×
19.06.2023
223.018.822a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО КОНТУРА ДВУХКОНТУРНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству первого контура системы циркуляции двухконтурной ядерной энергетической установки, включающего паровой компенсатор давления, электронагреватели, расположенные в нижней части компенсатора давления, штатную регулирующую и предохранительную арматуру, термоизолированную трубу для подачи части горячей воды в верхнюю часть компенсатора давления, включенного в контур системы циркуляции первого контура двухконтурной ядерной энергетической установки. Горячая вода подается в свободный объем КД через кольцевую трубу, установленную в верхней части КД, а в кольцевой трубе выполнены отверстия, половина которых обращена на внутреннюю поверхность корпуса КД, а половина вниз в свободный объем КД. Техническим результатом является повышение надежности, безопасности и энергетической эффективности установки. 3 ил.

Изобретение относится к устройству первого контура двухконтурной ядерной энергетической установки, содержащей компенсатор давления, а именно к обеспечению охлаждения активной зоны реактора и передачи теплоты в парогенераторе второму контуру с помощью главного циркуляционного насоса, включенного в контур системы циркуляции первого контура двухконтурной ядерной энергетической установки.

Известно устройство первого контура циркуляции воды двухконтурной ядерной энергетической установки, содержащее компенсатор давления, схема которого приведена на фиг. 1 [Патент RU №2685220, опубл. 17.04.2019].

Устройство содержит два контура циркуляции жидкости двухконтурной ядерной энергетической установки и включает следующее оборудование: 1 - реактор; 2 - трубопровод от главного циркуляционного насоса к реактору; 3 - главный циркуляционный насос; 4 - трубопровод от парогенератора к главному циркуляционному насосу; 5 - трубопровод от нижней части компенсатора давления на всасывание главного циркуляционного насоса; 6 - трубчатые электронагреватели; 7 - компенсатор давления; 8 - парогенератор; 9 - трубопровод от реактора к парогенератору; 10 - трубопровод подачи части горячей воды в верхнюю часть компенсатора давления от реактора.

Суть предложенного решения по [Патент RU №2685220, опубл. 17.04.2019] заключается в том, что при такой схеме (подача горячей воды в верхнюю часть компенсатора давления, а отвод на всасывание циркуляционного насоса) обеспечивается циркуляция части горячей воды (которая выходит из реактора) через компенсатор давления (КД) и равномерный прогрев корпуса компенсатора давления, что сокращает его время прогрева и снижение внутренних термических напряжений в материале корпуса КД.

Здесь следует отметить, что горячая вода, выходящая из ректора по трубопроводу 10 (фиг. 1) поступает в верхнюю часть КД (поз. 7, фиг. 1) и затем струей сливается во внутренний объем КД (поз. 7, фиг. 1).

Это техническое решение и принято за прототип предлагаемого технического решения.

Здесь следует отметить некоторые недостатки технического решения прототипа:

1. По подающему трубопроводу обеспечивается струя воды большого диметра (можно оценить его по внутреннему диметру подающего трубопровода (поз. 10, фиг. 1)), при этом прогрев самого корпуса КД будет местным, а именно - больше разогрев там, где больше подается горячей воды на корпус КД, а это препятствует равномерному прогреву всего корпуса КД.

2. Подача воды струей из подающей трубы (поз. 10, фиг. 1) снижает эффективность ее испарения из-за большого ее объема в свободном объеме корпуса КД, что, в свою очередь, снижает величину давления пара при испарении поступающей горячей воды в свободный объем КД. Пароиспарение подающей воды в свободный (воздушный) объем КД способствует повышению (или поддержанию) давления воды в КД, и при этом частично не требуется работа теплонагревательных элементов (ТЭНов) КД для поддержания давления в объеме КД (а значит во всем контуре).

3. Подающая труба, как и остальные трубы этого контура, выполнена из стального сплава, имеющего хорошую теплопроводность. При прохождении горячей воды по ней (температура воды на выходе из реактора проекта В-320 составляет 320°С) будет охлаждаться, а учитывая, что температура наружного воздуха (в помещении расположения КД) составляет ~ 60…70°С, это приведет к снижению эффекта прогрева самого корпуса КД, неоправданной потере тепловой энергии, вырабатываемой реактором, снижению давления пара в свободном объеме КД при испарении воды с пониженной температурой.

Такие обстоятельства приводят к снижению надежности и экономичности в целом самой электрической станции, что является недостатком прототипа.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности, безопасности и экономичности в целом ядерной электрической станции за счет создания равномерного рассеивания горячей воды, поступающей в КД воды, путем установки в нем кольцевой трубы с равномерно расположенными отверстиями, схема представлена на фиг. 2 (1 - реактор; 2 - трубопровод от главного циркуляционного насоса к реактору; 3 - главный циркуляционный насос; 4 - трубопровод от парогенератора к главному циркуляционному насосу; 5 - трубопровод от нижней части компенсатора давления на всасывание главного циркуляционного насоса; 6 - трубчатые электронагреватели; 7 - компенсатор давления; 8 - парогенератор; 9 - трубопровод от реактора к парогенератору; 10 - трубопровод подачи части горячей воды в верхнюю часть компенсатора давления от реактора; 11 - кольцевая труба), а фрагмент этого технического решения представлен на фиг. 3 (7 - компенсатор давления (контур внутренней стенки корпуса); 10 - труба подачи горячей воды от реактора; 11 - кольцевая труба; 12 - горизонтальное отверстие (направлено на корпус КД); 13 - вертикальное отверстие), при этом сама подающая труба должна быть выполнена с термоизоляцией.

Это достигается тем, что часть (например до 30% от расхода воды в одной петле циркуляции) горячей воды от реактора в корпус компенсатора давления осуществляется через кольцевую трубу (фиг. 2, поз. 11), установленную в верхней части корпуса компенсатора давления, а также тем, что в кольцевой трубе выполнены отверстия, суммарная площадь которых равна или больше площади поперечного сечения подающей трубы, половина отверстий, оси которых направлены на внутреннюю поверхность корпуса компенсатора давления, а вторая половина отверстий оси расположена вниз в свободный объем корпуса компенсатора давления, а труба подачи части горячей воды от реактора к корпусу компенсатора давления выполнена с термоизоляцией.

Кольцевая труба (поз. 11, фиг. 2) с равномерно расположенными отверстиями по периметру имеет отверстия. Оси этих отверстий расположены под углом 90 градусов друг к другу, - горизонтальные оси отверстий (поз. 12, фиг. 3) направлены на сам корпус КД, а оси вертикальных отверстий (поз. 13, фиг. 3) расположены вниз в свободный от воды объем КД.

На фиг. 3 представлен фрагмент кольцевой трубы со сливными горизонтальными (поз. 12) и вертикальными отверстиями (поз. 13).

Таким образом, горячая вода от реактора по трубопроводу (поз. 10, фиг. 2) поступает в кольцевую трубу (поз. 11, фиг. 2) и через отверстия 12 и 13 (фиг. 3) сливается в свободный объем КД (поз. 7, фиг. 2). Тем самым горячая вода поступает из горизонтального отверстия (поз. 12, фиг. 3) на сам корпус КД и обеспечивает равномерный его прогрев в верхней части и способствует снижению разности температур между верхней и нижней частями корпуса компенсатора давления и одновременно при этом снижению внутренних термических напряжений на этом участке. А через отверстия 13 фиг. 3 и частично из отверстия 12 обеспечивается слив горячей воды вниз и ее более эффективное испарение за счет рассредоточенного потока воды - т.е. повышение эффективности парообразования в свободном объеме от воды в корпусе компенсатора давления.

Также следует отметить необходимость того, что суммарная площадь всех отверстий (горизонтальных и вертикальных) должна быть равной или больше, чем площадь внутреннего диаметра подающей трубы (на фиг. 2, поз. 10). Кроме этого, все отверстия (горизонтальные и вертикальные) должны быть равномерно распределены по периметру кольцевой трубы (поз. 11, фиг. 2). Тем самым обеспечивается минимальное или равное гидравлическое сопротивление и при этом не увеличивается гидравлическая нагрузка на гидравлическую систему.

Термоизоляция подающей трубы (на фиг. 2, поз. 10) обеспечивает снижение тепловых потерь от горячей воды, отводимой от ректора (поз. 1, фиг. 2).

Таким образом, описанные технические решения в своей совокупности нейтрализуют недостатки технического решения прототипа.

Этот результат достигается тем, что в верхней части парового компенсатора для подачи горячей воды в его свободный объем установлена кольцевая труба с отверстиями, при этом суммарная площадь отверстий равна или больше площади поперечного сечения подающей трубы, половина отверстий оси которых направлены на внутреннюю поверхность корпуса компенсатора давления, а вторая половина отверстий оси расположена вниз в свободный объем корпуса компенсатора давления, при этом сама труба подачи горячей воды от реактора к корпусу компенсатора давления выполнена с термоизоляцией.

При этом предлагаемое техническое решение способствует повышению надежности и безопасности за счет снижения внутренних термических напряжений совместно с повышенным парообразованием подаваемой в КД воды и на определенных режимах (что очень важно, особенно, при нештатных ситуациях) обеспечивает необходимое давление в КД и во всем контуре. Одновременно повышается и экономичность ядерной энергетической установки за счет снижения количества теплоэлектронагревающих приборов (ТЭНов), а значит и затрат электроэнергии на их работу, т.е. на собственные нужды, а также на их приобретение, монтаж и при необходимости на замену ТЭНов при выходе их из строя в процессе эксплуатации.

Эти обоснования говорят о повышении эффективности в целом всей ядерной энергетической установки относительно имеющегося технического решения, изложенного в прототипе.

Данное техническое предложение может быть реализовано на двухконтурных ядерных энергетических установках, имеющих водо-водяной ядерный энергетический реактор под давлением с паровым компенсатором давления (например, по типовому проекту В-320).

Устройство первого контура системы циркуляции двухконтурной ядерной энергетической установки, включающее паровой компенсатор давления, электронагреватели, расположенные в нижней части компенсатора давления, штатную регулирующую и предохранительную арматуру, трубу для подачи горячей воды в верхнюю часть компенсатора давления, отличающееся тем, что в верхней части парового компенсатора для подачи горячей воды в его свободный объем установлена кольцевая труба с отверстиями, при этом суммарная площадь отверстий равна или больше площади поперечного сечения подающей трубы, половина отверстий направлена на внутреннюю поверхность корпуса компенсатора давления, а вторая половина отверстий - вниз в свободный объем корпуса компенсатора давления, при этом сама труба подачи горячей воды от реактора к корпусу компенсатора давления выполнена с термоизоляцией.
УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО КОНТУРА ДВУХКОНТУРНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО КОНТУРА ДВУХКОНТУРНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО КОНТУРА ДВУХКОНТУРНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 26.
26.08.2017
№217.015.de18

Способ контактной сварки магнитопроводов

Изобретение относится к способу контактной сварки магнитопроводов. Сварку осуществляют в два этапа. На первом этапе используют электроды с выступом, которые позволяют плотно сжать свариваемые детали, создать необходимую зону контакта для концентрации теплоты для сварки и избежать коробления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624750
Дата охранного документа: 06.07.2017
20.01.2018
№218.016.10a1

Способ переработки монацита

Изобретение относится к технологии комплексной переработки рудных материалов для получения редкоземельных элементов (РЗЭ). Способ переработки монацита включает вскрытие измельченного монацита 7-10 М раствором азотной кислоты при температуре 150-250°С и давлении 1,5-2,5 МПа в течение 100-200 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633859
Дата охранного документа: 18.10.2017
10.05.2018
№218.016.3bb8

Способ калибровки сцинтилляционного детектора высоких энергий и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области регистрации ионизирующих излучений с помощью сцинтилляционных детекторов, конкретнее к способу калибровки сцинтилляционного детектора в диапазоне энергий от нескольких МэВ до сотен МэВ. Сущность изобретений заключается в том, что калибровка детектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647515
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.44e8

Арбитр приоритетов многоранговых запросов

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Арбитр приоритетов многоранговых запросов содержит N групп внешних входов запросов IZ1, IZ2, …, IZN, каждая из которых содержит М разрядов ранга приоритета (высший ранг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649948
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44fd

Арбитр приоритетов многоканальных запросов

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Арбитр приоритетов многоканальных запросов содержит N групп внешних входов запросов IZ1, IZ2, …, IZN, каждая из которых содержит М разрядов ранга приоритета (высший...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649953
Дата охранного документа: 05.04.2018
19.07.2018
№218.016.722d

Способ расчетно-экспериментальной оценки радиационной стойкости интегральных схем к воздействию отдельных заряженных частиц, основанный на локальном лазерном облучении

Cпособ относится к области исследований радиационной стойкости изделий полупроводниковой электроники, в частности интегральных схем, к воздействию ионизирующих излучений. Способ оценки радиационной стойкости интегральных схем к воздействию отдельных заряженных частиц, основанный на локальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661556
Дата охранного документа: 17.07.2018
13.10.2018
№218.016.9183

Способ генерации электрических квазигармонических колебаний в индуктивно-резистивной нагрузке

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для питания током ультразвуковой частоты индукционных нагревателей, акустических излучателей или иных индуктивно-резистивных нагрузок, расположенных внутри нефтяных скважин. Заявлен способ генерации сигнала на базе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669382
Дата охранного документа: 11.10.2018
01.11.2018
№218.016.983f

Способ комбинированного плазменного упрочнения поверхности изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к плазменной химико-термической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в машиностроении для повышения износостойкости и коррозионной стойкости деталей машин. Способ комбинированного плазменного упрочнения поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671026
Дата охранного документа: 29.10.2018
05.04.2019
№219.016.fd78

Импульсный генератор термоядерных нейтронов

Изобретение относится к устройству для генерации импульсных нейтронных потоков. В устройстве предусмотрен импульсный источник напряжения, подключенный к двум идентичным диодам для ускорения протонов, размещенным внутри рабочего вакуумного объема напротив друг друга, электроды которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683963
Дата охранного документа: 03.04.2019
27.04.2019
№219.017.3db3

Способ формирования износостойкого покрытия на поверхности изделий из стали

Изобретение относится способу плазменной химико-термической обработке стали. Размещают в вакуумной камере образец, создают вакуум, напускают в камеру реактивный газ в виде смеси водорода и азота. Проводят азотирование поверхности изделия в плазме индукционного высокочастотного разряда при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686397
Дата охранного документа: 25.04.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
20.04.2019
№219.017.35e0

Устройство первого контура двухконтурной ядерной энергетической установки

Изобретение относится к устройству первого контура системы циркуляции двухконтурной ядерной энергетической установки. В устройстве предусмотрено объединение парогенератора и как минимум одного главного циркуляционного насоса, а также, при наличии, компенсатора давления, включенного в контур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685220
Дата охранного документа: 17.04.2019
+ добавить свой РИД