система аварийного охлаждения атомной электростанции
Классы МПК: | G21C15/18 аварийные охлаждающие устройства; отвод остаточного тепла |
Автор(ы): | Муравьев В.П. |
Патентообладатель(и): | Нижегородский научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт "Атомэнергопроект" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-09-09 публикация патента:
20.10.1995 |
Сущность изобретения: система аварийного охлаждения содержит резервуар с технической водой, насос, теплообменник аварийного расхолаживания и охладитель технической воды, объединенные в общий контур. Кроме того, предусмотрены бак охлажденной воды и смеситель, соединенные с резервуаром. В случае аварии холодная вода из бака поступает в смеситель, где смешивается с водой контура резервуара. Резервуар имеет свободный объем, равный объему бака охлажденной воды. Изобретение позволяет улучшить теплоотвод в аварийном режиме и повысить безопасность и надежность работы системы. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, содержащая теплообменник аварийного охлаждения, охладитель технической воды, резервуар с технической водой, насос и соединительные трубопроводы, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит бак охлажденной воды и камеру смешения, причем бак охлажденной воды соединен самотечным трубопроводом через запорное устройство с камерой смешения, соединенной на входе с охладителем технической воды, а на выходе с резервуаром с водой, при этом резервуар с водой имеет свободный объем, равный объему бака охлажденной воды.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к системам аварийного охлаждения реакторного отделения атомной электростанции (АЭС). Известна система аварийного охлаждения, обеспечивающая отвод тепла от ядерного реактора в аварийных режимах [1]Известна также система расхолаживания через технологический конденсатор с баком аварийного расхолаживания [2]
Недостатком такого решения является то, что отвод тепла от реактора осуществляется через охладитель, рассчитываемый на максимальное тепловыделение от реактора, которое имеет место только в начальный период режима расхолаживания и резко снижается в течение первых нескольких часов. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении безопасности АЭС в аварийных ситуациях. Технический результат достигается тем, что в систему аварийного охлаждения АЭС, содержащую теплообменник аварийного охлаждения, охладитель технической воды, насос, резервуар с технической водой и соединяющие трубопроводы, включены бак охлажденной воды и камера смешения, причем бак охлажденной воды соединен самотечным трубопроводом через запорное устройство с камерой смешения, соединенной на входе с охладителем технической воды, а на выходе с резервуаром с водой, при этом резервуар с водой имеет свободный объем, равный объему бака охлажденной воды. На чертеже изображена предлагаемая система. Она содержит теплообменник 1 аварийного охлаждения, бак 2 охлажденной воды, резервуар 3 с технической водой, камеру 4 смешения, запорное устройство 5, охладитель 6 воды, насос 7 подачи воды, холодильную установку 8, самотечный трубопровод 9 и трубопровод 10. Теплообменник 1 аварийного охлаждения, охладитель 6 воды и насос 7 подачи воды объединены трубопроводом 10. Бак 2 охлажденной воды соединен с расположенным под ним резервуаром 3 самотечным трубопроводом 9, на котором установлены запорное устройство 5 и камера 4 смешения. Камера смешения соединена трубопроводом с охладителем 6 воды, а резервуар 3 соединен трубопроводом с насосом 7 подачи воды. Резервуар 3 имеет свободный объем 11, а бак 2 охлажденной воды холодильную установку 8. Система аварийного охлаждения работает следующим образом. В аварийном режиме в теплоообменник 1 аварийного охлаждения резко сбрасывается большое количество тепла, которое по трубопроводу 10 направляется в охладитель 6 воды, где оно частично удаляется, а основная его часть поступает в камеру 4 смешения. По температурному импульсу запорное устройство 5 открывается и в камеру 4 смешения по самотечному трубопроводу 9 начинает поступать охлажденная вода из бака 2. В камере 4 оба потока смешиваются и охлажденная за счет этого вода поступает по трубопроводу 9 в резервуар 3, откуда забирается насосом 7. Диаметр самотечного трубопровода 9 и объем резервуара охлажденной воды принимаются в зависимости от количества тепла, отводимого от АЭС в аварийном режиме. В процессе аварии вода, поступающая из бака 2 охлажденной воды, заполняет предусмотренный для этого свободный объем 11 в резервуаре 3. Повышение безопасности достигается соединением к минимуму количества активных элементов, и элементов, содержащих движущиеся детали, а также интенсификацией отвода тепла в аварийном режиме.
Класс G21C15/18 аварийные охлаждающие устройства; отвод остаточного тепла