×
01.03.2019
219.016.cfcb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТВЭЛОВ В РЕЖИМЕ ИМПУЛЬСНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА СТАЦИОНАРНОЙ МОЩНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002431207
Дата охранного документа
10.10.2011
Аннотация: Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для решения задачи испытания твэлов в режиме импульсного увеличения мощности в исследовательском ядерном реакторе, работающем на стационарной мощности. В один из каналов реактора на уровень активной зоны реактора устанавливают экспериментальное устройство, включающее исследуемые твэлы, и окружающий его кольцевой рабочий орган, состоящий по высоте из трех жестко связанных частей. Крайние части органа одинаковы по длине и содержат одинаковое количество поглощающего нейтроны материала. Во второй канал устанавливают рабочий орган, также состоящий по высоте из трех жестко связанных частей, причем длины этих частей равны длинам соответствующих частей рабочего органа в первом канале. При этом только средняя часть содержит поглощающий материал. Выводят реактор на мощность, осуществляют перемещение рабочих органов в обоих каналах одновременно с одинаковой заданной скоростью в направлении, обеспечивающем замену в активной зоне реактора одной крайней части каждого рабочего органа на другую, продолжают работу реактора в прежнем режиме или обеспечивают его останов в соответствии с регламентом. Технический результат - расширение экспериментальных возможностей реактора. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для решения задачи испытания твэлов в режиме импульсного увеличения мощности при заданных температурных параметрах и линейной мощности в исследовательском ядерном реакторе, работающем на стационарной мощности.

Для изучения поведения твэлов новых и усовершенствованных конструкций и обоснования их работоспособности в исследовательских реакторах проводят испытания в стационарных, переходных и аварийных режимах. Одним из видов испытаний является режим, моделирующий импульсное увеличение мощности твэлов. По результатам испытаний определяют предельные значения энергии в зависимости от выгорания топлива и условий охлаждения, при которых происходят разгерметизация оболочки твэлов и фрагментация топлива.

Известно, что подобные испытания проводили в импульсных реакторах [Asmolov V.S., Deniskin V.P., Egorova L.A., Lunin G.L., Pavshuk V.A. Results of the Testing of Fuel Elements of the WWER-1000 Type in Simulated Accident Conditions with Rising Reactivity on Pulsed IGR and GIDRA Reactors // Severe Accidents in Nuclear Power Plants; Proc. Int. Sympos., Sorrento, 21-25 March, 1988. IAEA, Vienna, 1988, v.1, 2, p.235]. К недостаткам таких испытаний относится то, что они проводятся при условиях, которые существенно отличаются от номинальных по исходной линейной мощности твэлов, температуре и режиму охлаждения.

Известен способ испытания твэлов в режиме реактивностной аварии в стационарно работающем исследовательском ядерном реакторе [Способ и устройство для испытания твэлов в режиме реактивностной аварии в стационарно работающем исследовательском ядерном реакторе. Патент №2243605, БИПМ №36, 2004, с.980-981], заключающийся в том, что в канал реактора устанавливают испытательное устройство, включающее экраны из поглощающего материала для регулирования мощности и эффекта реактивности, подготавливают устройство к работе, выводят ядерный реактор на мощность, перемещают экраны в верхнее положение за 0,5-5 с, выдерживают в этом положении до 10 с, вводят стержни аварийной защиты реактора для снижения мощности.

Указанный способ обладает следующими недостатками:

- поглощающий экран, предназначенный для компенсации реактивности, в исходном состоянии расположен в нижней части активной зоны, что приводит к снижению вклада данного ее участка в общую мощность реактора и ограничивает возможности по формированию требуемых нейтронно-физических характеристик, в частности линейной мощности твэлов;

- взаиморасположение поглощающих экранов таково, что испытывать можно только «короткие» твэлы, длина которых не превышает половину высоты активной зоны реактора;

- импульс мощности прекращается срабатыванием аварийной защиты и остановкой всего реактора, что отрицательно влияет на элементы его конструкции и неудобно при проведении в реакторе параллельно других испытаний.

Все это сужает экспериментальные возможности реактора.

Указанные недостатки устраняются тем, что в способе испытания твэлов в режиме импульсного увеличения мощности в исследовательском ядерном реакторе, работающем на стационарной мощности, в один из каналов загружают экспериментальное устройство, включающее исследуемые твэлы, и окружающий его кольцевой рабочий орган, состоящий по высоте из трех жестко связанных частей, причем его крайние части одинаковы по длине, которая сравнима с длиной исследуемых твэлов, и содержат одинаковое количество поглощающего нейтроны материала, во второй канал загружают рабочий орган, также состоящий по высоте из трех жестко связанных частей, причем длины этих частей равны длинам соответствующих частей рабочего органа в первом канале, но только средняя часть содержит поглощающий материал, в количестве, которое обеспечивает равенство по вводимой реактивности с каждой из крайних частей рабочего органа в первом канале, устанавливают рабочие органы в каналах так, что в исходном состоянии на уровне активной зоны реактора находится одна из крайних частей каждого, выводят реактор на мощность, обеспечивающую требуемые температурные параметры и линейную мощность исследуемых твэлов, в заданный момент времени перемещают рабочие органы в обоих каналах одновременно с одинаковой требуемой скоростью в направлении, обеспечивающем замену в активной зоне реактора одной крайней части каждого рабочего органа на другую, продолжают работу реактора в прежнем режиме или обеспечивают его останов в соответствии с регламентом без сброса аварийной защиты.

Данный способ может быть реализован, если в исходном состоянии на уровень активной зоны реактора устанавливают верхние части каждого рабочего органа, и перемещают рабочие органы вверх.

Данный способ может быть реализован, если в исходном состоянии на уровень активной зоны реактора устанавливают нижние части каждого рабочего органа, и перемещают рабочие органы вниз.

Способ может быть реализован, если в исходном состоянии на уровень активной зоны реактора устанавливают верхнюю часть рабочего органа первого канала и нижнюю часть рабочего органа второго канала, перемещение рабочего органа первого канала осуществляют вверх, а второго - вниз.

Способ может быть реализован, если в исходном состоянии на уровне активной зоны реактора устанавливают нижнюю часть рабочего органа первого канала и верхнюю часть рабочего органа второго канала, перемещение рабочего органа первого канала осуществляют вниз, а второго - вверх.

Продолжительность импульса увеличения мощности твэлов регулируют длиной средней части рабочего органа в первом канале.

Размещение рабочих органов в двух каналах и перемещение их одновременно с одинаковой скоростью в направлении, обеспечивающем замену в активной зоне реактора одной крайней части каждого рабочего органа на другую, расширяет экспериментальные возможности реактора: позволяет испытывать «длинные» твэлы и обеспечивает возможность продолжения работы реактора после импульса мощности. При перемещении рабочего органа в первом канале при прохождении мимо исследуемых твэлов средней части рабочего органа реализуется импульсное увеличение мощности и вводится положительная реактивность, при достижении конечного положения рабочего органа твэлы экранируются второй крайней частью, что обеспечивает прекращение импульсного увеличения мощности и ввод отрицательной реактивности, а перемещение рабочего органа во втором канале обеспечивает синхронную компенсацию реактивности, вводимой в первом канале, что позволяет продолжить работу реактора.

Новыми существенными отличиями по сравнению с прототипом являются:

- использование для проведения испытаний двух независимых каналов реактора;

- взаиморасположение частей, содержащих поглощающий материал, кольцевого рабочего органа первого канала таково, что в исходном состоянии одна его крайняя часть экранирует исследуемые твэлы, а другая - находится вне активной зоной,

- прекращение импульсного увеличения мощности за счет экранирования исследуемых твэлов второй крайней частью кольцевого рабочего органа первого канала; компенсация вводимой реактивности синхронным перемещением рабочего органа второго канала,

- обеспечение возможности продолжения работы реактора в прежнем режиме после завершения импульсного увеличения мощности или его останова в соответствии с регламентом без сброса аварийной защиты.

Это позволяет сделать вывод, что заявляемое решение обладает новизной и изобретательным уровнем.

Возможные варианты реализации способа (перемещение рабочих органов) показаны на фиг.1, где а) - в обоих каналах вниз; б) - в первом канале вниз, во втором - вверх; в) - в обоих каналах вверх; г) - в первом канале вверх, во втором - вниз, где цифрами обозначены:

1 - экспериментальное устройство с твэлами;

2 - кольцевой рабочий орган первого канала, крайние части которого содержат поглощающий материал;

3 - рабочий орган второго канала, средняя часть которого содержит поглощающий материал.

Изобретение иллюстрируется следующим примером. В исследовательском реакторе МИР, работающем на стационарной мощности, высота активной зоны которого 1000 мм, необходимо испытать в режиме импульсного увеличения мощности твэлы новой конструкции с высотой активной части 800 мм. Для этого твэлы в составе экспериментального устройства 1 устанавливают симметрично относительно центральной плоскости активной зоны в канал петлевой установки, оборудование которой обеспечивает требуемые параметры теплоносителя. Снаружи экспериментального устройства коаксиально в канал устанавливают кольцевой рабочий орган 2, состоящий по высоте из трех жестко связанных частей, длина каждой составляет 800 мм. Верхняя и нижняя части выполнены из гафния толщиной 1,4 мм, средняя - из алюминиевого сплава такой же толщины.

В параллельный канал устанавливают рабочий орган 3 такой же конструкции, но его верхняя и нижняя части выполнены из алюминиевого сплава толщиной 1,4 мм, средняя - из гафния такой же толщины. В исходном состоянии верхние части кольцевых рабочих органов 2 и 3 размещают симметрично относительно центральной плоскости активной зоны (вариант в на фиг.1). Для обеспечения равенства по реактивности средней части рабочего органа второго канала и крайних частей рабочего органа первого канала вокруг каналов загружают штатные ТВС с одинаковым выгоранием.

Оба рабочих органа 2 и 3 подключают к гидроприводу, обеспечивающему их одновременное перемещение вверх, с требуемой скоростью до положения, когда нижняя часть рабочего органа первого канала 2 окажется симметричной относительно центральной плоскости активной зоны. Реактор выводят на минимально контролируемый уровень мощности. В процессе градуировки органов регулирования проверяют отсутствие ввода реактивности при перемещении рабочих органов 2 и 3. Для этого одновременно медленно перемещают оба рабочих органа 2 и 3 на полный ход, контролируя показания реактиметра. При необходимости корректируют положение ближайших к каналам органов регулирования.

После возвращения рабочих органов 2 и 3 в исходное положение и подключения внутриреакторных датчиков, контролирующих состояние исследуемых твэлов, реактор выводят на уровень мощности, обеспечивающий требуемые параметры теплоносителя и линейную мощность твэлов.

В заданный момент времени оба рабочих органа 2 и 3 с помощью гидропривода одновременно перемещают с требуемой скоростью на полный ход. Это обеспечивает импульсное увеличение мощности исследуемых твэлов при прохождении мимо них средней (свободной от поглотителя) части рабочего органа первого канала 2 и его прекращение при экранировании твэлов нижней частью рабочего органа.

В зависимости от состояния твэлов после испытания реактор может продолжать работу на мощности или будет остановлен по регламенту без сброса аварийной защиты.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 28.
20.06.2013
№216.012.4db5

Способ испытаний на релаксацию напряжения при изгибе

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании на релаксацию напряжения металлических образцов при изгибе. Сущность: помещают образец между двумя наружными и двумя внутренними опорами. Прижимают наружные и внутренние опоры к жестким ограничителям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485475
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5dfe

Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла

Изобретение может быть использовано для измерения потока жидкометаллических теплоносителей в ядерной энергетике. Преобразователь расхода содержит участок трубы с немагнитной электропроводящей стенкой, тело обтекания в виде создающего вихри Кармана стержня, продольная ось которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489683
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e0f

Устройство для испытания плоских облученных образцов на релаксацию напряжения при изгибе

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании на релаксацию напряжения облученных металлических образцов при четырехточечном изгибе. Устройство содержит неподвижное жесткое основание с несколькими парами нагружающих опор, жестко связанную с основанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489700
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.09.2013
№216.012.709d

Способ испытаний материалов в ядерном реакторе

Изобретение относится к области реакторного материаловедения и может быть применено для реакторных испытаний конструкционных материалов ядерных реакторов. Изготавливают образец из двух коаксиально совмещенных трубчатых элементов, один из которых полностью или частично находится внутри другого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494480
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.709f

Способ улавливания хлороводорода

Изобретение относится к области радиохимии и может быть использовано для утилизации промышленных отходов, содержащих хлороводород. Для этого улавливают радиоактивный хлороводород, барботируя газы или пары, содержащие хлороводород, через раствор реагента, образующего с хлорид-ионами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494482
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.03.2014
№216.012.af16

Устройство для испытания материалов в ядерном реакторе

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для генерации радиационных дефектов и проведения радиационных испытаний, в частности испытаний при исследовании влияния облучения на механические свойства, зависимости деформации радиационного формоизменения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510537
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.05.2014
№216.012.c373

Сплав на основе никеля

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкционным материалам для ядерных энергетических установок и к материалам для свариваемых деталей и конструкций, работающих при повышенных температурах в высокоагрессивных средах. Сплав на основе никеля содержит, мас.%: хром 38-44, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515794
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2014
№216.012.e608

Твэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при создании тепловыделяющих элементов (твэлов) для атомных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Технический результат - повышенный теплосъем в твэле ядерного реактора, что позволяет существенно повысить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524681
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e60a

Устройство для испытания материалов в ядерном реакторе

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для проведения радиационных испытаний материалов при заданной температуре в ядерных реакторах, преимущественно в реакторах на быстрых нейтронах с металлическим теплоносителем, например натриевым, свинцовым,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524683
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e60d

Способ получения изотопа бор-11 и соединений на его основе

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к получению стабильных изотопов с использованием пучков нейтронов, и может быть использовано в электронной промышленности при производстве полупроводниковых кремниевых структур с применением технологий ионной имплантации, а также в ядерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524686
Дата охранного документа: 10.08.2014
Показаны записи 1-5 из 5.
10.08.2014
№216.012.e610

Способ изготовления блоков замедлителя и отражателя нейтронов ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при изготовлении блоков замедлителя и отражателя нейтронов, содержащих бериллий, преимущественно для исследовательских реакторов. Способ изготовления блоков замедлителя и отражателя нейтронов ядерного реактора предусматривает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524689
Дата охранного документа: 10.08.2014
01.03.2019
№219.016.cfc5

Способ эксплуатации ядерного реактора с бериллиевым замедлителем

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к управлению внутриреакторными процессами, и может быть использовано при эксплуатации действующих и сооружаемых ядерных реакторов с бериллиевым замедлителем для увеличения срока службы реактора без замены бериллиевого замедлителя. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431895
Дата охранного документа: 20.10.2011
11.03.2019
№219.016.ddc9

Способ эксплуатационного ядерного реактора с органическим теплоносителем

Изобретение относится к ядерной энергетике в области обеспечения теплоснабжения и может быть использовано при создании атомных станций малой мощности для обслуживания трубопроводных транспортных систем нефтепродуктов. Способ эксплуатации ядерного реактора с органическим теплоносителем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468452
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.06.2019
№219.017.9d29

Способ испытания твэлов в режиме скачкообразного увеличения мощности в исследовательском ядерном реакторе

Изобретение относится к ядерной энергетике в области управления внутриреакторными процессами. Способ испытания твэлов в режиме скачкообразного увеличения мощности в исследовательском ядерном реакторе предусматривает размещение облучательного устройства с испытываемыми твэлами в петлевом канале,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383069
Дата охранного документа: 27.02.2010
29.06.2019
№219.017.a0bb

Способ испытания в исследовательском ядерном реакторе твэлов в режиме циклического изменения мощности

Изобретение относится к ядерной энергетике в области управления внутриреакторными процессами и может быть использовано при проведении испытаний твэлов в режиме циклического изменения мощности в исследовательском ядерном реакторе. Размещают испытываемые твэлы одновременно в двух каналах реактора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436177
Дата охранного документа: 10.12.2011
+ добавить свой РИД