RU2621908C1 - Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора - Google Patents
Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2621908C1 RU2621908C1 RU2015152579A RU2015152579A RU2621908C1 RU 2621908 C1 RU2621908 C1 RU 2621908C1 RU 2015152579 A RU2015152579 A RU 2015152579A RU 2015152579 A RU2015152579 A RU 2015152579A RU 2621908 C1 RU2621908 C1 RU 2621908C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shell
- pel
- assembling
- sealing
- absorber
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C7/00—Control of nuclear reaction
- G21C7/06—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section
- G21C7/08—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section by displacement of solid control elements, e.g. control rods
- G21C7/10—Construction of control elements
- G21C7/103—Control assemblies containing one or more absorbants as well as other elements, e.g. fuel or moderator elements
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C7/00—Control of nuclear reaction
- G21C7/06—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section
- G21C7/08—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section by displacement of solid control elements, e.g. control rods
- G21C7/10—Construction of control elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K11/00—Resistance welding; Severing by resistance heating
- B23K11/04—Flash butt welding
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C21/00—Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of reactors or parts thereof
- G21C21/02—Manufacture of fuel elements or breeder elements contained in non-active casings
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C7/00—Control of nuclear reaction
- G21C7/06—Control of nuclear reaction by application of neutron-absorbing material, i.e. material with absorption cross-section very much in excess of reflection cross-section
- G21C7/24—Selection of substances for use as neutron-absorbing material
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ядерной технике. Способ сборки поглощающего элемента (ПЭЛ) ядерного реактора включает подготовку оболочки в виде трубы, герметизацию ее аргоно-дуговой сваркой с одного торца с помощью нижнего наконечника, имеющего коническую форму, загрузку оболочки поглощающими материалами в виде таблеток или порошка, фиксацию поглощающего материала от осевого перемещения c установкой прокладки при порошкообразном состоянии поглощающего материала, герметизацию оболочки с другого торца контактно-стыковой сваркой с помощью верхнего наконечника, содержащего утяжеляющую часть. Фиксация поглощающего материала от осевого перемещения производится с помощью пружинного фиксатора, устанавливаемого в компенсационном объеме ПЭЛ. Изобретение позволяет увеличить надежность способа сборки ПЭЛ и повысить работоспособность при сохранении эффективности ПЭЛ. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к ядерной технике, в частности к процессу сборки поглощающих элементов (ПЭЛ) систем управления и защиты ядерных реакторов с водой под давлением, например ВВЭР-1000, АЭС-2006 и др.
Конструкция ТВС реактора ВВЭР-1000 (см. Кириллов П.Л. и др. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). М.: Энергоатомиздат,1990, рис. П8.3., стр. 318) содержит твэлы и направляющие каналы для ПЭЛ, расположенные по правильной треугольной сетке.
Как правило, ПЭЛ состоит из поглощающего материала, оболочки, верхнего наконечника, утяжелителя, хвостовой части для закрепления ПЭЛ в приводе, и нижнего наконечника, выполненного в виде цилиндра с коническим окончанием.
В настоящее время существует множество конструкций ПЭЛ, содержащих различные поглощающие материалы как в виде порошка, так и в виде спеченных таблеток. Оболочка и наконечники ПЭЛ выполнены из одного и того же материала, например сплава 42ХНМ.
Поглощающие материалы, расположенные внутри оболочки, обычно состоят из двух частей: верхней из карбида бора (В4С), имеющей с нейтронами (n,α) реакцию, и нижней, которая первой вдвигается в активную зону реактора, имеющей с нейтронами (n, γ) реакцию.
Современная конструкция ПЭЛ ВВЭР-1000 имеет нижнюю часть поглотителя, выполненную из виброуплотненного титаната диспрозия (Dy2O3TiO2) (см. В.К. Резепов и др. Реакторы ВВЭР-1000 для атомных электростанций, ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС». М.: Академкнига, 2004, стр. 272-276).
Выбор в качестве материала нижней части титаната диспрозия приводит к стабилизации основных параметров ПЭЛ, поскольку титанат диспрозия, во-первых, незначительно изменяет эффективность поглощения нейтронов в процессе облучения, а во-вторых, закон изменения эффективности поглощения нейтронов имеет выраженный линейный характер, что позволяет более точно проводить расчет эффективности ПЭЛ по кампании.
Достаточно надежная экранировка карбида бора от распухания обеспечивается при длине части столба поглотителя, занимаемой титанатом диспрозия, не менее 2% от всей длины столба поглотителя нейтронов.
Кроме того, наличие в нижней части ПЭЛ титаната диспрозия значительно увеличивает суммарную массу, т.к. плотность титаната диспрозия более чем в четыре раза выше плотности карбида бора. Увеличение массы ПЭЛ повышает скорость введения его в активную зону при срабатывании аварийной защиты, что повышает безопасность реактора.
Известный способ сборки таких ПЭЛ содержит операции подготовки оболочки в виде трубы и герметизации ее с нижнего торца с помощью нижнего наконечника посредством аргоно-дуговой сварки (АДС).
Далее производится загрузка оболочки поглощающими материалами в виде порошка с виброуплотнением и/или таблеток, фиксация поглотителя с помощью пробки и никелевой сетки от осевого перемещения.
В компенсационном объеме при выполнении карбида бора в форме таблеток может в финальной стадии загрузки поглотителя устанавливаться пружинный фиксатор (см. патент RU 2389088, 2010 г.).
После загрузки поглощающего материала ПЭЛ вакуумируется и заполняется инертным газом под давлением. Во внутреннюю полость ПЭЛ вводится утяжелитель, соединенный с верхним наконечником, и далее верхний наконечник соединяется с оболочкой посредством АДС.
При этом надежность и работоспособность ПЭЛ зависит от герметичности сварных соединений, что напрямую связано с точностью изготовления посадочных мест (наконечники и торцевые части оболочки) и их подготовкой, а также с квалификацией оператора, проводящего АДС.
Существенным недостатком известного способа сборки ПЭЛ является довольно длительный процесс сварки АДС, который занимает несколько минут на каждое сварное соединение.
За это время значительно снижается давление внутри ПЭЛ, а также возможно проникновение воздуха внутрь оболочки, что негативно сказывается на надежности и работоспособности элементов ПЭЛ.
Предлагается герметизацию ПЭЛ проводить с помощью контактно-стыковой сварки (КСС) верхнего наконечника и оболочки, что позволяет свести к минимуму указанные недостатки известного способа сборки ПЭЛ.
Данное сварное соединение находится выше активной зоны в зоне БЗТ, поэтому для обоснования его прочности не требуются реакторные испытания.
При данном способе герметизации существенно сокращается время сварки, при этом утяжелитель исключается из внутренней полости оболочки и переносится в верхний наконечник для исключения шунтирования сварочного тока, что приводит к уменьшению длины оболочки и что в свою очередь приводит к увеличению прочности и жесткости ПЭЛ.
Задачей изобретения является разработка способа сборки ПЭЛ, приводящего к увеличению его надежности и повышению работоспособности при сохранении эффективности ПЭЛ.
Задача решается тем, что герметизация ПЭЛ при сборке производится сваркой верхнего наконечника с оболочкой с помощью КСС, что дает заявленный эффект.
В настоящее время КСС широко применяется при изготовлении твэлов ядерных реакторов, причем процесс вакуумирования, заполнения инертным газом и сварки полностью автоматизирован.
На фиг. 1 приведен общий вид ПЭЛ, позволяющего реализовать предлагаемый способ сборки.
Оболочка 1 и нижний наконечник 2 подготавливаются для сварки АДС.
Первоначально оболочка 1 сваривается с нижним наконечником 2 с помощью АДС.
Затем в оболочку 1 засыпается и виброуплотняется порошок титаната диспрозия 3 в количестве не менее 2% общей длины поглощающего материала. Далее засыпается порошок карбида бора 4 и фиксируется с помощью пробки и никелевой сетки 5.
При выполнении карбида в форме таблеток фиксацию поглотителя можно проводить с помощью пружинного фиксатора, устанавливаемого в компенсационном объеме ПЭЛ (см. патент RU №2389088, 2010 г.).
Далее производится вакуумирование и заполнение внутренней полости ПЭЛ инертным газом. Одновременно ПЭЛ герметизируется верхним наконечником 6, содержащим утяжелитель, с помощью сварки КСС 9 с оболочкой 1.
На фиг. 2 приведен общий вид узла КСС 9 в ПЭЛ, при этом карбид бора загружен в виде спеченных таблеток 7, которые фиксируются в оболочке 1 с помощью пружинного фиксатора 8.
Изобретение поясняется следующими графическими материалами.
На фиг. 1 - общий вид ПЭЛ с поглощающими материалами в виде порошка.
На фиг. 2 - общий вид ПЭЛ с карбидом бора в виде таблеток.
Claims (3)
1. Способ сборки поглощающего элемента (ПЭЛ) ядерного реактора, включающий подготовку оболочки в виде трубы, герметизацию ее аргоно-дуговой сваркой с одного торца с помощью нижнего наконечника, имеющего коническую форму, загрузку оболочки поглощающими материалами в виде таблеток или порошка, фиксацию поглощающего материала от осевого перемещения c установкой прокладки при порошкообразном состоянии поглощающего материала, герметизацию оболочки с другого торца контактно-стыковой сваркой с помощью верхнего наконечника, содержащего утяжеляющую часть, отличающийся тем, что фиксация поглощающего материала от осевого перемещения производится с помощью пружинного фиксатора, устанавливаемого в компенсационном объеме ПЭЛ.
2. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора по п. 1, отличающийся тем, что в верхнюю часть столба поглощающего материала загружается карбид бора (В4С), а в нижнюю - титанат диспрозия (Dy2O3TiO2).
3. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора по п. 1, отличающийся тем, что герметизация оболочки производится с помощью наконечников, выполненных из того же материала, что и оболочка, например сплава 42ХНМ.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015152579A RU2621908C1 (ru) | 2015-12-09 | 2015-12-09 | Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора |
PCT/RU2016/000305 WO2017099621A1 (ru) | 2015-12-09 | 2016-05-23 | Способ сборки поглощаеющего элемента ядерного реактора |
EP16873438.2A EP3389053B1 (en) | 2015-12-09 | 2016-05-23 | Method of assembling a nuclear reactor absorber element |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015152579A RU2621908C1 (ru) | 2015-12-09 | 2015-12-09 | Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2621908C1 true RU2621908C1 (ru) | 2017-06-08 |
Family
ID=59012808
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015152579A RU2621908C1 (ru) | 2015-12-09 | 2015-12-09 | Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3389053B1 (ru) |
RU (1) | RU2621908C1 (ru) |
WO (1) | WO2017099621A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109698036A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-04-30 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 一种包壳管自动压弹簧装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4699756A (en) * | 1985-08-08 | 1987-10-13 | Westinghouse Electric Corp. | Full length control rod employing axially inhomogeneous absorber materials for zero reactivity redistribution factor |
RU2380206C2 (ru) * | 2007-03-09 | 2010-01-27 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ изготовления тепловыделяющего элемента ядерного реактора |
RU2453004C1 (ru) * | 2010-12-09 | 2012-06-10 | ОАО "Московский завод полиметаллов" | Поглощающий элемент корпусного водоохлаждаемого ядерного реактора |
UA104325C2 (ru) * | 2012-01-27 | 2014-01-27 | Национальный Научный Цент «Харьковский Физико-Технический Институт» | Поглощающий стержневой элемент ядерного реактора |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB934413A (en) * | 1960-07-29 | 1963-08-21 | Atomic Energy Authority Uk | Improvements in or relating to nuclear reactor fuel elements |
DE19810433C2 (de) * | 1998-03-11 | 2002-03-07 | Wolfgang Schulz | Steuerelement für einen Kernreaktor |
FR2841368B1 (fr) * | 2002-06-25 | 2004-09-24 | Framatome Anp | Grappe de reglage de la reactivite du coeur d'un reacteur nucleaire, crayon absorbant de la grappe et procede de protection contre l'usure du crayon absorbant |
RU2300153C2 (ru) * | 2005-06-14 | 2007-05-27 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ герметизации тепловыделяющего элемента ядерного реактора |
-
2015
- 2015-12-09 RU RU2015152579A patent/RU2621908C1/ru active
-
2016
- 2016-05-23 EP EP16873438.2A patent/EP3389053B1/en active Active
- 2016-05-23 WO PCT/RU2016/000305 patent/WO2017099621A1/ru unknown
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4699756A (en) * | 1985-08-08 | 1987-10-13 | Westinghouse Electric Corp. | Full length control rod employing axially inhomogeneous absorber materials for zero reactivity redistribution factor |
RU2380206C2 (ru) * | 2007-03-09 | 2010-01-27 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ изготовления тепловыделяющего элемента ядерного реактора |
RU2453004C1 (ru) * | 2010-12-09 | 2012-06-10 | ОАО "Московский завод полиметаллов" | Поглощающий элемент корпусного водоохлаждаемого ядерного реактора |
UA104325C2 (ru) * | 2012-01-27 | 2014-01-27 | Национальный Научный Цент «Харьковский Физико-Технический Институт» | Поглощающий стержневой элемент ядерного реактора |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
РЕЗЕПОВ В.К. и др. Реакторы ВВЭР-1000 для атомных электростанций. ФГУП ОКБ ГИДРОПРЕСС. Москва, Академкнига, 2004, стр.272-276. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3389053A4 (en) | 2019-08-21 |
EP3389053A1 (en) | 2018-10-17 |
WO2017099621A1 (ru) | 2017-06-15 |
EP3389053B1 (en) | 2021-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101582299B (zh) | 辐照靶保持系统及具有该系统的核燃料组件 | |
CN103035309B (zh) | 一种使用研究堆辐照生产同位素的靶件的生产工艺 | |
KR20200101353A (ko) | 환형 금속 핵 연료 및 그 제조 방법 | |
CN108475545B (zh) | 用于核反应堆的吸收棒组件和吸收棒 | |
US8625733B2 (en) | Neutron source assembly | |
KR910007460B1 (ko) | 원자로용 연료 유닛 | |
RU2621908C1 (ru) | Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора | |
KR20210137088A (ko) | 자가 치유 액체 펠릿-클래딩 간극 열 전달 필러 | |
EP0285380B1 (en) | Control rod | |
RU2017107522A (ru) | Устройство увеличения доплеровского коэффициента реактивности | |
US9202601B2 (en) | Methods and apparatus for suppressing tritium permeation during tritium production | |
CN104700914A (zh) | 容器 | |
RU2759217C1 (ru) | Ядерный реактор с водой под давлением | |
JP2016080667A (ja) | 高速炉用燃料集合体および高速炉炉心 | |
KR101350822B1 (ko) | 고속로용 핵연료봉 | |
KR102159723B1 (ko) | 가압 경수로 장주기 운전을 위한 핵연료 집합체 및 혼합주기 운전 방법 | |
US20070153956A1 (en) | Absorber tube for BWR control rods | |
RU2468453C1 (ru) | Стержень управления и защиты ядерного реактора | |
KR101882586B1 (ko) | 코발트다발 설계 방법 | |
Cheon et al. | U-Zr SFR fuel irradiation test in HANARO | |
JP6691000B2 (ja) | 燃料棒および燃料集合体 | |
KR20080060802A (ko) | 블리드 홀 개폐식 스위치를 내장한 균일한 안내관 | |
JP5324318B2 (ja) | 制御棒 | |
RU2316066C2 (ru) | Тепловыделяющий элемент ядерного реактора | |
KR101524798B1 (ko) | 고정형 핵연료 통과 이동형 핵연료 통을 구비한 가압 경수형 원전의 핵연료 집합체 |