RU2039316C1 - Система пассивного отвода тепла - Google Patents

Система пассивного отвода тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2039316C1
RU2039316C1 SU5022240A RU2039316C1 RU 2039316 C1 RU2039316 C1 RU 2039316C1 SU 5022240 A SU5022240 A SU 5022240A RU 2039316 C1 RU2039316 C1 RU 2039316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
water
heat exchanger
steam generator
passive heat
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.В. Смирнов
Э.Э. Халецкий
В.А. Голонцов
М.В. Скорлыгин
Original Assignee
Опытно-конструкторское бюро "Гидропресс"
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 Опытно-конструкторское бюро "Гидропресс" filed Critical Опытно-конструкторское бюро "Гидропресс"
Priority to SU5022240 priority Critical patent/RU2039316C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039316C1 publication Critical patent/RU2039316C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Использование: в теплообменных устройствах в качестве аварийного отвода тепла от водоводяных ядерных реакторов. Сущность изобретения: система пассивного тепла содержит контур теплоносителя, включающий парогенератор 1 и теплообменник 2, поверхность которого охлаждается водой атмосферного бака, в баке установлена вертикальная труба (канал) 8 с калиброванными отверстиями по ее высоте для регулирования расхода охлаждающей воды, что позволяет пассивно изменять мощность теплоотвода системы по заданному алгоритму. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в качестве системы аварийного отвода тепла от водо-водяных ядерных реакторов.
Известна система пассивного отвода тепла, содержащая циркуляционный контур, где парогенератор трубопроводами подключен к одной полости теплообменника. Теплообменник установлен за пределами атмосферного бака, другая полость теплообменника на входе соединена с водяным объемом атмосферного бака, а на выходе соединена с атмосферой. При работе системы пар парогенератора конденсируется водой атмосферного бака. Недостатком известной системы является то, что изменение расхода охлаждающей воды, определяемое изменением уровня в атмосферном баке, не соответствует изменению мощности остаточных тепловыделений и может привести к недопустимой скорости изменения температуры металла оборудования.
Известна также система пассивного отвода тепла, содержащая контур теплоносителя, включающий парогенератор и теплообменник, поверхность которого охлаждается водой атмосферного бака, снабженного регулятором расхода. Недостатком известной конструкции является то, что регулятор расхода не обеспечивает пассивное регулирование расхода в соответствии с изменением уровня мощности остаточных тепловыделений реактора из-за наличия в нем активных элементов, например, насоса, что снижает надежность конструкции.
Задачей настоящего изобретения является повышение надежности системы пассивного отвода тепла.
Решение поставленной задачи достигается тем, что регулятор расхода выполнен в виде вертикальной трубы с размещенными по ее высоте калиброванными отверстиями для прохода воды, установленной на выходном участке атмосферного бака.
На фиг. 1 изображена система пассивного отвода тепла, общий вид; на фиг. 2 вариант исполнения системы пассивного отвода тепла.
Система пассивного отвода тепла содержит циркуляционный контур в виде парогенератора 1, теплообменника 2 с трубопроводами подвода 3 и отвода 4, атмосферный бак 5 с трубопроводом отвода 6, дроссельным клапаном 7, регулятором 8 с отверстиями 9, клапаном 10 и трубопроводом сброса 11.
Система работает следующим образом.
При нормальной работе реакторной установки клапан 10 находится в закрытом положении, дроссельный клапан 7 открыт, теплообменник 2 по тракту охлаждающей воды осушен. Контур теплоносителя заполнен паром парогенератора. В аварийной ситуации, например обесточивании, происходит открытие клапана 10. Вода из бака 5 через отверстия 9, трубу 8, клапан 10 по трубопроводу 6 поступает на вход теплообменника 2. Вода подогревается в теплообменнике до кипения, испаряется и через сбросной трубопровод 11 попадает в атмосферу. Одновременно пар парогенератора 1 подается по трубопроводу 3 в другую полость теплообменника 2, где конденсируется и по трубопроводу 4 поступает обратно в парогенератор.
При включении системы в работу мощность реактора уменьшается от максимального уровня, и мощность системы с определенной точностью должна обеспечивать изменение мощности реактора, чтобы избежать перегрев элементов конструкции установки. Обеспечение заданного соответствия теплоотвода в системе мощности тепловыделений в реакторе осуществляется трубой 8 регулятором расхода с калиброванными отверстиями 9, и их размещение по высоте трубы осуществлено так, чтобы при понижении уровня воды и оголении части отверстий обеспечивалось заданное изменение расхода охлаждающей воды, соответствующее теплоотводу. Таким образом происходит автоматическое отслеживание системой изменяющейся мощности реактора, что повышает надежность работы системы пассивного отвода тепла.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА ядерного реактора, содержащая циркуляционный контур, включающий парогенератор и теплообменник, охлаждающий тракт которого подключен к выходному участку атмосферного бака, заполненного водой, и снабженного регулятором расхода, отличающаяся тем, что регулятор расхода выполнен в виде вертикальной трубы с размещенными по ее высоте калиброванными отверстиями для прохода воды, установленной в выходном участке атмосферного бака.
SU5022240 1992-01-16 1992-01-16 Система пассивного отвода тепла RU2039316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022240 RU2039316C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Система пассивного отвода тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5022240 RU2039316C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Система пассивного отвода тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039316C1 true RU2039316C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21594443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5022240 RU2039316C1 (ru) 1992-01-16 1992-01-16 Система пассивного отвода тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039316C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Франции N 2584228, кл. G 21C 15/18, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950009881B1 (ko) 원자로 설비
US7522693B2 (en) Passive safety-grade decay-heat removal method and decay-heat removal system for LMR with pool direct heat cooling process
JPH0659077A (ja) 原子炉の受動式冷却装置
JPS6419157A (en) Waste heat recovering device for water cooled engine
KR940001175A (ko) 가압수형 원자로에서 자동 안전장치로 증기 발생기 관의 파열을 줄이는 방법
US3138150A (en) Submerged hot gas heat exchanger
JPS60103275A (ja) 吸収装置
RU2246143C2 (ru) Защитная оболочка (варианты) и способ эксплуатации конденсатора в ядерной энергетической установке
RU2039316C1 (ru) Система пассивного отвода тепла
RU97112891A (ru) Способ для охлаждения средства охлаждения газовой турбины и устройство для его осуществления
ES520737A0 (es) Equipo de calefaccion solar.
KR20210118626A (ko) 피동 잔열 제거 계통
KR100394936B1 (ko) 열밸브로열류를제어하는장치
JP2934341B2 (ja) 原子炉格納容器冷却設備
SE508995C2 (sv) Kärnreaktoranläggning
GB1491232A (en) Nuclear reactors
US3601382A (en) Method and apparatus for avoiding of evaporation
JPH04157396A (ja) 自然冷却型格納容器
JP2957835B2 (ja) 原子炉格納設備の除熱装置
JPH02176596A (ja) 高速増殖炉の崩壊熱除去システム
RU2067720C1 (ru) Система пассивного отвода тепла
KR102653881B1 (ko) 피동냉각 장치
RU2073916C1 (ru) Система быстрого ввода бора в первый контур ядерной энергетической установки водо-водяного типа
SU1072644A1 (ru) Ядерна энергетическа установка водо-вод ного типа
RU2034191C1 (ru) Система отвода тепла от энергоустановки