RU143541U1 - Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000 - Google Patents

Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000 Download PDF

Info

Publication number
RU143541U1
RU143541U1 RU2014102689/07U RU2014102689U RU143541U1 RU 143541 U1 RU143541 U1 RU 143541U1 RU 2014102689/07 U RU2014102689/07 U RU 2014102689/07U RU 2014102689 U RU2014102689 U RU 2014102689U RU 143541 U1 RU143541 U1 RU 143541U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot
steam generator
circulation
collector
reactor
Prior art date
Application number
RU2014102689/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Фадеев
Игорь Федорович Моисеев
Александр Александрович Фадеев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ОАО "ВНИИАЭС")
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ОАО "ВНИИАЭС") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ОАО "ВНИИАЭС")
Priority to RU2014102689/07U priority Critical patent/RU143541U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU143541U1 publication Critical patent/RU143541U1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ВВЭР-1000, включающая реактор, парогенератор с горячим и холодным коллекторами, горячий циркуляционный трубопровод с одним гибом, соединяющий реактор и горячий коллектор парогенератора, главный циркуляционный насос, выходной трубопровод с двумя гибами, соединяющий холодный коллектор парогенератора и главный циркуляционный насос, и холодный циркуляционный трубопровод, соединяющий главный циркуляционный насос и реактор, при этом горячий коллектор парогенератора соединен с горячим циркуляционным трубопроводом через малый коллектор, отличающаяся тем, что длина горячего циркуляционного трубопровода от нижнего края малого коллектора до гиба горячего циркуляционного трубопровода не превышает 0,25 м, а длина холодного циркуляционного трубопровода выполнена соответственно длине горячего циркуляционного трубопровода.

Description

Полезная модель относится к области использования атомной энергетики, в частности, к петле циркуляции теплоносителя и ее систем, первого контура реакторной установки типа ВВЭР-1000.
Современная реакторная установка (РУ) типа ВВЭР-1000 имеет четыре петли циркуляции теплоносителя первого контура, в каждой из которых установлен парогенератор типа ПГВ-1000 и главный циркуляционный насос (ГЦН). Петля циркуляции теплоносителя первого контура РУ состоит из двух частей. Первая часть это горячий циркуляционный трубопровод (ГЦТ), соединяющий РУ с парогенератором, и вторая часть - это холодный циркуляционный трубопровод, по которому из парогенератора теплоноситель первого контура откачивается высокооборотным ГЦН в реактор. Функцией каждой петли циркуляции РУ является беспрепятственная транспортировка теплоносителя первого контура из реактора через парогенератор и ГЦН обратно в реактор. Основной функцией парогенератора является выработка сухого насыщенного пара за счет тепла, переносимого в парогенератор из активной зоны ядерного реактора теплоносителем первого контура. РУ, парогенератор и ГЦН соединяются между собой сварным соединением трубопроводом, имеющим внутренний диаметр 850 мм (Ду850). Причем РУ соединяется с парогенератором ГЦТ, имеющий вертикальный гиб трубы радиусом 1340 мм. Работа систем первых контуров реакторной установки связана с перекачкой огромных масс горячей воды по ГЦТ с большой скоростью через парогенераторы и ГЦН. Под напором горячей воды первого контура происходит тепловое расширение и вибрация всех систем первого контура. На все гибы трубопроводов и сварные соединения петли циркуляции первого контура оказывается огромное давление теплоносителем при высокой температуре, которые могут, а порой и приводят к недопустимым повреждениям до образования сквозных трещин. К таким недопустимым повреждениям, в последние годы, прибавился дефект в виде разрыва сварного соединения №111, соединяющий патрубок горячего коллектора диаметром 1435 мм с верхним краем малого коллектора, который последовательно своим нижним краем сварным швом соединен с ГЦТ. Причин, объясняющих этот дефект, высказано много, от значительных статических и накладывающихся на них циклических механических и термических напряжений до непроектных режимов эксплуатации парогенератора. Разрыв сварного соединения №111, также как и все эти недопустимые повреждения, проявляющиеся на работающем оборудовании, приводят к останову реактора. Но, к сожалению, ни одного конструктивного предложения по уменьшению вибраций и тепловых перемещений, как отдельных систем первого контура, так и петли циркуляции теплоносителя, со стороны конструкторов и изготовителей парогенераторов до настоящего времени не предложено. Дело ограничивается только технологией ремонта, не более того.
Из уровня техники известна ядерная энергетическая установка с реактором ВВЭР-1000, включающая четыре циркуляционные петли теплоносителя (Безопасность ядерных энергетических установок: Учебное пособие для вузов по специальности «Атомные электростанции и установки» / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. - М.: Энергоатомиздат, 1989 г., всего - 280 стр., релев. - стр. 205-214), принятая за прототип. Каждая петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки включает реактор, парогенератор с горячим и холодным коллекторами, горячий циркуляционный трубопровод с одним гибом, соединяющий реактор и горячий коллектор парогенератора, главный циркуляционный насос, выходной трубопровод с двумя гибами, соединяющий холодный коллектор парогенератора и главный циркуляционный насос, и холодный циркуляционный трубопровод, соединяющий главный циркуляционный насос и реактор. При этом горячий коллектор парогенератора соединен с горячим циркуляционным трубопроводом через малый коллектор.
Недостатками прототипа являются большие механические нагрузки, вызванные тепловыми удлинениями, перемещениями и вибрацией систем первого контура.
На эксплуатируемых в нашей стране блоках атомных электростанций (АЭС) типа ВВЭР-1000 с первых лет работы парогенераторов проявляются недопустимые повреждения (до образования сквозных трещин, зафиксированные во всех случаях на холодных коллекторах). Дефекты отмечены в перфорированной зоне коллекторов, где пластические свойства металла при рабочих нагрузках и высокой температуре снижаются вдвое. Теплообменные трубки (ТОТ), около 11000 шт., из-за неудовлетворительного водно-химического режима со временем подвергаются деградации, также с проявлением недопустимых повреждений. Останов реакторной установки из-за дефектов в сварных соединениях первого контура приносит большие экономические потери не только от стоимости ремонта, но и от огромных потерь от недовыработки электроэнергии.
При выходе реактора на мощность, за счет высокой температуры теплоносителя первого контура, происходит нагревание конструкций всех систем первого контура. Так, например, датчики линейных перемещений диагностической системы, закрепленные на корпусе парогенератора и в ответственных местах трубопроводов и ГЦН, регистрируют тепловые перемещения парогенератора за счет собственного теплового расширения и теплового удлинения циркуляционных трубопроводов на 7 см относительно корпуса реактора своим ближним концом, а своим дальним концом перемещение до 5,5 см. Датчики вибраций регистрируют существенные колебания трубопроводов, парогенератора и ГЦН. Именно по этой причине парогенератор и ГЦН опираются на роликовые опоры. При вибрациях и тепловых перемещениях систем первого контура оказывается существенное механическое воздействие на все сварные соединения трубопроводов первого контура, в том числе и на известное проблемное сварное соединение №111.
Техническим результатом полезной модели является уменьшение механических нагрузок на сварные соединения трубопроводов циркуляции первого контура, в частности, уменьшение вибрации и тепловых перемещений систем первого контура, приводящих к недопустимым повреждениям, а также уменьшение высоты и веса бетонных колон, на которые устанавливается парогенератор.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ВВЭР-1000 включает реактор, парогенератор с горячим и холодным коллекторами, горячий циркуляционный трубопровод с одним гибом, соединяющий реактор и горячий коллектор парогенератора, главный циркуляционный насос, выходной трубопровод с двумя гибами, соединяющий холодный коллектор парогенератора и главный циркуляционный насос, и холодный циркуляционный трубопровод, соединяющий главный циркуляционный насос и реактор. При этом горячий коллектор парогенератора соединен с горячим циркуляционным трубопроводом через малый коллектор. Длина горячего циркуляционного трубопровода от нижнего края малого коллектора до гиба горячего циркуляционного трубопровода не превышает 0,25 м, а длина холодного циркуляционного трубопровода выполнена соответственно длине горячего циркуляционного трубопровода.
Полезная модель иллюстрируется тремя конструкторскими чертежами, представленными фиг. 1, фиг. 2. и фиг. 3.
На фиг. 1 представлена петля циркуляции первого контура реактора штатного (проектного) исполнения, где 1 - реактор, 2 - парогенератор ПГВ-1000М (У), 3 - главный циркуляционный насос (ГЦН), 4 - горячий коллектор парогенератора, 5 - холодный коллектор парогенератора, 6 - горячий циркуляционный трубопровод (ГЦТ), 7 - холодный циркуляционный трубопровод (ХЦТ), 8 - сварной шов приварки малого коллектора парогенератора к ГЦТ, 9 - гиб ГЦТ, 10 - сварное соединение №111, 13 - выходной циркуляционный трубопровод. На фиг. 2 представлена петля циркуляции первого контура реактора с укороченной верхней частью ГЦТ (6) после гиба (9) и укороченным выходным трубопроводом (13) холодного коллектора (5). На фиг. 3 представлен малый коллектор (И), где 6 - ГЦТ, 8 - сварной шов нижнего края малого коллектора (11) с ГЦТ (6), 10 - сварное соединение №111 верхнего края малого коллектора (11) с патрубком (12) горячего коллектора.
Особо нужно отметить форму, место положения и назначение малого коллектора (11). Малый коллектор (11) выполнен бокалообразной формы, его верхняя часть выполнена в виде широкого цилиндра, средняя часть в виде конфузора (т.е. участка проточного канала в виде суживающейся трубы круглого сечения), и нижняя часть в виде узкого цилиндра. Внешний диаметр верхнего края составляет 1335 мм, внешний диаметр нижнего края - 990 мм, внутренний диаметр нижнего края - 850 мм. Высота малого коллектора (11) составляет 525 мм, из которых его нижняя часть (узкий цилиндр с внутренним диаметром 850 мм) имеет длину 75 мм. Малый коллектор располагается между патрубком (12) горячего коллектора и ГЦТ (6), и представляет собой ответственный конструктивный элемент, предназначенный для соединения патрубка (12) горячего коллектора диаметром 1335 мм сварным соединением (10) №111 с верхним краем малого коллектора (11) и своим нижним краем малого коллектора сварным швом (8) с ГЦТ (6) внутренним диаметром 850 мм.
Ядерная паропроизводящая установка энергетического блока атомной электростанции включает водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 (1) и четыре самостоятельные циркуляционные петли первого контура (на фиг. 1, 2 показана одна петля). Каждая петля циркуляции первого контура содержит парогенератор (2) с горячим (4) и холодным (5) коллекторами, главный циркуляционный насос (3), горячий (6), холодный (7) циркуляционные трубопроводы и выходной циркуляционный трубопровод (13), а также малый коллектор (11), обеспечивающий переход патрубка (12) горячего коллектора (4) через сварное соединение №111 (10) к ГЦТ (6) диаметром 990 мм (внутренний диаметр 850 мм). Реактор (1) соединен с горячим коллектором (4) парогенератора (2) с помощью горячего циркуляционного трубопровода (6) с одним гибом (9), при этом позицией (8) обозначен сварной шов приварки малого коллектора парогенератора (2) к ГЦТ (6), а позицией (10) - сварное соединение №111 приварки малого коллектора к патрубку (12) корпуса горячего коллектора (4) парогенератора (2). Холодный коллектор (5) парогенератора (2) соединен с главным циркуляционным насосом (3) с помощью выходного циркуляционного трубопровода (13) с двумя гибами. Главный циркуляционный насос (3) соединен с реактором (1) с помощью холодного циркуляционного трубопровода (7). Таким образом, в петле циркуляции теплоносителя присутствуют три гиба, радиус которых 1340 мм.
Полезная модель осуществляется следующим образом.
Теплоноситель из активной зоны реактора (1) по горячему циркуляционному трубопроводу (6) поступает в парогенератор (2) через малый коллектор (11) и горячий коллектор (4). Проходя по теплообменным трубкам, теплоноситель выпаривает поступающую в парогенератор из специального ввода воду второго контура, охлаждается и выдавливается в холодный коллектор (5) парогенератора, проходит по выходному циркуляционному трубопроводу (13), и посредством главного циркуляционного насоса (3) возвращается в реактор (1) по холодному циркуляционному трубопроводу (7). Общий расход теплоносителя в первом контуре составляет 19000 кг/с, рабочее давление теплоносителя в 160 кгс/см2 при скорости потока 10 м/сек. Тепловые расширения и существующая вибрация всей конструкции первого контура оказывают существенную нагрузку на гибы в трубопроводах этой петли циркуляции теплоносителя. Два гиба выходного трубопровода (13), соединяющие парогенератор (2) с ГЦН (3), находятся в более щадящем рабочем режиме, чем гиб (9) ГЦТ (6), поскольку принудительная турбулентность потока теплоносителя в нем создается только вращением лопастей высокооборотного ГЦН (3). В этом случае давление на гибы этого участка трубопровода со стороны теплоносителя стабильно равномерное. Внутренняя поверхность гиба (9) ГЦТ (6) подвержена неравномерному давлению со стороны теплоносителя, выдавливаемого из реактора. Турбулентность выдавливаемого водяного потока из реактора непредсказуема. Это неупорядоченное давление оказывается на внутреннюю стенку внешнего гиба (9) ГЦТ (6), который в свою очередь через свой верхний участок ГЦТ длиной более 1 метра, подобно рычагу, оказывает давление при своем температурном удлинении ГЦТ на излом на сварные соединения (8) и №111 (10) малого коллектора (11). Одновременно со стороны парогенератора на сварное соединение (10) оказывается существенное воздействие при тепловом перемещении на скручивание, и сильное влияние вибрации парогенератора (2) совместно с работой ГЦН (3). Итак, верхний участок гиба (9) ГЦТ (6) при тепловом удлинении подобно рычагу воздействует на сварные соединения малого коллектора (11). При этом диаметр сварного соединения №111 (10), равный 1335 мм, больше диаметра сварного шва (8) (990 мм), что делает его проблемным при механических и температурных нагрузках. Высокая температура и вибрация систем петли циркуляции, избыточное импульсное давление в ГЦТ (6) создают со временем благоприятные условия для накопления дислокаций в проблемном соединении №111 (10), которые и приводят к его разрыву. Дислокации это маленькие свободные зоны, располагающиеся между кристаллическими решетками в металле, которые со временем могут перемещаться и накапливаться в металле, создавая проблемные участки до образования разрыва от деформаций, высокой температуры в металле, циклических, механических нагрузках и т.п. изменениям структуры метала в сварных соединениях.
Чтобы уменьшить механические нагрузки на трубопроводы циркуляции теплоносителя и избежать разрывов в сварных соединениях первого контура, необходимо уменьшить тепловые перемещения и вибрации трубопроводов и систем первого контура РУ.
Предлагаемой полезной моделью решается задача уменьшения степени свободы в перемещении систем первого контура и в первую очередь парогенератора, которые оказывают механическое воздействие на трубопроводы перекачки теплоносителя и, являющимися первопричиной недопустимых повреждений сварных соединений и, в первую очередь, проблемного сварного соединения №111 (10) на входе в перфорированную зону горячего коллектора парогенератора.
Для получения такого технического результата предлагается конструкция петли циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ВВЭР-1000, позволяющая уменьшить механическое воздействие из-за тепловых перемещений и вибрации работающего парогенератора и ГЦТ (6). В предлагаемом устройстве используется закон механики, а именно, чем меньше длина рычага при одинаковом усилии, тем меньше линейное перемещение и величина вибраций.
Для уменьшения механических нагрузок на трубопроводы циркуляции теплоносителя длина верхней части горячего циркуляционного трубопровода (6) от нижнего края малого коллектора (11) до гиба (9) горячего циркуляционного трубопровода (6) выполнена длиной не более 0,25 м, а длина холодного циркуляционного трубопровода (7) выполнена соответственно длине горячего циркуляционного трубопровода (6). Для этого вырезают верхний участок ГЦТ (6) после гиба (9) до нижнего края малого коллектора (11) (см. фиг. 3, прямой участок ГЦТ - А), и на такую же длину укорачивают выходной трубопровод из холодного коллектора (5) парогенератора (см. фиг. 2). При этом согласно фиг. 2 верхний участок ГЦТ (6) после гиба (9) оставляется минимальным (0,25 м), ровно на столько, чтобы обеспечить соединение малого коллектора (11) с разделочным участком под сварное соединение (8). Такое конструктивное решение позволяет уменьшить общую длину трубопроводов циркуляции теплоносителя первого контура. Что позволяет удалить проблемный рычаг давления на сварные соединения (8) и (10) малого коллектора (11). Дополнительно, это решение позволяет опустить парогенератор (2) вниз, уменьшив высоту и вес бетонных колон, на которые устанавливается парогенератор, что позволит существенно уменьшить тепловые перемещения и вибрации парогенератора, а также вибрации ГЦН и трубопроводов.
В результате практического применения предлагаемой полезной модели, за счет конструкторских решений по удалению проблемного участка (рычага) ГЦТ после гиба (9) и связанное с этим уменьшение общей длины трубопроводов теплоносителя первого контура, уменьшению высоты и веса бетонных колон, на которые устанавливается парогенератор, существенно уменьшится механическое воздействие на сварные соединения трубопроводов первого контура за счет тепловых удлинений, перемещений и вибрации оборудования первого контура, вызывающие разрыв сварного соединение №111. Все это позволит повысить надежность и работоспособность петли циркуляции теплоносителя первого контура РУ.

Claims (1)

  1. Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ВВЭР-1000, включающая реактор, парогенератор с горячим и холодным коллекторами, горячий циркуляционный трубопровод с одним гибом, соединяющий реактор и горячий коллектор парогенератора, главный циркуляционный насос, выходной трубопровод с двумя гибами, соединяющий холодный коллектор парогенератора и главный циркуляционный насос, и холодный циркуляционный трубопровод, соединяющий главный циркуляционный насос и реактор, при этом горячий коллектор парогенератора соединен с горячим циркуляционным трубопроводом через малый коллектор, отличающаяся тем, что длина горячего циркуляционного трубопровода от нижнего края малого коллектора до гиба горячего циркуляционного трубопровода не превышает 0,25 м, а длина холодного циркуляционного трубопровода выполнена соответственно длине горячего циркуляционного трубопровода.
    Figure 00000001
RU2014102689/07U 2014-01-28 2014-01-28 Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000 RU143541U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014102689/07U RU143541U1 (ru) 2014-01-28 2014-01-28 Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014102689/07U RU143541U1 (ru) 2014-01-28 2014-01-28 Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU143541U1 true RU143541U1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=51264845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014102689/07U RU143541U1 (ru) 2014-01-28 2014-01-28 Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU143541U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583324C1 (ru) * 2014-12-12 2016-05-10 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС") Горизонтальный парогенератор для реакторной установки с водо-водяным энергетическим реактором и реакторная установка с указанным парогенератором
CN108597623A (zh) * 2018-06-22 2018-09-28 中核核电运行管理有限公司 一种缓解应力腐蚀开裂的重水堆主管道支管接头连接结构
CN109192336A (zh) * 2018-07-20 2019-01-11 中广核研究院有限公司 一种短管连接的紧凑型小型堆一回路主设备结构

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583324C1 (ru) * 2014-12-12 2016-05-10 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС") Горизонтальный парогенератор для реакторной установки с водо-водяным энергетическим реактором и реакторная установка с указанным парогенератором
WO2016093736A3 (ru) * 2014-12-12 2016-08-04 Акционерное Общество "Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Труда Чсср Опытное Kohcтруктоpckoe Бюро "Гидропресс" (Ао Окб "Гидропресс") Горизонтальный парогенератор для реакторной установки
CN107250664A (zh) * 2014-12-12 2017-10-13 获劳动红旗勋章和Czsr劳动勋章的水压试验设计院联合股份公司 用于反应堆设备的卧式蒸汽发生器
US20170321879A1 (en) * 2014-12-12 2017-11-09 Aktsyonernoe Obshchestivo "Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni I Ordena Truda Chssr Opytnoe Horizontal Steam Generator for a Reactor Plant with a Water-Cooled Water-Moderated Power Reactor and a Reactor Plant with the said Steam Generator
EA032753B1 (ru) * 2014-12-12 2019-07-31 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" Горизонтальный парогенератор для реакторной установки с водо-водяным энергетическим реактором и реакторная установка с указанным парогенератором
CN107250664B (zh) * 2014-12-12 2019-10-11 获劳动红旗勋章和Czsr劳动勋章的水压试验设计院联合股份公司 用于反应堆设备的卧式蒸汽发生器
CN108597623A (zh) * 2018-06-22 2018-09-28 中核核电运行管理有限公司 一种缓解应力腐蚀开裂的重水堆主管道支管接头连接结构
CN108597623B (zh) * 2018-06-22 2024-05-14 中核核电运行管理有限公司 一种缓解应力腐蚀开裂的重水堆主管道支管接头连接结构
CN109192336A (zh) * 2018-07-20 2019-01-11 中广核研究院有限公司 一种短管连接的紧凑型小型堆一回路主设备结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2761179C (en) Steam generator
CN204665240U (zh) 蒸汽发生器水室封头结构
RU143541U1 (ru) Петля циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки типа ввэр-1000
JP2005299644A (ja) 原子力発電システム
CN105155880B (zh) 一种一拖一多轴联合循环火力发电机组的联合厂房低位布置结构
CN102760500B (zh) 一种核电站稳压器波动管结构
Roldán et al. CFD analysis of supercritical CO2 used as HTF in a solar tower receiver
RU102760U1 (ru) Тепловой пункт
CN111779979A (zh) 一种火力发电机组的再热管路系统及其制造方法
CN105021060A (zh) 一种自然对流冷却塔型空冷系统
CN202059310U (zh) 电力机车主变流器功率模块冷却水管
CN108266366B (zh) 一种主泵性能测试装置及主泵性能测试台
CN208889338U (zh) 一种核电厂嵌套式反应堆冷却剂管道
CN203642747U (zh) 一种用于高温高压循环水系统的热交换器
CN102831941A (zh) 一种0型铅铋换热装置
CN203479131U (zh) 可自由热膨胀的汽水分离再热器管束侧板
CN202118885U (zh) 内置式除氧器防振动装置
CN108962409A (zh) 一种核电厂嵌套式反应堆冷却剂管道
CN217764517U (zh) 使空冷散热器入口面下方流场趋于均匀的直接空冷系统
CN203948137U (zh) 用于三塔合一、两机一塔的循环水管道布置结构
CN204693366U (zh) 一种防治dg2060/17.6-ⅱ1型锅炉顶棚管爆漏的系统
RU147894U1 (ru) Парогенератор атомной электростанции
CN111207615A (zh) 用于高温熔盐对流传热的换热器
CN203824368U (zh) 一种自然对流冷却塔型空冷系统
CN219796534U (zh) 用于蒸汽管道的膨胀弯管

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150129