RU2639711C1 - Тепловыделяющая сборка ядерного реактора - Google Patents

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2639711C1
RU2639711C1 RU2016135299A RU2016135299A RU2639711C1 RU 2639711 C1 RU2639711 C1 RU 2639711C1 RU 2016135299 A RU2016135299 A RU 2016135299A RU 2016135299 A RU2016135299 A RU 2016135299A RU 2639711 C1 RU2639711 C1 RU 2639711C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shank
fuel
fuel assembly
coolant
passage
Prior art date
Application number
RU2016135299A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Михайлович Аксенов
Александр Ефимович Лернер
Юрий Васильевич Лузан
Александр Викторович Иванов
Original Assignee
Публичное 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 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" filed Critical Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"
Priority to RU2016135299A priority Critical patent/RU2639711C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639711C1 publication Critical patent/RU2639711C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • 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)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тепловыделяющей сборке (ТВС) ядерных реакторов типа ВВЭР (ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и т.п.). В заявленной тепловыделяющей сборке нижняя решетка, подпирающие ребра и соединительные элементы нижней решетки с хвостовиком выполнены с помощью аддитивной технологии в виде одной детали, имеющей отверстия для прохода теплоносителя криволинейной формы, расположенные равномерно относительно осей круглых отверстий, изогнутые в окружном направлении до обеспечения их непрозрачности в направлении продольной оси тепловыделяющей сборки, и соединенной с хвостовиком посредством сварки. Хвостовик также может быть также выполнен с использованием аддитивной технологии из нержавеющей стали. Техническим результатом является надежность работы конструкции ТВС с НРФ лабиринтного типа, обладающей повышенной эффективностью по отношению к улавливанию debris-предметов прямолинейной формы и плоских пластин любой длины, имеющих толщину менее 2 мм. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к тепловыделяющим сборкам (ТВС) ядерных реакторов типа ВВЭР (ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и т.п.).
Из уровня техники известна конструкция ТВС ядерных реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000 (см. Кириллов П.Л. и др. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы. М.: Энергоатомиздат, 1990, рис. П.8.1, П.8.3 и П.8.5, с. 317-319), рабочая кассета (РК) которой состоит из пучка твэлов 1, закрепленных в несущей нижней решетке (HP) 7, имеющей круглые отверстия, предназначенные для закрепления твэлов и центральной трубы (ЦТ) 6 и фигурные отверстия для прохода теплоносителя, и соединенных между собой дистанционирующими решетками (ДР) 2, закрепленными на ЦТ. HP соединяется с хвостовиком 4 с помощью уголков 3 и сварки и подкрепляется ребром 8, приваренным к верхней части хвостовика 4. В ТВСА ВВЭР-1000 ДР крепятся дополнительно к уголкам, прикрепленным винтами к хвостовику, HP соединяется с хвостовиком с помощью пластин и сварки и подкрепляется ребрами, приваренными к хвостовику. Во всех конструкциях ТВС имеется головка 5 для обеспечения загрузки-выгрузки ТВС.
Из уровня техники известна ТВС ядерного реактора ВВЭР-440, HP которой шестиугольной формы, имеет 126 круглых отверстий 9 для установки твэлов, центральное отверстие 10 для установки центральной трубы и 102 отверстия в форме «гантели» для прохода теплоносителя (см. Дементьев Б.Д. Ядерные энергетические реакторы. М.: Энергоатомиздат, 1990, с. 31-35). Несущая решетка РК-3 ВВЭР-440 имеет дополнительно круглые отверстия для установки несущих труб (НТ).
Аналогичную конструкцию имеет несущая решетка ТВС ВВЭР-1000, которая дополнительно имеет круглые отверстия для установки направляющих каналов (НК).
Известна тепловыделяющая сборка ядерного реактора (ТВСА ВВЭР-1000), содержащая антидебризный фильтр (АДФ), установленный в хвостовике и представляющий собой густо перфорированную плоскую пластину с цилиндрическими отверстиями формы «шеврон», шириной 2 мм (RU 2264666, опубл. 20.11.2005)
Данная конструкция АДФ была исследована в ОАО «ЭНИЦ» и результаты исследований были представлены на 7-ой МНТК «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики», Москва, 26-27 мая 2010 г. в докладе «Экспериментальное исследование эффективности антидебрисных фильтров кассет ВВЭР-1000», согласно которым ее эффективность достигает ~80%.
При этом, однако, увеличивается и перепад давления теплоносителя на входном участке ТВС в 1,45…1,65 раза по сравнению с перепадом давления на HP.
Важным свойством современных конструкций ТВС как ВВЭР-440, так и ВВЭР-1000 является ремонтопригодность - возможность замены отказавшего твэла на новый или имитатор-вытеснитель. В связи с большим количеством твэлов в ТВС: 126 в ТВС ВВЭР-440 и 312 в ТВС ВВЭР-1000 - это дает существенный экономический эффект.
Предполагалось, что такая операция может быть выполнена путем вытаскивания отказавшего твэла за верхнюю заглушку. Однако исследования, проведенные в НИИАР, показали, что вероятность извлечения отказавшего твэла таким способом составляет ~50%, т.к. дефекты оболочки отказавшего твэла могут привести к его разрушению при попытке извлечения, что из-за радиационной опасности недопустимо на АЭС.
Чтобы повысить вероятность извлечения отказавшего твэла, было предложено перед вытаскиванием страгивать твэл путем механического воздействия на нижнюю заглушку твэла, однако наличие АДФ ограничивает доступ снизу к заглушкам твэлов и тем самым исключает возможность ремонта ТВС.
Наиболее близким аналогом предлагаемой является ТВСА, оснащенная нижней решеткой (RU 2473989, 27.03.2013) с фильтрующими свойствами (НРФ), имеющей отверстия для прохода теплоносителя цилиндрической формы с поперечным сечением в форме вытянутых прямоугольников.
За счет аналогичной испытанным ранее известным АДФ конфигурации проливных пазов данная НРФ имеет эффективность задержания криволинейных debris-частиц ~80%. При этом экспериментально определенный коэффициент гидравлического сопротивления (КГС) ее соизмерим с КГС HP, что является положительным фактором.
Однако известные конструкции АДФ и НРФ при их довольно высокой эффективности по отношению к криволинейным debris-предметам практически неэффективны против debris-предметов в форме прямолинейных стержней и плоских предметов любой длины, имеющих толщину менее 2 мм.
Задачей настоящего изобретения является снижение количества отказов ТВС при эксплуатации, повышение надежности и работоспособности ТВС.
Одной из важных задач, определяющих надежность ТВС, является снижение уровня вибрации твэлов на входе в пучок твэлов, где возникают поперечные перетечки теплоносителя вследствие изменения конфигурации сечения теплоносителя при входе его в пучок из HP, приводившие в ряде случаев к истиранию оболочек твэлов в процессе эксплуатации.
Задача была решена, в том числе, с помощью установки под плиту HP подкрепляющих ребер, увеличивающих жесткость опорного узла и тем самым снижающим уровень вибрации твэлов на входном участке ТВС.
Трудноразрешимой проблемой при изготовлении ТВС является установка подкрепляющих ребер под HP, при которой необходимо исключить зазоры между плитой HP и ребрами для эффективного их влияния на жесткость нижнего опорного узла. Для ее решения необходима индивидуальная подгонка ребер и плиты, которая выполнялась вручную, однако наличие зазоров практически устранить невозможно.
Другая сторона проблемы заключается в обеспечении при приварке собранного пучка твэлов с HP, имеющей приваренные к ней уголки или пластины, соосности с хвостовиком, имеющим установленными в его верхней части подкрепляющие ребра. В случае существенной несоосности возможно затирание ТВС в AЗ или хвостовика в гнезде реактора при ТТО, что неоднократно наблюдалось на практике.
Для решения этой проблемы предлагается объединить HP, соединительные уголки или пластины и подкрепляющие ребра в одну деталь, изготавливаемую с помощью аддитивной технологии.
В этом случае подкрепляющие ребра гарантированно соединены с плитой HP без зазора и выполняют полностью свою функцию. Не требуется изготовление и сварка соединительных уголков и пластин с HP, что фиксирует соединительные их поверхности с хвостовиком с большой точностью и значительно уменьшает несоосность пучка и хвостовика ТВС.
Одновременно предлагается придать HP антидебризные свойства и повысить эффективность задержания посторонних предметов в теплоносителе за счет изгиба отверстий для прохода теплоносителя в окружном направлении вокруг круглых отверстий, предназначенных для установки твэлов, ЦТ, НК или НТ до обеспечения их непрозрачности в направлении продольной оси ТВС. При этом не будет увеличения КГС НРФ и ТВС в целом, т.к. будет исключен АДФ как отдельный конструктивный элемент.
Техническим результатом изобретения является создание более надежной и работоспособной конструкции ТВС с НРФ лабиринтного типа, обладающей повышенной эффективностью по отношению к улавливанию debris-предметов прямолинейной формы.
Данный технический результат достигается тем, что в тепловыделяющей сборке ядерного реактора, содержащей пучок твэлов, закрепленных в нижней решетке, имеющей круглые отверстия 9-10, предназначенные для установки твэлов, центральной трубы, направляющих каналов или несущих труб и фигурные отверстия для прохода теплоносителя, соединенной с помощью конструктивных элементов типа уголков 3 или пластин с хвостовиком, имеющим подпирающие нижнюю решетку ребра 8, и фильтр для задержания посторонних предметов в теплоносителе, фильтр, нижняя решетка, подпирающие пластины и соединительные элементы нижней решетки с хвостовиком выполнены с помощью аддитивной технологии в виде одной детали, имеющей отверстия для прохода теплоносителя криволинейной формы 11, расположенные равномерно относительно осей круглых отверстий, изогнутые в окружном направлении до обеспечения их непрозрачности в направлении продольной оси тепловыделяющей сборки, и соединенной с хвостовиком 4 посредством сварки.
При этом отверстия для прохода теплоносителя имеют ширину не более 2 мм, что определяется техническими требованиями.
Если профиль отверстий для прохода теплоносителя имеет форму ломаной прямой, угол наклона отверстия в нижней половине, на входе теплоносителя в НРФ, при котором обеспечивается наибольшая эффективность НРФ определяется соотношением α=arctg(4δ/h), где δ - ширина канала, h – высота НРФ.
Наиболее предпочтительным является угол 15°…25° по отношению к оси ТВС для обеспечения минимального гидравлического сопротивления НРФ предлагаемой ТВС при высокой эффективности задержания debris-частиц.
Хвостовик также может быть выполнен с использованием аддитивной технологии из нержавеющей стали.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена предлагаемая ТВС ВВЭР-440.
На фиг. 2 изображен опорный узел предлагаемой ТВС для ВВЭР-440.
На фиг. 3 изображен хвостовик предлагаемой ТВС ВВЭР-440.
На фиг. 4 изображен фрагмент НРФ предлагаемой ТВС.
На фиг. 5 изображены отверстия для прохода теплоносителя через НРФ предлагаемой ТВС.

Claims (2)

1. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора, содержащая пучок твэлов, закрепленных в нижней решетке, имеющей круглые отверстия, предназначенные для установки твэлов, центральной трубы, направляющих каналов или несущих труб и фигурные отверстия для прохода теплоносителя, соединенной с помощью конструктивных элементов типа уголков или пластин с хвостовиком, имеющим подпирающие нижнюю решетку ребра, и фильтр для задержания посторонних предметов в теплоносителе, отличающаяся тем, что фильтр, нижняя решетка, подпирающие ребра и соединительные элементы нижней решетки с хвостовиком выполнены с помощью аддитивной технологии в виде одной детали, имеющей отверстия для прохода теплоносителя криволинейной формы, расположенные равномерно относительно осей круглых отверстий, изогнутые в окружном направлении до обеспечения их непрозрачности в направлении продольной оси тепловыделяющей сборки, и соединенной с хвостовиком посредством сварки.
2. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора по п. 1, отличающаяся тем, что хвостовик выполнен с использованием аддитивной технологии из нержавеющей стали.
RU2016135299A 2016-08-31 2016-08-31 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора RU2639711C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135299A RU2639711C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135299A RU2639711C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2639711C1 true RU2639711C1 (ru) 2017-12-22

Family

ID=63857609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135299A RU2639711C1 (ru) 2016-08-31 2016-08-31 Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639711C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805363C1 (ru) * 2019-10-15 2023-10-16 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19838790A1 (de) * 1997-08-29 1999-03-11 Toshiba Kawasaki Kk Brennelement
RU2264666C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-20 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Антидебрисный фильтр тепловыделяющей сборки ядерного реактора
US20080101528A1 (en) * 2004-12-09 2008-05-01 Areva Np Gmbh Fuel assembly for a boiling water reactor
RU2473989C1 (ru) * 2011-12-08 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19838790A1 (de) * 1997-08-29 1999-03-11 Toshiba Kawasaki Kk Brennelement
RU2264666C2 (ru) * 2004-01-16 2005-11-20 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Антидебрисный фильтр тепловыделяющей сборки ядерного реактора
US20080101528A1 (en) * 2004-12-09 2008-05-01 Areva Np Gmbh Fuel assembly for a boiling water reactor
RU2473989C1 (ru) * 2011-12-08 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805363C1 (ru) * 2019-10-15 2023-10-16 Акционерное Общество "Твэл" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2742042C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US7561654B2 (en) Nuclear fuel spacer assembly with debris guide
JP5757731B2 (ja) 原子燃料集合体の破片フィルタ付き下部ノズル
US20100166135A1 (en) Debris filtering bottom spacer grid with louvers for preventing uplift of fuel rods
JPS61139790A (ja) 燃料集合体の砕片トラツプ
RU2473989C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2481655C2 (ru) Конструкция получения радиоизотопов, тепловыделяющая сборка ядерного реактора, содержащая такую конструкцию, и способ создания радиоизотопов в тепловыделяющей сборке ядерного реактора
RU2639711C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
JPH0727885A (ja) 破片阻止形下側タイプレート集合体
RU2610913C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2610716C1 (ru) Фильтр для тепловыделяющей сборки ядерного реактора
RU2623580C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2728894C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора (варианты)
KR20080060779A (ko) M형 딤플을 갖는 이물질 여과용 지지격자
JP2011180143A (ja) 保護グリッドの固着
RU2622112C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2720465C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2765655C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2328042C2 (ru) Активная зона ядерного реактора
RU2805363C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
US9171647B2 (en) Spacer grid for nuclear fuel assembly for reducing flow-induced vibration
RU2256243C2 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU113401U1 (ru) Концевая решетка для тепловыделяющей сборки канального ядерного реактора
WO2021075993A1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2632572C1 (ru) Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора