемешивающих решеток).
Известна тепловыделяющая сборка ядерного реактора, содержащая устройство для интенсификации теплообмена теплоносителя по сечению тепловыделяющей сборки (см. патент США № 3862000, заявлен 31.08.72, МКИ С21С 3/34), представляющее решетку, выполненную из пересекающихся пластин, образующихся при пересечении ячейки, снабженных дефлекторами (отклоняющими элементами). Дефлекторы расположены концентрично месту схождения смежных углов соседних топливных сборок и ориентированы в периферийном направлении так, чтобы отклонять в поперечном направлении внутри каждой сборки часть продольного потока теплоносителя.
Недостатком данного устройства тепловыделяющей сборки является пульсация потока теплоносителя от действия циркуляционного насоса, передающаяся на устройство для интенсификации теплообмена теплоносителя. В определенных случаях это может привести как к отгибу, так и к отрыву элементов устройства. Кроме того, решетка данной конструкции является технологически сложной в изготовлении.
Наиболее близкой по технической сути и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является тепловыделяющая сборка ядерного реактора с поперечным сечением в форме правильного шестиугольника, содержащая верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и по крайней мере одну решетку, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек, выполненных в форме трубки, продольная ось которой совпадает с продольной осью твэла (см. патент РФ № 2273062, опубл. 27.03.2006, бюл. № 9) - прототип.
Недостатком данной конструкции тепловыделяющей сборки является отсутствие возможности эксплуатации на повышенном режиме работы реакторной установки - в пределах 107-110% номинальной мощности из-за невозможности обеспечения безопасности эксплуатации ядерного топлива.
Технической задачей, на решение которой направлено заявленное устройство, является повышение надежности тепловыделяющей сборки, безопасности ядерного реактора и повышение перемешивающих свойств.
Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного устройства, является интенсификация теплообмена потока теплоносителя в тепловыделяющей сборке путем создания вихревых структур в струях теплоносителя.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной тепловыделяющей сборке ядерного реактора с поперечным сечением в форме правильного шестиугольника, содержащей верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и по крайней мере одну решетку, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек, выполненных в форме трубки, продольная ось которой совпадает с продольной осью твэла, согласно изобретению ячейки решетки выполнены в форме профилированной трубки и имеют поперечное сечение в форме шестиугольника, грани которого состоят из среднего и двух крайних участков. По крайней мере, у торцов ячеек со стороны верхнего хвостовика крайние участки граней имеют прогиб, монотонно изменяющийся по величине вдоль продольной оси ячейки. У соседних граней ячейки, примыкающие к общей вершине шестиугольника, крайние участки имеют противоположное относительно центра ячейки направление прогиба. У контактирующих друг с другом граней смежных ячеек направления прогибов по отношению к центрам собственных ячеек противоположны. Задача решается также и тем, что между ячейками решет
- 1 032448 ки отсутствует зазор.
Указанная совокупность признаков позволяет решить поставленную задачу. При эксплуатации в реакторе тепловыделяющей сборки с треугольным расположением тепловыделяющих элементов предложенный выбор геометрии граней ячеек перемешивающей решетки, содержащих средний и два крайних участка, обеспечивает круговое поступательное движение теплоносителя, проходящего через указанную решетку между гранями ячеек и установленными в ячейки твэлами, с образованием вихря. В двухфазном потоке теплоносителя, содержащем воду и пар, за счет центробежных сил созданного вихря тяжелые частицы потока (вода) отбрасываются на соседние твэлы, разрушая паровую пленку на их поверхности, а легкие частицы (пар) остаются в центре вихря, что в результате увеличивает интенсификацию теплообмена.
Выполнение прогиба на крайних участках, по крайней мере, у торцов ячеек со стороны верхнего хвостовика, монотонно изменяющегося по величине вдоль продольной оси ячейки, позволяет усилить воздействие решетки на поток теплоносителя.
Противоположность направления прогибов по отношению к центрам собственных ячеек у контактирующих друг с другом граней смежных ячеек и прогибов крайних участков соседних граней, примыкающих к общей вершине шестиугольника, обеспечивает создание направления вихрей таким образом, что суммарный момент вихрей, действующий на тепловыделяющую сборку, равен нулю.
Отсутствие зазора между ячейками решетки позволяет минимизировать коэффициент гидравлического сопротивления решетки, увеличить зону распространения созданных вихрей.
В результате достигается максимальный суммарный эффект по интенсификации теплообмена в тепловыделяющей сборке в двухфазном потоке теплоносителя.
На фиг. 1 представлена тепловыделяющая сборка ядерного реактора, общий вид.
На фиг. 2 представлен принцип работы устройства тепловыделяющей сборки (фрагмент).
На фиг. 3 представлена перемешивающая решетка: а) разрез А-А над перемешивающей решеткой (фрагмент); б) вид в изометрии (фрагмент).
На фиг. 4 представлена ячейка (вариант), сечение.
На фиг. 5 представлена ячейка (вариант), вид спереди.
На фиг. 6 представлена ячейка, вид в изометрии.
Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит верхний 1 и нижний 2 хвостовики, направляющие каналы (не показаны), твэлы 3, расположенные в узлах треугольной сетки, по крайней мере одну перемешивающую решетку 4, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек 5, выполненных в форме многогранной трубки, продольная ось 6 которой совпадает с продольной осью 7 твэла 3. Между твэлами 3 и ячейками 5 решетки образованы наклонные каналы 8 для прохождения теплоносителя 9, образующего вследствие геометрии ячейки вихрь 10. Поток теплоносителя 9 проходит от верхнего к нижнему хвостовику тепловыделяющей сборки.
Ячейки 5 решетки 4 имеют поперечное сечение в форме шестиугольника, грани 11 которого состоят из среднего 12 и двух крайних 13 участков. По крайней мере, у торцов 14 ячеек 5 со стороны верхнего хвостовика крайние участки 13 граней 11 выполнены с прогибом 15, монотонно изменяющимся по величине вдоль продольной оси 6 ячейки 5.
У соседних граней 11 ячейки 5 примыкающие к общей вершине 16 шестиугольника крайние участки 13 имеют противоположное относительно центра 17 ячейки 5 направление прогиба 15, у контактирующих друг с другом граней 11 смежных ячеек 5 направления прогибов 15 по отношению к центрам 17 собственных ячеек 5 противоположны. Задача решается также и тем, что между ячейками 5 решетки отсутствует зазор.
Для увеличения наклона стенка ячейки 5 с одной стороны имеет вогнутый участок 18, а с другой стороны ячейки 5 на стенке выполнен выпуклый участок 19.
В качестве примера приведена тепловыделяющая сборка ядерного реактора, в которой решетка предлагаемой конструкции устанавливается перпендикулярно продольной оси тепловыделяющей сборки и закрепляется на продольных силовых элементах, например направляющих каналах. При этом в местах прохождения направляющих каналов сквозь решетку ячейки могут быть пропущены.
Твэлы 3 проходят сквозь перемешивающую решетку 4 внутри ячеек 5, при этом между ячейками 5 и твэлами 3 образуются наклонные каналы 8. Во время работы тепловыделяющей сборки в реакторе теплоноситель 9 поступает в тепловыделяющую сборку и нагревается за счет энерговыделения твэлов 3. Теплоноситель 9, проходя через ячейки 5 и наклонные каналы 8, вовлекается в круговое поступательное движение и образует вихрь 10. В двухфазном потоке теплоносителя, содержащем воду и пар, за счет центробежных сил тяжелые частицы потока (вода) отбрасываются на соседние твэлы 3, разрушая паровую пленку на их поверхности, а легкие частицы (пар) остаются в центре вихря 10, что в результате увеличивает интенсификацию теплообмена.
Выполнение соседних граней 11 ячейки 5 с крайними участками 13, примыкающими к общей вершине 16 шестиугольника, имеющими противоположное относительно центра 17 ячейки 5 направление прогиба 15, а контактирующих друг с другом граней 11 смежных ячеек 5 - с противоположным направлением прогибов 15 по отношению к центрам 17 собственных ячеек 5, обеспечивает исключение крутя
- 2 032448 щего момента, передаваемого на тепловыделяющую сборку от решетки, так как образующиеся в результате смежные вихри имеют противоположное направление вращения.
Выполнение вогнутого участка 18 с одной стороны стенки ячейки 5 и выпуклого участка 19 с другой стороны стенки ячейки 5 обеспечивает величину наклона граней ячейки оптимальных размеров с точки зрения отклонения потока теплоносителя 9 и образования вихря 10.
Установка ячеек 5 в перемешивающей решетке 4 без зазоров обеспечивает минимизацию коэффициента гидравлического сопротивления.
Настоящее изобретение промышленно применимо и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих сборок ядерных энергетических реакторов, обладающих повышенной безопасностью за счет снижения неравномерности параметров теплоносителя в тепловыделяющей сборке и активной зоне, с возможностью повышения мощности реактора за счет увеличения запасов до критических параметров теплоносителя.

Claims (2)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора, содержащая верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и по крайней мере одну решетку, состоящую из неразъемно соединенных между собой ячеек, каждая из которых выполнена в форме трубки, продольная ось которой совпадает с продольной осью твэла, отличающаяся тем, что ячейки решетки выполнены в форме профилированной трубки и имеют поперечное сечение в форме шестиугольника, грани которого состоят из среднего и двух крайних участков, по крайней мере, у торцов ячеек со стороны верхнего хвостовика крайние участки граней имеют прогиб, монотонно изменяющийся по величине вдоль продольной оси ячейки, у соседних граней ячейки крайние участки, примыкающие к общей вершине шестиугольника, имеют противоположное относительно центра ячейки направление прогиба, у контактирующих друг с другом граней смежных ячеек направления прогибов по отношению к центрам собственных ячеек противоположны.
  2. 2. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора по п.1, отличающаяся тем, что между ячейками решетки отсутствует зазор.
    ΓΊ
EA201700569A 2016-12-29 2016-12-29 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора EA032448B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2016/000948 WO2018124917A1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201700569A1 EA201700569A1 (ru) 2018-10-31
EA032448B1 true EA032448B1 (ru) 2019-05-31

Family

ID=62709809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201700569A EA032448B1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP3564966B1 (ru)
CN (1) CN109074879B (ru)
EA (1) EA032448B1 (ru)
FI (1) FI3564966T3 (ru)
HU (1) HUE066657T2 (ru)
RU (1) RU2720465C1 (ru)
UA (1) UA123207C2 (ru)
WO (1) WO2018124917A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748538C1 (ru) * 2020-11-02 2021-05-26 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющий элемент водо-водяного энергетического ядерного реактора

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023132759A1 (ru) * 2022-01-10 2023-07-13 Акционерное общество "ТВЭЛ" (АО "ТВЭЛ") Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора (варианты)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2273062C1 (ru) * 2004-08-30 2006-03-27 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Структура решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU2428756C1 (ru) * 2010-02-26 2011-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Бесчехловая тепловыделяющая сборка с гексагональной топливной решеткой водо-водяного энергетического реактора (варианты)
RU2518058C1 (ru) * 2012-12-11 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора (варианты)
US20160163402A1 (en) * 2014-12-03 2016-06-09 Westinghouse Electric Company Llc Nuclear fuel assembly support grid

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL6717417A (ru) * 1965-07-02 1968-07-01
GB1269210A (en) * 1968-08-29 1972-04-06 Atomic Energy Authority Uk Improvements in or relating to nuclear reactor fuel elements
DE1916433A1 (de) * 1969-03-31 1970-10-08 Atomic Energy Authority Uk Waermeaustauschelement-Einrichtung
US3795040A (en) * 1971-10-28 1974-03-05 Babcock & Wilcox Co Method of inserting fuel rods into individual cells in a fuel element grid
US3862000A (en) * 1972-08-31 1975-01-21 Exxon Nuclear Co Inc Coolant mixing vanes
EP0455847B1 (de) * 1990-05-07 1994-07-27 Siemens Aktiengesellschaft Brennelement für wassergekühlte Kernreaktoren
SE505144C2 (sv) * 1995-10-20 1997-06-30 Asea Atom Ab Spridare för en bränslepatron innefattande blandningsfenor samt bränslepatron innefattande sådan spridare
CN1155624A (zh) * 1996-02-15 1997-07-30 宋永海 多功能燃油滤清器
US5790624A (en) * 1996-03-05 1998-08-04 Framatome Cogema Fuels Mixing vane protecting flap
KR100368071B1 (ko) * 2000-03-31 2003-01-15 한국전력공사 핵연료다발 냉각재 혼합 증진을 위한 엇갈림 전향날개
KR100475633B1 (ko) * 2002-10-30 2005-03-11 한국수력원자력 주식회사 핵연료 집합체용 측면 절개형 이중판 노즐형 냉각재 혼합지지격자체
US20100322371A1 (en) * 2005-01-11 2010-12-23 Westinghouse Electric Company Llc Optimized flower tubes and optimized advanced grid configurations
RU2391725C1 (ru) * 2008-09-29 2010-06-10 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс" Способ и устройство перемешивания теплоносителя в тепловыделяющих сборках ядерного реактора
TW201312588A (zh) * 2011-05-20 2013-03-16 Areva Np 一種用於核燃料組件分隔柵之條片構件
US9881701B2 (en) * 2012-04-17 2018-01-30 Bwxt Mpower, Inc. Spacer grids with springs having improved robustness
RU2546648C2 (ru) * 2012-10-22 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (ОАО "ОКБМ Африкантов") Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
CN103187107B (zh) * 2013-01-14 2016-01-27 上海核工程研究设计院 一种具有增强型混合叶片的核燃料组件栅格
CN104485138B (zh) * 2014-12-05 2017-04-26 中广核研究院有限公司 整流型导向翼结构及搅混格架
CN105014288A (zh) * 2015-08-20 2015-11-04 哈尔滨工业大学 用于核燃料组件定位格架的焊接夹具

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2273062C1 (ru) * 2004-08-30 2006-03-27 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Структура решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU2428756C1 (ru) * 2010-02-26 2011-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Бесчехловая тепловыделяющая сборка с гексагональной топливной решеткой водо-водяного энергетического реактора (варианты)
RU2518058C1 (ru) * 2012-12-11 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора (варианты)
US20160163402A1 (en) * 2014-12-03 2016-06-09 Westinghouse Electric Company Llc Nuclear fuel assembly support grid

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748538C1 (ru) * 2020-11-02 2021-05-26 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющий элемент водо-водяного энергетического ядерного реактора
WO2022093064A1 (ru) * 2020-11-02 2022-05-05 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющий элемент водо-водяного энергетического ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
CN109074879A (zh) 2018-12-21
EP3564966A4 (en) 2020-12-09
FI3564966T3 (fi) 2024-05-13
UA123207C2 (ru) 2021-03-03
EP3564966A1 (en) 2019-11-06
EA201700569A1 (ru) 2018-10-31
CN109074879B (zh) 2023-05-16
EP3564966B1 (en) 2024-02-14
WO2018124917A1 (ru) 2018-07-05
RU2720465C1 (ru) 2020-04-30
HUE066657T2 (hu) 2024-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2677871C (en) Tube support plate of steam generator
KR19990049330A (ko) 원자로의 핵연료집합체 이중판 노즐형 냉각재혼합 지지격자
RU2742042C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
KR20090009132A (ko) 마디진 유자형 튜브 지지대
RU2720465C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
JP2004522951A (ja) 軽水冷却型原子炉の冷却水用フィルタ
RU2331119C1 (ru) Тепловыделяющая сборка и вставной дистанционирующий элемент
US6714619B2 (en) Spacer grid with double deflected vanes for nuclear fuel assemblies
RU2473989C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
KR100475633B1 (ko) 핵연료 집합체용 측면 절개형 이중판 노즐형 냉각재 혼합지지격자체
US6721384B2 (en) Spacer grid with side welding support and flow mixing vane for nuclear reactor fuel assembly
KR102413698B1 (ko) 경사진 항공기 익형구조를 활용하여 유로홀을 형성한 핵연료 집합체의 하단고정체
RU2717353C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
CN108759524B (zh) 基于仿生的曲线肋排型微小交错肺泡换热器芯体及换热器
RU2610913C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2391725C1 (ru) Способ и устройство перемешивания теплоносителя в тепловыделяющих сборках ядерного реактора
RU2448376C1 (ru) Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки
RU2594897C1 (ru) Сборка тепловыделяющая ядерного реактора
EP2365489A1 (en) Structure of a grid for a nuclear reactor fuel assembly
RU2383954C1 (ru) Перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU79211U1 (ru) Перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU2581620C1 (ru) Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки
JP4366242B2 (ja) 燃料集合体
RU2623580C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
JP6242082B2 (ja) 沸騰水型原子炉用制御棒

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): AM AZ KG TJ TM