SU1687810A1 - Способ отвода тепла от энергетического контура - Google Patents

Способ отвода тепла от энергетического контура Download PDF

Info

Publication number
SU1687810A1
SU1687810A1 SU894768043A SU4768043A SU1687810A1 SU 1687810 A1 SU1687810 A1 SU 1687810A1 SU 894768043 A SU894768043 A SU 894768043A SU 4768043 A SU4768043 A SU 4768043A SU 1687810 A1 SU1687810 A1 SU 1687810A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
coolant
steam generator
heat
steam
energy
Prior art date
Application number
SU894768043A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Мозесович Беркович
Александр Леонидович Лапшин
Игорь Владимирович Молчанов
Игорь Николаевич Острецов
Александр Михайлович Савочкин
Виктор Петрович Татарников
Лев Наумович Фальковский
Original Assignee
Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект"
Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения
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 Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект", Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения filed Critical Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект"
Priority to SU894768043A priority Critical patent/SU1687810A1/ru
Priority to HU907003A priority patent/HUT56981A/hu
Application granted granted Critical
Publication of SU1687810A1 publication Critical patent/SU1687810A1/ru

Links

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
    • 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

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к энергетике и м б. использовано в энергоблоках атомных электростанций Цель изобретени  - повышение надежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура Дл  этого одновременно с отводом пара в воздушный конденсатор в теплоноситель подают охлаждающую воду с расходом, уменьшающимс  пропорционально снижению мощности источника тепла а по достижении последним мощности воздушного конденсатора подачу охлаждающей воды в теплоноситель прекращают. Такой спосрб исключает аварийный перегрев источника тепла при разгерметизации энергетического контура 1 ил ё

Description

Изобретение относитс  к энергетике и может быть использовано на энергоблоках атомных электростанци х.
Целью изобретени   вл етс  повышение надежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура.
На чертеже схематически изображен энергетический контур, в котором реализуетс  способ отвода тепла от энергетического контура
Энергетический контур содержит источник 1 тепла, которым, в данном примере конкретной реализации,  вл етс   дерный реактор. Источник 1 соединен с парогенератором 2 трубопроводами 3. Источник 1, парогенератор 2, трубопроводы 3 размещены в защитной герметичной оболочке 4 Парогенератор 2 соединен паропроводом 5. снабженным стопорным клапаном 6 с тур- боустэновкой (не показана) котора  соединена с питательным трактом 7 парогенератора 2 снабженным обратным клапаном 8
Система отвода тепла от энергетического контура содержит воздушный конденсатор 9 подключенный к папогрнррлтору 2 трубопроводами 10 и 11 COOTRCTCTRPHHO через паропровод 5 и питательный тр кт 7 Трубопровод 11 снабжен обратным клапаном 12 Воздушный тракт конденсатора 9 снабжен т говой трубой 13 и шибером 14 Последний соединен с приводом 15
О
с
XI 00
о
Привод 15 состоит из поршн  16 г пружиной 17 и штока 18 и соединен трубопроводом 19, снабженным электормагнитным клапаном 20. с трубопроводом 1 1 Под гер метичной оболочкой 4 установлены баки 21 запаса охлаждающей воды, подключенные к источнику 1 тепла при помощи подающих трубопроводов 22, на которых установлены обратные клапаны 23. Баки 21 соединены с источником (не показан) сжатого газа при помощи трубопроводов 24 с редукторами 25 дл  поддержани  заданного давлени  в баках 21.
Пример При нормальных услови х эксплуатации теплоноситель с давлением 15,7 МПа нагреваетс  в источнике 1 до 320° С и затем охлаждаетс  о парогенераторе 2 до 200° С При этом о парогенераторе генерируетс  пасыщрнныи пар с давлением 6,3 МПа оторый по паропроводу 5 направл етс  в турбоустанопку. Питательна  вода с давлением 6 6 МПа и температурой 220° С по тракту 7 подаетс  в парогенератор 2 Обратные клапаны 12 и 23 закрыты.Клапан 20 также закрыт и шибер 14 находитс  в закрытом состо нии. Абсолютное давление воздуха в герметичной оболочке 4 0.1 МПа. При разгерметизации контура теплоноситель с температурой 290 .320° С вытекает под защитную оболочку 4 с образованием паровоздушной смеси Давление под обо- лочг ой4 и в контуре выравниваетс  на уровне 0 5 МПа При достижении давлени  в контуре до 1.5 2,0 МПа открываютс  клапаны 23 и охлаждающа  вода из баков 21 через насадки 2R по трубопроводам 22 подастс  в теплоноситель и вместе с последним направл етс  к источнику 1 тепла дл  его охлаждени . Источник 1 тепла имеет мощность тепловыделени , уменьшающуюс  по времени
Nrrr Mr,-6. 7с7а
где NOT мощность тепловыделени  источника 1 в режиме МПА;
NO мощность тепловыделени  источника 1 в нормальном режиме эксплуатации, тСт врем  ппотеканич аварийного процесса гут
Устройство бака 21 обеспечивает расход охлаждающей воды, достаточной дл  отсода NO.-T в каждый момент времени расход воды уменьшаетс  пропорционально снижению тепловой мощности источника 1
При обесточивании энергоблока которое происходит одновременно с разгерме тидацией трубопровода 3.открываютс  кла паны 12 и 20, закрываютс  клапаны б 8 Сразу же после открыти  клапана 20 поршень 16 сжимает пружину 17, шток 18 открывает шибер 14, обеспечива  расход охлаждающего воздуха через воздушный тракт конденсатора 9. Пар по трубопроводу 10 поступает в конденсатор 9, где конденсируетс , отдав тепло воздуху, а конденсат по трубпроводу 11 и по тракту 7 поступает в парогенератор 2, в котором давление пара интенсивно падает до 0,5 МПа Движение пара - конденсата, а также охлаждающего
воздуха осуществл етс  естественной циркул цией , что обеспечиваетс  расположением конденсатора 9 над парогенератором 2 и выполнением конденсатора 9 с т говой трубой 13.
В св зи с тем, что тепло отводитс  из
парогенератора 2 п конденсатор 9, давление теплоносител  в контуре становитс  ниже давлени  паровоздушной смеси под оболочкой 4, что вызывэет-подсос паровоздушной смеси в парогенератор 2 через место разгерметизации трубопровода 3 и дальнейший отвод тепла из источника 1 в конденсатор 9. В момент уравнивани  мощностей Not i и конденсатора 9 подачу охлаждающей воды из баков 21 прекращают
Таким образом предлагаемый способ отвода тепла от энергетического контура об- спечивает необходимый отвод тепла от источника , что исключает аварийный перегрев
последнего, а в случае использовани  в качестве источника тепла  дерного реактора разрушени  его активной зоны
40

Claims (1)

  1. Формула изобретен и
    Способ отвода тепла от тнергетическо- го контура путем последовательной подачи теплоносител  сначала в источник тепла, мощность которого уменьшаетс  во времени а затем в парогенератор и отвода генерируемого в последнем пара в воздушный конденсатор с последу-ющим позвратом конденсата в парогенератор, отличаю- щ и и с   тем. что. с целью повышени 
    надежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура в теплоноситель подают олла ж дающую воду с расходом уменьшающимс  порпорцио- нально с ни-кению мощности источит а теп
    лл а по достижоы последним мощности воздушного кондрнсатрра подачу охлам да- ющеи воды в теплоноситель прекращают
    W 1516 17
SU894768043A 1989-11-04 1989-11-04 Способ отвода тепла от энергетического контура SU1687810A1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894768043A SU1687810A1 (ru) 1989-11-04 1989-11-04 Способ отвода тепла от энергетического контура
HU907003A HUT56981A (en) 1989-11-04 1990-11-02 Method for heat dissipating refrigeratory circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894768043A SU1687810A1 (ru) 1989-11-04 1989-11-04 Способ отвода тепла от энергетического контура

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1687810A1 true SU1687810A1 (ru) 1991-10-30

Family

ID=21484110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894768043A SU1687810A1 (ru) 1989-11-04 1989-11-04 Способ отвода тепла от энергетического контура

Country Status (2)

Country Link
HU (1) HUT56981A (ru)
SU (1) SU1687810A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ганчев Б.Г. и др, Ядерные энергетические установки, М.: Энергоатомиздат, 1983, с.415-416. Авторское свидетельство СССР № 1563295, кл. F01 К 13/02, 13.01,89. *

Also Published As

Publication number Publication date
HUT56981A (en) 1991-10-28
HU907003D0 (en) 1991-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112435765B (zh) 一种高温气冷堆蒸汽发生器小流量冷却系统及控制方法
CN106887265B (zh) 一种球床模块式高温气冷堆的启停堆系统
US9815016B2 (en) Carbon dioxide capturing system and method of operating the same
KR20170105499A (ko) 증기 발생기를 통해 수냉식, 수감속 원자로로부터 수동으로 열기를 제거하는 시스템
JP2013148438A (ja) 非常用冷却システムおよび原子炉施設
SU1687810A1 (ru) Способ отвода тепла от энергетического контура
CN109712726B (zh) 一种海洋核动力平台反应堆余热排出系统
CN112332624B (zh) 一种发电机定子冷却水回路干燥系统和方法
SU1681032A1 (ru) Энергетическа установка
WO2020067918A1 (ru) Способ и система приведения атомной электростанции в безопасное состояние после экстремального воздействия
CN215718993U (zh) 用于核电站汽轮机主给水泵检修前的快速冷却装置
SU918456A1 (ru) Способ поддержани энергоблока в гор чем резерве
CN213191350U (zh) 一种防水锤冲击的灭菌系统
CN212671881U (zh) 一种乏汽回收供热超临界机组的外置式凝水冷却系统
JP2012013558A (ja) 原子力発電所の隔離時冷却設備
CN201631721U (zh) 用于热风循环式灭菌干燥机冷却段的在线灭菌箱体
CZ279408B6 (cs) Zařízení na výrobu energie
SU1740709A1 (ru) Способ получени энергии в парогазовой установке
BR112013019721B1 (pt) otimização da utilização de energia renovável a partir de recursos de biomassa na indústria de óleo de palma
SU1054554A1 (ru) Паросилова установка
JPS55155971A (en) Safety valve tester
JPH04369387A (ja) 復水器の真空度自動調整装置
JPS603409A (ja) 排熱回収ボイラ
RU125258U1 (ru) Маневренная парогазовая установка с байпасированными стопорными клапанами на главных паропроводах
SU869775A2 (ru) Способ стерилизации запорных устройств