RU194079U1 - Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор - Google Patents

Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор Download PDF

Info

Publication number
RU194079U1
RU194079U1 RU2019129407U RU2019129407U RU194079U1 RU 194079 U1 RU194079 U1 RU 194079U1 RU 2019129407 U RU2019129407 U RU 2019129407U RU 2019129407 U RU2019129407 U RU 2019129407U RU 194079 U1 RU194079 U1 RU 194079U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
rotation
active zone
cutout
modulator
Prior art date
Application number
RU2019129407U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Федорович Сырыков
Андрей Владимирович Горячих
Никита Дмитриевич Кокорин
Василий Игоревич Мороко
Владимир Евгеньевич Попов
Original Assignee
Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
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 "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" filed Critical Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
Priority to RU2019129407U priority Critical patent/RU194079U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194079U1 publication Critical patent/RU194079U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C1/00Reactor types
    • G21C1/02Fast fission reactors, i.e. reactors not using a moderator ; Metal cooled reactors; Fast breeders
    • 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)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ядерной технике. Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор содержит активную зону, выполненную с высотой h и шириной c и разделенную на две части. Между частями активной зоны установлен модулятор реактивности, выполненный в виде диска с диаметром d с коробчатым ободом, периферийная часть которого заполнена нейтронозамедляющим материалом. В ободе выполнен один вырез. Диск установлен на валу с возможностью вращения в вертикальной плоскости. Модулятор реактивности содержит второй диск того же диаметра d с вырезом. Вырезы в обоих дисках выполнены прямоугольной формы с размером выреза b, равным высоте активной зоны h, и размером выреза, равным ширине активной зоны с. Быстрый импульсный исследовательский реактор снабжен упором и электромагнитом, расположенными неподвижно. Максимальный угол поворота редуктора определяют по формуле. Полезная модель позволяет гарантированно вводить в область между частями активной зоны части диска, и, как следствие, переводить реактор в подкритическое состояние при аварийном режиме.

Description

Полезная модель относится к ядерной технике и может быть использована в быстрых импульсных исследовательских ядерных реакторах.
Наиболее близким к заявленной полезной модели по совокупности существенных признаков является быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор, содержащий активную зону, выполненную с высотой h и шириной с и разделенную на две части, модулятор реактивности, установленный между частями активной зоны и выполненный в виде диска с диаметром d с коробчатым ободом, периферийная часть которого заполнена нейтронозамедляющим материалом, причем в ободе выполнен, по крайней мере, один вырез, а сам диск установлен на валу с возможностью вращения в вертикальной плоскости (см. Е.П. Шабалин В.Л. Аксенов и др. Высокопоточный импульсный исследовательский реактор на основе нептуния. Атомная энергия, т. 124, вып. 6, июнь 2018, стр. 311).
Модулятор реактивности известного быстрого импульсного исследовательского ядерного реактора снабжен одним диском. При вращении диска и совмещении выполненного в его ободе выреза с активной зоной происходит импульс генерации нейтронов в реакторе.
При возникновении аварийных ситуаций, связанных с обесточиванием систем реактора, происходит инерционное неконтролируемое вращение диска модулятора реактивности с возможностью останова выреза в ободе диска модулятора в области между частями активной зоны, что может привести к повышению реактивности реактора.
Недостатком известного устройства является отсутствие возможности регулирования положения выреза диска модулятора реактивности относительно активной зоны при возникновении аварийных ситуаций, и, соответственно, гарантированного введения в область между частями активной зоны части диска, заполненного нейтронозамедляющим материалом, понижающим реактивность реактора, что, в свою очередь, негативно влияет на ядерную безопасность реактора в целом.
Задачей настоящей полезной модели является повышение ядерной безопасности и надежности быстрого импульсного исследовательского ядерного реактора в аварийном режиме.
Техническим результатом настоящей полезной модели является гарантированное введение в область между частями активной зоны части диска, полностью заполненной нейтронозамедляющим материалом и, как следствие, обеспечение перевода реактора в подкритическое состояние при аварийном режиме.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном быстром импульсном исследовательском ядерном реакторе, содержащем активную зону, выполненную с высотой h и шириной с и разделенную на две части, модулятор реактивности, установленный между частями активной зоны и выполненный в виде диска с диаметром d с коробчатым ободом, периферийная часть которого заполнена нейтронозамедляющим материалом, причем в ободе выполнен, по крайней мере, один вырез, а сам диск установлен на валу с возможностью вращения в вертикальной плоскости
согласно полезной модели модулятор реактивности содержит второй диск того же диаметра d, что и первый диск с вырезом, при этом вырезы в обоих дисках выполнены прямоугольной формы с размером выреза b равному высоте активной зоны h и размером выреза а равному ширине активной зоны с, второй диск установлен на полом валу с зазором соосно первому диску с возможностью вращения в противоположном направлении с помощью редуктора, установленного с возможностью поворота на оси вращения дисков модулятора реактивности, причем редуктор снабжен грузом, а устройство снабжено упором и электромагнитом, установленными неподвижно, при этом максимальный угол поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита определяют по формуле:
Figure 00000001
где ∝ - максимальный угол поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита, град;
d - диаметр дисков модулятора, м;
а, b - размеры выреза в диске модулятора реактивности, м.
Гарантированное введение в область между частями активной зоны части диска, полностью заполненной нейтронозамедляющим веществом и, как следствие, обеспечение перевода реактора в подкритическое состояние при аварийном режиме обеспечивают путем снабжения модулятора реактивности вторым диском с вырезом, а самого устройства - редуктором, снабженного грузом, упором и электромагнитом. При этом выбором максимального угла поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита ∝ обеспечивают гарантированное введение в область между частями активной зоны части диска, полностью заполненной нейтронозамедляющим материалом. При величине угла поворота редуктора, меньшей максимального угла поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита, ∝ область совмещения вырезов дисков модулятора реактивности полностью не смещается за пределы активной зоны, что может привести к повышению реактивности реактора. Выбором величины угла поворота редуктора не большей максимального угла поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита ∝ обеспечивают исключение прокручивания дисков модулятора реактивности с возможным введением по крайней мере одного из вырезов дисков модулятора реактивности в область между частями активной зоны.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема быстрого импульсного исследовательского ядерного реактора.
Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор содержит активную зону 1, разделенную на две части. Активная зона 1 выполнена с высотой h и шириной с. Модулятор реактивности 2 установлен между частями активной зоны 1 и состоит из двух расположенных с зазором друг к другу соосных дисков 3 и 4 соответственно одинакового диаметра d. Диски 3 и 4 снабжены коробчатыми ободами, в каждом из которых выполнен, по крайней мере, один вырез прямоугольной формы с размерами а и b. Вырезы в дисках 3 и 4 обозначены 5 и 6 соответственно. Каждый из дисков модулятора неподвижно соединен с соответствующим валом, при этом вал 7 диска 3 является осью вращения дисков модулятора реактивности 2 и расположен соосно внутри полого вала 8 диска 4. На оси вращения дисков 3 и 4 модулятора реактивности 2 (на валу 7) расположен редуктор 9, установленный с возможностью вращения вокруг оси вращения дисков 3 и 4 модулятора реактивности 2. Максимальный угол поворота редуктора 9 от места установки упора 11 до места установки электромагнита 12 определяют по формуле:
Figure 00000002
где ∝ - максимальный угол поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита, град;
d - диаметр дисков модулятора, м;
а, b - размеры выреза в диске модулятора реактивности, м.
Редуктор 9 обеспечивает вращение дисков 3 и 4 модулятора реактивности 2 в противоположном направлении с одинаковой угловой скоростью. На редукторе 9 закреплен груз 10, предназначенный для создания момента силы тяжести, вызывающий поворот редуктора 9 на максимальный угол поворота редуктора 9 от места установки упора 11 до места установки электромагнита 12 ∝. Максимальный угол поворота редуктора 9 от места установки упора 11 до места установки электромагнита 12 ∝ ограничивают упор 11 и электромагнит 12, установленные неподвижно.
Быстрый импульсный исследовательский реактор работает следующим образом.
При работе быстрого импульсного исследовательского ядерного реактора на мощности диски 3 и 4 модулятора реактивности 2, установленного между частями активной зоны 1, осуществляют вращение в противоположные стороны. Активная зона 1 выполнена с высотой h=0,4 м и шириной с=0,48 м. Диски 3 и 4 выполнены с диаметром d=3,4 м. Вращение дисков 3 и 4 модулятора реактивности 2 в противоположном направлении с одинаковой угловой скоростью осуществляют с помощью редуктора 9. При вращении дисков 3 и 4, установленных на валах 7 и 8 соответственно, модулятора реактивности 2 происходит совмещение областей вырезов 5 и 6 дисков 3 и 4, в результате которого происходит импульс генерации нейтронов. Вырезы выполнены равными с размерами а=0,48 м и b=0,4 м соответственно. При вращении дисков 3 и 4 с одинаковой угловой скоростью совмещение областей вырезов 5 и 6 дисков 3 и 4 остается неподвижным относительно активной зоны 1 и совпадает с областью между частями активной зоны 1, при этом положение редуктора 9 фиксируют с помощью электромагнита 12.
В случае аварийной ситуаций с обесточиванием электромагнита 12, редуктор 9 перестает уравновешиваться усилием электромагнита 12 и осуществляет поворот под действием силы тяжести груза 10 и фиксируется упором 11, установленным неподвижно. Максимальный угол поворота редуктора 9 от места установки упора 11 до места установки электромагнита 12 ∝ составляет 19°. Редуктор 9 обеспечивает поворот на угол ∝ области совмещения вырезов 5 и 6 дисков 3 и 4 за пределы активной зоны 1, а в области между частями активной зоны 1 смещается часть диска, полностью заполненная нейтронозамедляющим материалом. Таким образом, исключают возможность размещения области совмещения вырезов 5 и 6 дисков 3 и 4 в области между частями активной зоны 1 и гарантированно вводят в область между частями активной зоны 1 части по крайней мере одного из дисков 3 или 4, полностью заполненной нейтронозамедляющим материалом, и как следствие, обеспечивают перевод реактора в подкритическое состояние при аварийном режиме.

Claims (5)

  1. Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор, содержащий активную зону, выполненную с высотой h и шириной c и разделенную на две части, модулятор реактивности, установленный между частями активной зоны и выполненный в виде диска с диаметром d с коробчатым ободом, периферийная часть которого заполнена нейтронозамедляющим материалом, причем в ободе выполнен, по крайней мере, один вырез, а сам диск установлен на валу с возможностью вращения в вертикальной плоскости, отличающийся тем, что модулятор реактивности содержит второй диск того же диаметра d, что и первый диск с вырезом, при этом вырезы в обоих дисках выполнены прямоугольной формы с размером выреза b, равным высоте активной зоны h, и размером выреза а, равным ширине активной зоны c, второй диск установлен на полом валу с зазором соосно первому диску с возможностью вращения в противоположном направлении с помощью редуктора, установленного с возможностью поворота на оси вращения дисков модулятора реактивности, причем редуктор снабжен грузом, а устройство снабжено упором и электромагнитом, расположенными неподвижно, при этом максимальный угол поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита определяют по формуле
  2. Figure 00000003
  3. где ∝ - максимальный угол поворота редуктора от места установки упора до места установки электромагнита, град;
  4. d - диаметры дисков модулятора, м;
  5. а, b - размеры выреза в диске модулятора реактивности, м.
RU2019129407U 2019-09-17 2019-09-17 Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор RU194079U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129407U RU194079U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019129407U RU194079U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194079U1 true RU194079U1 (ru) 2019-11-28

Family

ID=68834366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019129407U RU194079U1 (ru) 2019-09-17 2019-09-17 Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194079U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3349002A (en) * 1958-03-28 1967-10-24 Nikola J Trbojevich Nuclear reactor
US3489646A (en) * 1963-04-24 1970-01-13 Siemens Ag Method of pulsating or modulating a nuclear reactor
SU529673A1 (ru) * 1973-09-19 1981-03-23 Предприятие П/Я Г-4665 Импульсный дерный реактор
RU2611570C1 (ru) * 2015-09-30 2017-02-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Быстрый импульсный реактор с модуляцией реактивности

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3349002A (en) * 1958-03-28 1967-10-24 Nikola J Trbojevich Nuclear reactor
US3489646A (en) * 1963-04-24 1970-01-13 Siemens Ag Method of pulsating or modulating a nuclear reactor
SU529673A1 (ru) * 1973-09-19 1981-03-23 Предприятие П/Я Г-4665 Импульсный дерный реактор
RU2611570C1 (ru) * 2015-09-30 2017-02-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Быстрый импульсный реактор с модуляцией реактивности

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Е.П. ШАБАЛИН и др., Высокопоточный импульсный исследовательский реактор на основе нептуния. Атомная энергия, т.124, вып. 6, июнь 2018, с.311. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104575638B (zh) 一种可与中子源耦合的安全多功能快中子零功率装置
CA3150002A1 (en) Automatic shutdown controller for nuclear reactor system with control drums
EP2574782B1 (en) Driving device for wind turbine
RU2566299C2 (ru) Привод стержня аварийной защиты
CN106102919B (zh) 附着的装载物从碾磨管的内壁的分离
RU194079U1 (ru) Быстрый импульсный исследовательский ядерный реактор
CN206980891U (zh) 一种带有稳定盘的齿轮式行星球磨机
CN104204515A (zh) 传动装置
CN109211054A (zh) 适用于超大型回转支承自动精密装配的检测台
US3072549A (en) Neutronic reactor
CN104196917B (zh) 逆止装置及带有逆止装置的控制棒驱动机构
US4624825A (en) Differential movement chain mechanism for controlling a nuclear reactor
CN114188048A (zh) 一种控制鼓系统
US3741867A (en) Control rod drive system
CN208561509U (zh) 一种臂架式起重机用回转限制器
KR20110001358U (ko) 냉각수 수조용 평행 이동장치
CN108131258B (zh) 一种用于风力发电机的采用光电计数的转速监测装置
TW201344049A (zh) 傳動裝置
US3994775A (en) Control rod system useable for fuel handling in a gas-cooled nuclear reactor
US3047486A (en) Nuclear reactor
CN202649684U (zh) 一种保持不间断动力传输的重锤提升机构
US2841026A (en) Nut screw mechanisms
US3184909A (en) Epicyclic clock drive mechanism
GB1057777A (en) Pulsed or modulated nuclear reactors
US3575805A (en) Nuclear reactor control rod drive assembly