RU2448376C1 - Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки - Google Patents

Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки Download PDF

Info

Publication number
RU2448376C1
RU2448376C1 RU2010140212/07A RU2010140212A RU2448376C1 RU 2448376 C1 RU2448376 C1 RU 2448376C1 RU 2010140212/07 A RU2010140212/07 A RU 2010140212/07A RU 2010140212 A RU2010140212 A RU 2010140212A RU 2448376 C1 RU2448376 C1 RU 2448376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
local
fuel
channels
strips
Prior art date
Application number
RU2010140212/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Иванов (RU)
Александр Викторович Иванов
Николай Владимирович Одинцов (RU)
Николай Владимирович Одинцов
Станислав Игоревич Цирин (RU)
Станислав Игоревич Цирин
Николай Иванович Перепелица (RU)
Николай Иванович Перепелица
Рышард Сидорович Пометько (RU)
Рышард Сидорович Пометько
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод"
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 "Машиностроительный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод"
Priority to RU2010140212/07A priority Critical patent/RU2448376C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2448376C1 publication Critical patent/RU2448376C1/ru

Links

Images

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

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерной техники и предназначено для использования в конструкциях дистанционирующих и перемешивающих решеток тепловыделяющих сборок (ТВС) энергетических ядерных реакторов. Структура решетки для ТВС состоит из ячеек, предназначенных для размещения твэлов, их связующих каналов и расположенных над ними по ходу потока теплоносителя локальных завихрителей. Ячейки шестиугольного сечения и связующие каналы треугольного сечения образованы при пересечении под углом 120° друг к другу трех групп полос, снабженных прорезями в местах пересечения. На кромках полос расположены отогнутые у их основания в сторону каналов смесительные лопатки, при этом в сторону каждого канала отогнуты по одной лопатке с каждой стороны до опорного контакта друг с другом всех трех лопаток с образованием локального завихрителя. Технический результат изобретения: повышение эксплутационной надежности ТВС с треугольной схемой расположения твэлов за счет получения гарантированного повышения величины критической мощности путем образования с помощью надежных локальных завихрителей устойчивых вращательных течений теплоносителя между тремя твэлами. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к дистанционирующим и перемешивающим устройствам для тепловыделяющей сборки (ТВС) с треугольной схемой расположения стержней - тепловыделяющих элементов (твэлов), и может быть использовано в реакторах типа ВВЭР.
Известна конструкция двухъярусной смесительной решетки, где непосредственно смесительная решетка пристыковывается в виде верхнего яруса к штатной дистанционирующей решетке, содержащей набор отдельных трубчатых ячеек для размещения твэлов с треугольной схемой их расположения в ТВС (см. заявку Германии №10122489, кл. G21C 3/322, опубл. 28.11.2002 г.). Верхний ярус с ячейками шестиугольной формы образован из пересекающихся полос, которые снабжены направляющими (отклоняющими) лопатками, отогнутыми внутрь ячеек. С помощью совокупности близко расположенных таких трех лопаток образованы локальные трехлопастные завихрители, предназначенные для закрутки теплоносителя между соседними тремя твэлами. Это способствует его перемешиванию и соответственно выравниванию теплосодержаний и температур теплоносителя в проходном сечении ТВС.
Недостатком такой конструкции решетки является недостаточная эксплутационная надежность ТВС. Это обусловлено возможностью изменения заданной геометрии дефлектора при механических и гидравлических на него воздействиях из за отсутствия жесткой фиксации заданной величины угла отгиба лопаток. Отклонение от этой величины приведет к снижению эффективности воздействия лопаток на поток теплоносителя, а следовательно, к преждевременному возникновению кризиса теплоотдачи и уменьшению запаса по величине критической мощности.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой структуре решетки является структура дистанционирующей решетки для ТВС с треугольной схемой расположения стержней (см. заявку Великобритании 2277191 А, кл. G21C 3/352, опубл. 19.10.94 г.). Техническое решение по указанной заявке выбираем за прототип.
Указанная структура решетки образована с помощью трех групп взаимно пересекающихся под углом 120° друг к другу, параллельных между собой в каждой группе полос, снабженных прорезями в местах пересечения, центрирующими упорами, расположенными между соседними прорезями, образующих при пересечении ячейки шестиугольной формы для размещения твэлов и каналы треугольной формы для прохождения теплоносителя. На верхних кромках одной группы полос размещены смесительные лопатки четырехугольной формы, которые отогнуты у их основания в сторону каналов треугольной формы. С помощью воздействия лопаток на поток теплоносителя осуществляется его перемешивание и соответственно выравнивание теплосодержаний и температур теплоносителя в проходном сечении ТВС.
Недостатком такой конструкции решетки-прототипа является недостаточная эксплутационная надежность ТВС. Во-первых, она обусловлена возможностью изменения заданной величины угла отгиба лопаток при механических и гидравлических на нее воздействиях из-за отсутствия жесткой фиксации лопатки. Отклонение от этой величины приведет к снижению эффективности воздействия лопаток на поток теплоносителя. Во-вторых, она обусловлена формированием лопаток только на одной группе полос с противоположной ориентацией лопаток между собой. Под действием этих лопаток в пределах проходного сечения двух треугольных каналов образуются встречные короткодействующие поперечные течения, которые вызывают уменьшение не только интенсивности перемешивания, но и осаждения жидкости на поверхность твэлов при наличии двухфазного потока теплоносителя. Это приводит к преждевременному возникновению кризиса теплоотдачи и уменьшению запаса по величине критической мощности.
Технической задачей является создание структуры решетки, позволяющей повысить эксплутационную надежность ТВС за счет получения гарантированного повышения величины критической мощности путем образования с помощью локальных завихрителей устойчивых вращательных течений теплоносителя между тремя твэлами, которые вызывают эффективное перемешивание теплоносителя между ячейками и способствуют наибольшему осаждению жидкости на поверхность твэлов при возникновении парожидкостной смеси в проходном сечении ТВС.
Поставленная задача решается за счет того, что в структуре решетки для ТВС с треугольной схемой расположения твэлов, содержащей три группы взаимно пересекающихся под углом 120° друг к другу и параллельных между собой в каждой группе полос, снабженных прорезями в местах пересечения и центрирующими упорами, расположенными между прорезями, и образующих при пересечении ячейки шестиугольного поперечного сечения для размещения твэлов и каналы треугольного поперечного сечения, и смесительными лопатками, расположенными на кромках полос и отогнутыми у их основания в сторону каналов, при этом лопатки размещены на полосах всех трех групп таким образом, что в сторону каждого канала отогнуты по одной лопатке с каждой стороны до опорного контакта друг с другом всех трех лопаток с образованием локального завихрителя.
Кроме того, смесительные лопатки могут быть соединены друг с другом в местах опорного контакта, например, пайкой.
Кроме того, верхняя часть каждой смесительной лопатки может имеет отгиб, контактирующий с поверхностью неотогнутой части соседней лопатки соответствующего локального завихрителя.
Указанная совокупность признаков позволяет создать надежные в работе локальные завихрители и получить с их помощью при наличии потока теплоносителя его устойчивые вращательные течения между тремя твэлами. Такие течения вызывают не только эффективное перемешивание теплоносителя между ячейками, но и способствуют наибольшему осаждению жидкости на поверхность твэлов при возникновении парожидкостной смеси в проходном сечении ТВС по сравнению с прототипом, а следовательно, получить гарантированное повышение величины критической мощности.
Таким образом, предложенное техническое решение, по сравнению с ближайшим аналогом, повышает эксплуатационную надежность ТВС вследствие получения гарантированного повышения величины критической мощности путем образования с помощью надежных локальных завихрителей устойчивых вращательных течений теплоносителя между тремя твэлами.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где
на фиг.1 изображен вид сверху структуры решетки (пентрующие упоры не показаны);
на фиг.2 изображено два варианта полос с разными вариантами расположения смесительных лопаток;
на фиг.3 изображен вид в изометрии структуры решетки с локальными завихрителями, каждый из которых представляет совокупность трех лопаток;
на фиг.4 показан принцип работы данной структуры решетки из полос, представленных на фиг.2а;
на фиг.5 изображен вариант полосы с другой формой смесительных лопаток;
на фиг.6 изображен вид в изометрии локального завихрителя из полос, представленных на фиг.5.
Структура решетки для тепловыделяющей сборки с треугольной схемой расположения твэлов состоит из ячеек 1 шестиугольного сечения, предназначенных для размещения твэлов 2, каналов 3 треугольного сечения и расположенных над ними по ходу потока теплоносителя локальных завихрителей 4. Ячейки 1 и каналы 3 образованы при пересечении под углом 120° друг к другу трех групп параллельных между собой полос 5, 6 и 7. Полное или частичное совмещение этих полос обеспечено прорезями 8. Локальные завихрители 4 представляют собой совокупность трех смесительных лопаток 9 четырехугольной формы, которые размещены на верхних кромках полос 5, 6 и 7 и отогнуты у их основания в сторону каналов 3 до выполнения возможности опорного примыкания их верхних частей между собой.
В данном случае два соседних канала 3 имеют одинаковое поперечное сечение в форме равностороннего треугольника, а лопатки 9 могут иметь четырехугольную форму, как показано на фиг.2, - форму, близкую к форме параллелограмма. Для осуществления прохода теплоносителя между отогнутыми лопатками 9 длина основания лопатки 9 должна быть меньше длины стороны равностороннего треугольника. В другом варианте верхняя часть лопатки 9 может быть выполнена в иной форме по сравнению с показанной на фиг.2 ее нижней частью, например, иметь с одной стороны расширение трапецеидальной формы и боковой сгиб на этом расширенном участке (фиг.5). В этом случае при наличии бокового сгиба в верхней части лопаток 9 в сторону каналов 3 можно произвести опорное примыкание образованного отгиба верхней части одной лопатки 9 с неотогнутой верхней частью соседней лопатки 9 (фиг.6). Это позволяет увеличить площадь опорного примыкания между верхними частями двух соседних лопаток 9 и выполнить соединение между ними, например, при помощи сварки.
Чтобы задать при наличии расхода теплоносителя его струям различные направления закрутки на выходе из двух соседних каналов 3, расположение лопаток 9 на верхней кромке полос 5, 6 и 7 должно соответствовать первому варианту, показанному на фиг.2а. В случае использования второго варианта расположения лопаток 9 направление закрутки в каналах 3 будет одинаковым.
Все элементы структуры решетки могут быть изготовлены из металлического полосового материала и скреплены в местах плотного примыкания при помощи сварки.
Структура решетки используется в работе следующим образом.
Решетка, конструкция которой основана на предложенной структуре (фиг.1), устанавливается в ТВС перпендикулярно ее продольной оси и закрепляется на продольных силовых элементах ТВС, например на направляющих каналах. При этом в местах прохождения данных элементов через решетку ячейки могут отсутствовать. Твэлы 2 проходят внутри ячеек 1. В активной зоне ядерного реактора ТВС омывается теплоносителем, с помощью которого производится охлаждение поверхности твэлов 2. Струя теплоносителя, входящая в проходное сечение канала 3, далее на его выходе под воздействием надежного локального завихрителя приобретает устойчивое вращательное течение в течение всего времени работы ТВС. Например, на фиг.4 линиями тока 10 показаны вращательные течения, образующиеся на выходе из структуры решетки, образованной тремя группами полос, показанными на фиг.2а.
В результате образования таких течений создается эффективное устойчивое перемешивание теплоносителя и в случае образования двухфазного потока происходит интенсивное осаждение жидкости на поверхность твэлов. Это приводит к гарантированному повышению запаса по величине критической мощности по сравнению с прототипом, а следовательно, и эксплутационной надежности ТВС.
На основе предложенной структуры решетки можно создавать как дистанционирущие перемешивающие решетки, так и только перемешивающие решетки, которые в отличие от первых не содержат центрирующих упоров для фиксации твэлов. Причем такие перемешивающие решетки могут не содержать предохранительных упоров, предназначенных для устранения возможности случайного контакта оболочки твэла со смесительными лопатками.

Claims (3)

1. Структура решетки тепловыделяющей сборки с треугольной упаковкой твэлов, содержащая три группы взаимно пересекающихся и параллельных между собой в каждой группе полос, снабженных прорезями в местах пересечения и центрирующими упорами, расположенными между прорезями, и образующих при пересечении ячейки шестиугольного поперечного сечения для размещения твэлов и каналы треугольного поперечного сечения, и смесительными лопатками, расположенными на кромках полос и отогнутыми у их основания в сторону каналов, отличающаяся тем, что лопатки размещены на полосах всех трех групп таким образом, что в сторону каждого канала отогнуты по одной лопатке с каждой стороны до опорного контакта друг с другом всех трех лопаток с образованием локального завихрителя.
2. Структура решетки по п.1, отличающаяся тем, что смесительные лопатки соединены друг с другом в местах опорного контакта, например, пайкой.
3. Структура решетки по п.1, отличающаяся тем, что верхняя часть каждой смесительной лопатки имеет отгиб, контактирующий с поверхностью неотогнутой части соседней лопатки соответствующего локального завихрителя.
RU2010140212/07A 2010-10-01 2010-10-01 Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки RU2448376C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140212/07A RU2448376C1 (ru) 2010-10-01 2010-10-01 Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140212/07A RU2448376C1 (ru) 2010-10-01 2010-10-01 Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2448376C1 true RU2448376C1 (ru) 2012-04-20

Family

ID=46032724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140212/07A RU2448376C1 (ru) 2010-10-01 2010-10-01 Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2448376C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594897C1 (ru) * 2015-04-27 2016-08-20 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" Сборка тепловыделяющая ядерного реактора
RU2730589C2 (ru) * 2016-05-04 2020-08-24 Лучано ЧИНОТТИ Ядерный реактор с автономной активной зоной

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2277191A (en) * 1993-02-20 1994-10-19 British Nuclear Fuels Plc Spacer grids for nuclear fuel elements
RU2399968C2 (ru) * 2008-10-20 2010-09-20 Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (ОАО "ОКБМ Африкантов") Дистанционирующая решетка для тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2277191A (en) * 1993-02-20 1994-10-19 British Nuclear Fuels Plc Spacer grids for nuclear fuel elements
RU2399968C2 (ru) * 2008-10-20 2010-09-20 Открытое акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (ОАО "ОКБМ Африкантов") Дистанционирующая решетка для тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594897C1 (ru) * 2015-04-27 2016-08-20 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" Сборка тепловыделяющая ядерного реактора
RU2730589C2 (ru) * 2016-05-04 2020-08-24 Лучано ЧИНОТТИ Ядерный реактор с автономной активной зоной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920000490B1 (ko) 스트립 부재를 구비하는 연료성분 그리드
EP0742946B2 (en) Spacer grid with integral "side supported" flow directing vanes
KR100265027B1 (ko) 원자로의핵연료집합체이중판노즐형냉각재혼합지지격자
KR100330354B1 (ko) 핵연료집합체의 바가지형 혼합날개 지지격자체
US3809609A (en) Twisted tape flow deflector in a nuclear reactor fuel assembly
RU2742042C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2448376C1 (ru) Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки
RU2331119C1 (ru) Тепловыделяющая сборка и вставной дистанционирующий элемент
KR100415149B1 (ko) 핵연료 집합체의 이중판 냉각재 혼합 지지격자체
US5283821A (en) Split-cone spacer grid
RU100844U1 (ru) Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки
US6714619B2 (en) Spacer grid with double deflected vanes for nuclear fuel assemblies
KR100423738B1 (ko) 복합유동혼합장치를 가진 핵연료집합체 지지격자
KR100431725B1 (ko) 측면 용접지지대 및 유동혼합날개를 구비하는핵연료집합체 지지격자
US6744843B2 (en) Side-slotted nozzle type double sheet spacer grid for nuclear fuel assemblies
JP2007093520A (ja) 加圧水型原子炉用燃料集合体およびその支持グリッド
CN106504799B (zh) 燃料组件及燃料组件的管座
CN206271424U (zh) 燃料组件及燃料组件的管座
RU2610716C1 (ru) Фильтр для тепловыделяющей сборки ядерного реактора
EP3564966A1 (en) Nuclear reactor fuel assembly
EP2337034B1 (en) Mixing grid of a nuclear reactor fuel assembly
RU2581620C1 (ru) Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки
WO2017160179A1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU67760U1 (ru) Перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора
KR20200089348A (ko) 나선형 유로홀을 형성한 핵연료 집합체의 하단고정체