WO2007008114A2 - Grille d'ecartement - Google Patents

Grille d'ecartement Download PDF

Info

Publication number
WO2007008114A2
WO2007008114A2 PCT/RU2006/000350 RU2006000350W WO2007008114A2 WO 2007008114 A2 WO2007008114 A2 WO 2007008114A2 RU 2006000350 W RU2006000350 W RU 2006000350W WO 2007008114 A2 WO2007008114 A2 WO 2007008114A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fuel
spacer
cells
plug
lattice
Prior art date
Application number
PCT/RU2006/000350
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2007008114A3 (fr
Inventor
Vladimir Vladimirovich Rozhkov
Petr Ivanovich Lavrenyuk
Aleksandr Antonovich Kislitsky
Vladimir Mikhailovich Troyanov
Anatoly Alekseevich Enin
Mstislav Aleksandrovich Shustov
Aleksandr Pavlovich Ustimenko
Mikhail Mikhailovich Nekhoda
Oleg Borisovich Samoilov
Original Assignee
Open Joint Stock Company 'tvel'
Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'novosibirsky Zavod Khimkontsentratov'
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 Open Joint Stock Company 'tvel', Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'novosibirsky Zavod Khimkontsentratov' filed Critical Open Joint Stock Company 'tvel'
Priority to US11/994,398 priority Critical patent/US8009792B2/en
Priority to ES06784057T priority patent/ES2394487T3/es
Priority to EP06784057A priority patent/EP1909293B1/en
Publication of WO2007008114A2 publication Critical patent/WO2007008114A2/ru
Publication of WO2007008114A3 publication Critical patent/WO2007008114A3/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/322Means to influence the coolant flow through or around the bundles
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/34Spacer grids
    • G21C3/352Spacer grids formed of assembled intersecting strips
    • 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

Definitions

  • the invention relates to nuclear technology and can be used in the design of fuel assemblies of nuclear reactors for spacing and fixing of fuel elements, especially in fuel assemblies of PWR and BWR reactors in which fuel elements are installed on a square grid.
  • spacer grids are used that also hold the fuel elements in a pressed position to eliminate fretting wear of the shell materials of the fuel elements.
  • the cells of the spacer grids can be formed, in particular perpendicular intersecting plates, or by stamping from tube blanks and connecting them together and covering the rim by welding or soldering.
  • their spacer grids should have close hydraulic characteristics and they should be located at the same levels
  • the stiffness of rotation of the guide channels depends on the configuration of the cells of the spacer grids.
  • the requirement for the collection of fuel elements, as well as for the free extraction of fuel elements during the repair of a fuel assembly, necessitates the use of flexible cells.
  • rigid cells are needed to provide a given stiffness for rotation.
  • curly cuts are made in the strips, which are twisted in various ways.
  • a spacer grid containing cells formed by perpendicular intersecting strips in which cutouts are made and spaced protrusions are stamped US 6236702, G 21 3/34, 05.22.2001.
  • petals are made in the upper part of the plates, which are bent to mix the coolant.
  • the closest in technical essence and the achieved result to the present invention is a spacer grid containing cells for installing heat-generating elements and formed by perpendicular intersecting plates, on the edges of which bent blades are made at the outlet of the heat carrier flow, designed to mix the heat carrier (US 65261 16, G 21 C 3/322, 02.25.2003).
  • cutouts are made in the plates, which are bent and form spacing protrusions.
  • Known spacing grids on the one hand, must have sufficient rigidity to increase the rigidity of the frame of the fuel assembly as a whole, and, on the other hand, spacing protrusions formed by cuts in the plates must have a certain elasticity, while ensuring the necessary degree of fixation of the fuel elements. It is from these conditions that the thickness of the perpendicular intersecting plates is selected, which is limited by the given flexibility of the spacing protrusions.
  • the presence of many protrusions and slots increase the hydraulic resistance to the flow of coolant.
  • the present invention is the development and creation of a spacer grid with improved characteristics.
  • each cell is equipped with an inserted spacer designed for fixing the fuel element.
  • a distinctive feature of the present invention lies in the fact that each cell is equipped with a plug-in spacer element designed to fix the fuel element.
  • plug-in spacing element may have spacing protrusions, which are expediently made in the form of pupples.
  • the cell length is selected from 28 mm to 34 mm, and the size of the plug-in spacer element in the direction of the cell length is 0.3 - ⁇ - 0.9 of its length.
  • the plug-in spacer element has a closed loop and is made by stamping from a tube billet.
  • FIG. 1 shows a fragment of a spacer grid consisting of 9 cells
  • FIG. 2 shows one cell (enlarged)
  • FIG. 3 shows a fragment of a strip
  • FIG. 4 shows a fragment of a strip that is perpendicular to the strip in FIG. C
  • figure 5 shows the node of mutual intersection along the cutouts of the strips forming the cell.
  • the spacer grid contains cells 1, designed to install fuel elements or guide channels 2.
  • Cells 1 are formed perpendicular intersecting plates 3. At the edges of the plates 3 at the outlet of the coolant flow, bent blades 4 are made for mixing the coolant.
  • Each cell 1 is equipped with a plug-in spacer element 5 for fixing the heat-generating element 2.
  • the plug-in spacer element 5 has spacing protrusions made, in particular, in the form of puppets 6.
  • the length of cell 1 is selected from 28 mm to 34 mm, and the size of the plug-in spacer element is the direction of the cell length is 0.3 ⁇ 0.9 of its length.
  • Cells 1 are formed by the mutual placement of the strips in the slots 8. For this, the length of the strips must be at least half the width of the strip.
  • the plug-in spacer element 5 has a closed loop around the perimeter.
  • the plug-in spacer element is made by stamping from a tube stock connected to the faces of the cell, for example, by welding.
  • the plug-in spacer element has 4 flat faces 7, between which there are spacing protrusions (curly faces) with beetles 6.
  • the spacer grid operates as part of the fuel assembly as follows. The coolant passes through the cells 1 and washes the surfaces of the fuel elements located in the cells. At the outlet of the cell, the coolant interacts with the blades 4, which leads to its mixing and, accordingly, to equalize its temperature along the cross section of the fuel assembly.
  • the distance grid of the present invention can be used as an amplification grid in conjunction with main grill.
  • the amplification and main gratings are combined by a common rim.
  • the spacer grid of the present invention can be manufactured in any known manner using standard technology and equipment and does not require the creation of a fundamentally new tooling.
  • the present invention is industrially applicable and most successfully can be used in the fuel assemblies of the PWR and BWR reactors, in which the fuel elements are installed on a square grid.
  • the spacer grid of the present invention can be manufactured on any known equipment and does not require the creation of new technologies and special equipment.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

ДИСТАНЦИОНИРУЮЩАЯ РЕШЕТКА Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в конструкциях тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для дистанционирования и фиксации тепловыделяющих элементов, особенно в тепловыделяющих сборках реакторов PWR и BWR, в которых тепловыделяющие элементы установлены по квадратной сетке.
Уровень техники Для обеспечения в течение всего срока эксплуатации тепловыделяющей сборки требуемого шага дистанционирования тепловыделяющих элементов используются дистанционирующие решетки, которые также фиксируют тепловыделяющие элементы в поджатом состоянии для исключения процесса фреттинг-износа материалов оболочек тепловыделяющих элементов. Ячейки дистанционирующих решеток могут быть образованы, в частности перпендикулярными пересекающими пластинами, или путем штамповки из трубных заготовок и соединения их между собой и охватывающим ободом посредством сварки или пайки. Для исключения поперечных перетоков между тепловыделяющими сборками, их дистанционирующие решетки должны иметь близкие гидравлические характеристики и располагаться они должны на одинаковых уровнях
Для исключения зацепления дистанционирующих решеток соседних тепловыделяющих сборок при перегрузках, их обода снабжают заходными кромками.
Жесткость на поворот направляющих каналов зависит от конфигурации ячеек дистанционирующих решеток. Требование по собираемости тепловыделяющих элементов, а также по свободному извлечению тепловыделяющих элементов при ремонте тепловыделяющей сборки, вызывает необходимость использовать податливые ячейки. В то же время для обеспечения заданной жесткости на поворот нужны жесткие ячейки.
Кроме того, в конструкциях дистанционирующих решеток следует предусмотреть элементы, выполняющие функцию перемешивания теплоносителя.
Известна дистанционирующая решетка, содержащая ячейки, образованные перпендикулярными пересекающимися полосами, и завихрители потока теплоносителя (US 5365557, G 21 3/322,
15.11.1994). В данной конструкции в полосах выполнены фигурные вырезы, которые скручены различным образом.
Известна также дистанционирующая решетка, содержащая ячейки, образованные перпендикулярными пересекающимися полосами, в которых выполнены вырезы и отштампованы дистанционирующие выступы (US 6236702, G 21 3/34, 22.05.2001). В данной конструкции в верхней части пластин выполнены лепестки, которые отогнуты с целью перемешивания теплоносителя. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к настоящему изобретению является дистанционирующая решетка, содержащая ячейки, предназначенные для установки тепловыделяющих элементов и образованные перпендикулярными пересекающимися пластинами, на краях которых на выходе потока теплоносителя выполнены отогнутые лопатки, предназначенные для перемешивания теплоносителя, (US 65261 16, G 21 С 3/322, 25.02.2003 ).
В известной конструкции в пластинах выполнены вырезы, которые отогнуты и образуют дистанционирующие выступы. Известные дистанционирующие решетки, с одной стороны должны иметь достаточную жесткость для увеличения жесткости каркаса тепловыделяющей сборки в целом, а, с другой стороны, дистанционирующие выступы, образованные за счет вырезов в пластинах, должны иметь определенную упругость, обеспечивая при этом необходимую степень фиксации тепловыделяющих элементов. Именно из этих условий и выбирается толщина перпендикулярных пересекающихся пластин, которая ограничена заданной податливостью дистанционирующих выступов. Кроме того, наличие множества выступов и прорезей увеличивают гидравлическое сопротивление потоку теплоносителя.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является разработка и создание дистанционирующей решетки, обладающей улучшенными характеристиками.
В результате решения данной задачи возможно получение технических результатов, заключающихся в том, что повышается жесткость ячеек на поворот и их устойчивость при одновременном снижении величины фиксации тепловыделяющих элементов в ячейках, а также снижается гидравлическое сопротивление решетки.
Данные технические результаты достигаются тем, что в дистанционирующей решетке, содержащей ячейки, предназначенные для установки тепловыделяющих элементов и образованные перпендикулярными пересекающимися пластинами, на краях которых на выходе потока теплоносителя выполнены отогнутые лопатки, предназначенные для перемешивания теплоносителя, каждая ячейка снабжена вставным дистанционирующим элементом, предназначенным для фиксации тепловыделяющего элемента. Отличительная особенность настоящего изобретения заключается в том, что каждая ячейка снабжена вставным дистанционирующим элементом, предназначенным для фиксации тепловыделяющего элемента. В результате обеспечивается возможность выполнить пластины с большей толщиной, что существенно повысит их прочность и, соответственно жесткость ячеек и, следовательно, каркаса тепловыделяющей сборки в целом. Таким образом, прочность пластин и прочность материала вставного дистанционирующего элемента выбираются исходя из оптимальных для их функционирования условий.
Кроме того, вставной дистанционирующий элемент может иметь дистанционирующие выступы, которые целесообразно выполнить в виде пуклевок.
Предпочтительно длину ячейки выбрать от 28 мм до 34 мм, а размер вставного дистанционирующего элемента в направлении длины ячейки - 0,3 -÷- 0,9 от ее длины.
Вставной дистанционирующий элемент имеет замкнутый контур и выполнен посредством штамповки из трубной заготовки.
Перечень фигур чертежей На фиг.l показан фрагмент дистанционирующей решетки, состоящий из 9 ячеек, на фиг.2 показана одна ячейка (увеличено), на фиг.З приведен фрагмент полосы, на фиг.4 приведен фрагмент полосы, которая перпендикулярна полосе на фиг.З, на фиг.5 показан узел взаимного пересечения по вырезам полос, образующих ячейки. Лучший вариант раскрытия изобретения
Дистанционирующая решетка содержит ячейки 1 , предназначенные для установки тепловыделяющих элементов или направляющих каналов 2. Ячейки 1 образованы перпендикулярными пересекающимися пластинами 3. На краях пластин 3 на выходе потока теплоносителя выполнены отогнутые лопатки 4, предназначенные для перемешивания теплоносителя. Каждая ячейка 1 снабжена вставным дистанционирующим элементом 5, предназначенным для фиксации тепловыделяющего элемента 2. Вставной дистанционирующий элемент 5 имеет дистанционирующие выступы, выполненные, в частности в виде пуклевок 6. Длина ячейки 1 выбрана от 28 мм до 34 мм, а размер вставного дистанционирующего элемента в направлении длины ячейки составляет 0,3 ÷ 0,9 от ее длины. Ячейки 1 сформированы путем взаимного размещения полос в прорезях 8. Для этого длина полос должна быть не менее половины ширины полосы. На перпендикулярно расположенных полосах прорези 8 ориентированы в противоположных направлениях. Вставной дистанционирующий элемент 5 имеет по периметру замкнутый контур. Вставной дистанционирующий элемент выполнен посредством штамповки из трубной заготовки соединен с гранями ячейки, например, посредством сварки. Для этого вставной дистанционирующий элемент имеет 4 плоские грани 7, между которыми расположены дистанционирующие выступы (фигурные грани) с пуклевками 6. Дистанционирующая решетка функционирует в составе тепловыделяющей сборки следующим образом. Теплоноситель проходит через ячейки 1 и омывает поверхности тепловыделяющих элементов, расположенных в ячейках. На выходе из ячейки теплоноситель взаимодействует с лопатками 4, что приводит к его перемешиванию и, соответственно к выравниванию его температуры по сечению тепловыделяющей сборки.
Дистанционирующая решетка по настоящему изобретению может быть использована как усилительная решетка совместно с основной решеткой. В этом случае усилительная и основная решетки объединены общим ободом.
Дистанционирующая решетка по настоящему изобретению может быть изготовлена любым известным образом с использованием стандартной технологии и оборудования и не требует создания принципиально новой оснастки.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение промышленно применимо и наиболее успешно может быть использовано в тепловыделяющих сборках реакторов PWR и BWR, в которых тепловыделяющие элементы установлены по квадратной сетке. Дистанционирующая решетка по настоящему изобретению может быть изготовлена на любом известном оборудовании и не требует создания новых технологий и специальной оснастки.

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Дистанционирующая решетка, содержащая ячейки, предназначенные для установки тепловыделяющих элементов, каналов и образованные перпендикулярными пересекающимися пластинами, на краях которых на выходе потока теплоносителя выполнены отогнутые лопатки, предназначенные для перемешивания теплоносителя, отличающаяся тем, что каждая ячейка снабжена вставным дистанционирующим элементом, предназначенным для фиксации тепловыделяющего элемента.
2. Решетка по п.l , отличающаяся тем, что вставной дистанционирующий элемент имеет дистанционирующие выступы.
3. Решетка по п.2, отличающаяся тем, что дистанционирующие выступы выполнены в виде пуклевок.
4. Решетка по п.l, отличающаяся тем, что длина ячейки выбрана от 28 мм до 34 мм.
5. Решетка по п.l, отличающаяся тем, что размер вставного дистанционирующего элемента в направлении длины ячейки составляет 0,3 ÷ 0,9 от ее длины.
6. Решетка по п.l, отличающаяся тем, что вставной дистанционирующий элемент имеет замкнутый контур.
7. Решетка по п. l, отличающаяся тем, что вставной дистанционирующий элемент выполнен посредством штамповки из трубной заготовки.
PCT/RU2006/000350 2005-07-08 2006-07-04 Grille d'ecartement WO2007008114A2 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/994,398 US8009792B2 (en) 2005-07-08 2006-07-04 Distance lattice for fuel rod assembly in nuclear reactor
ES06784057T ES2394487T3 (es) 2005-07-08 2006-07-04 Rejilla de separación
EP06784057A EP1909293B1 (en) 2005-07-08 2006-07-04 Spacing grid

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121472/06A RU2290707C1 (ru) 2005-07-08 2005-07-08 Дистанционирующая решетка
RU2005121472 2005-07-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2007008114A2 true WO2007008114A2 (fr) 2007-01-18
WO2007008114A3 WO2007008114A3 (fr) 2007-04-05

Family

ID=37637609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2006/000350 WO2007008114A2 (fr) 2005-07-08 2006-07-04 Grille d'ecartement

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8009792B2 (ru)
EP (1) EP1909293B1 (ru)
ES (1) ES2394487T3 (ru)
RU (1) RU2290707C1 (ru)
WO (1) WO2007008114A2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331119C1 (ru) * 2006-12-22 2008-08-10 Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" Тепловыделяющая сборка и вставной дистанционирующий элемент
SE530864C2 (sv) * 2007-02-05 2008-09-30 Westinghouse Electric Sweden Förfarande för framställning av spridare för kärnreaktor
RU2581620C1 (ru) * 2015-03-17 2016-04-20 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" Структура пластинчатой решетки для тепловыделяющей сборки

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5365557A (en) 1992-06-10 1994-11-15 Siemens Aktiengesellschaft Fuel assembly of a nuclear reactor with a grid structure for producing spin
US6236702B1 (en) 1998-02-04 2001-05-22 Korea Atomic Energy Research Institute Fuel assembly spacer grid with swirl deflectors and hydraulic pressure springs
US6526116B1 (en) 1997-07-02 2003-02-25 Westinghouse Electric Company Llc Nuclear fuel assembly with hydraulically balanced mixing vanes

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE327019B (ru) * 1966-12-30 1970-08-10 Asea Ab
US3791466A (en) * 1969-05-19 1974-02-12 Westinghouse Electric Corp Low parasitic capture fuel assembly structure
US3753855A (en) * 1970-06-15 1973-08-21 United Nuclear Corp Modular fuel rod spacer assembly for nuclear reactor fuel assemblies
US3787286A (en) * 1971-12-17 1974-01-22 Combustion Eng Fuel assembly flow redistribution
US3847736A (en) * 1972-01-24 1974-11-12 Combustion Eng Flow twister for a nuclear reactor
US3984284A (en) * 1973-08-03 1976-10-05 Exxon Nuclear Company, Inc. Spacer capture system for nuclear fuel assemblies
US4081324A (en) * 1976-06-17 1978-03-28 Exxon Nuclear Company Inc. Spacer capture rod to spacer grid attachment device
FR2474229B1 (fr) * 1980-01-22 1986-08-22 Commissariat Energie Atomique Grille entretoise pour assemblage combustible de reacteur nucleaire
US4585616A (en) * 1983-03-09 1986-04-29 Westinghouse Electric Corp. Nuclear fuel spacer grid with improved outer straps
US4692303A (en) * 1984-08-23 1987-09-08 Exxon Nuclear Company, Inc. Spacer capture rod to space grid attachment device
FR2577343B1 (fr) 1985-02-08 1991-03-22 Commissariat Energie Atomique Dispositif d'espacement et de maintien de crayons combustibles dans un assemblage combustible
DE3504640A1 (de) * 1985-02-11 1986-08-14 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernreaktorbrennelement
US4879090A (en) * 1987-08-24 1989-11-07 Combustion Engineering, Inc. Split vaned nuclear fuel assembly grid
DE3821666C3 (de) * 1988-06-28 1995-02-09 Bbc Reaktor Gmbh Halteelement zur Reparatur eines an der Peripherie eines Abstandshalters beschädigten Kernreaktorbrennelements
EP0455847B1 (de) * 1990-05-07 1994-07-27 Siemens Aktiengesellschaft Brennelement für wassergekühlte Kernreaktoren
US5032351A (en) * 1990-05-11 1991-07-16 General Electric Company Modified cross point spacer apparatus and construction
SE503441C2 (sv) * 1990-10-18 1996-06-17 Asea Atom Ab Förfarande och anordning för reglering av kylflöde i en tryckvattenreaktors bränslepatron
US5089221A (en) * 1990-10-25 1992-02-18 General Electric Company Composite spacer with Inconel grid and Zircaloy band
US5875226A (en) * 1990-11-16 1999-02-23 Hitachi Medical Corporation Digital radiography system having an X-ray image intensifier tube
US5186891A (en) * 1991-05-17 1993-02-16 General Electric Company Swirl vanes in inconel spacer
US5327470A (en) * 1992-02-07 1994-07-05 General Electric Company Spacer with steam separator
US5243635A (en) * 1992-09-25 1993-09-07 Combustion Engineering, Inc. Fuel rod capturing grid spring and arch
FI934540A0 (fi) 1992-10-29 1993-10-14 Westinghouse Electric Corp Braenslemontering, som omfattar avlaenkningskivor foer att leda en komponent av ett floede foerbi braenslemonteringen
US5361288A (en) * 1993-08-16 1994-11-01 General Electric Company Spacer with integral zircaloy springs
US5440599A (en) * 1994-02-03 1995-08-08 Combustion Engineering, Inc. Spacer grid with integral "side supported" flow directing vanes
SE503776C2 (sv) * 1994-12-21 1996-09-02 Asea Atom Ab Bränslepatron och spridare för en kärnreaktor
SE506149C2 (sv) 1996-05-02 1997-11-17 Asea Atom Ab Spridare för en kärnbränslepatron och en kärnbränslepatron
WO1998032133A1 (de) * 1997-01-15 1998-07-23 Siemens Aktiengesellschaft Abstandhalter mit befestigten federn für brennelemente von kernreaktoren
RU2189644C2 (ru) * 2000-04-19 2002-09-20 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
SE519517C2 (sv) * 2000-07-03 2003-03-11 Westinghouse Atom Ab Bränslepatron för en nukleär reaktor anordnad med flödespåverkande spridare
DE20114248U1 (de) * 2001-08-29 2001-12-13 Framatome Anp Gmbh Abstandhalter in einem Brennelement eines Kernreaktors
RU2249865C1 (ru) * 2003-09-09 2005-04-10 Государственное унитарное предприятие Опытное конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова И.И. (ОКБМ) Дистанционирующая решетка для тепловыделяющей сборки
SE526381C2 (sv) * 2004-01-15 2005-09-06 Westinghouse Electric Sweden Spridare och bränsleenhet för en nukleär anläggning
US8374308B2 (en) * 2005-01-11 2013-02-12 Westinghouse Electric Company Llc Helically fluted tubular fuel rod support

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5365557A (en) 1992-06-10 1994-11-15 Siemens Aktiengesellschaft Fuel assembly of a nuclear reactor with a grid structure for producing spin
US6526116B1 (en) 1997-07-02 2003-02-25 Westinghouse Electric Company Llc Nuclear fuel assembly with hydraulically balanced mixing vanes
US6236702B1 (en) 1998-02-04 2001-05-22 Korea Atomic Energy Research Institute Fuel assembly spacer grid with swirl deflectors and hydraulic pressure springs

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1909293A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP1909293A2 (en) 2008-04-09
US8009792B2 (en) 2011-08-30
ES2394487T3 (es) 2013-02-01
RU2290707C1 (ru) 2006-12-27
US20080205579A1 (en) 2008-08-28
EP1909293A4 (en) 2010-05-19
EP1909293B1 (en) 2012-09-05
WO2007008114A3 (fr) 2007-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6421407B1 (en) Nuclear fuel spacer grid with dipper vanes
US5299245A (en) Spacer grid for a nuclear fuel assembly
JP3605171B2 (ja) 原子炉燃料集合体
US4933138A (en) Spacer-grid for a fuel assembly of a light water nuclear reactor
EP3686900B1 (en) Positioning grid and fuel assembly
KR20000068536A (ko) 핵 연료 어셈블리용 그리드 및 핵 연료 어셈블리용 삽입물
WO2007008114A2 (fr) Grille d'ecartement
WO2008079042A1 (fr) Assemblage combustible et élément d'écartement insérable
US4775509A (en) Spacer grid for a nuclear fuel assembly
US6522710B2 (en) Fastened spacer for grid of a nuclear reactor with associated method
JPS63157093A (ja) 核燃料集合体
CN211082411U (zh) 设计为防干涉的防护格栅和风扇
RU183139U1 (ru) Дистанционирующая и перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора
JPH02290594A (ja) 原子炉燃料集合体
JP4098632B2 (ja) 軽水炉のためのフィルタおよび燃料アセンブリ
RU2715387C1 (ru) Дистанционирующая и перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора
JPH0114556B2 (ru)
JPH01132990A (ja) スペーサグリッドと一体の旋回羽根
US5174950A (en) Grid for nuclear fuel assembly
US9196386B2 (en) Spacer grid for nuclear fuel assembly for reducing high frequency vibration
US7702060B2 (en) Expanded nuclear fuel channel
CN104036831B (zh) 轻水反应堆燃料组件的插槽式定位格架
RU2088982C1 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2319235C1 (ru) Дистанционирующая решетка для тепловыделяющей сборки
RU2127000C1 (ru) Дистанционирующая решетка (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11994398

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006784057

Country of ref document: EP

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 06784057

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2