trust already work Реактор ВВЭР01000. Состав и общее описание » Портал инженера

Реактор ВВЭР01000. Состав и общее описание

Реактор ВВЭР-1000 является водо-водяным энергетическим реактором корпусного типа и представляет собой вертикальный цилиндрический сосу д с эллиптическим днищем, с двухрядным расположением патрубков, внутренняя часть и части фланца и крышки покрыты анти- коррозионной наплавкой. Корпус реактора сверху закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов СУЗ.

По принципу работы ВВЭР-1000 является гетерогенным ядерным энергетическим реактором корпусного типа на тепловых нейтронах. Теплоносителем и замедлителем в реакторе является химически обессоленая вода с борной кислотой, концентрация которой изменяется в процессе эксплуатации.

При прохождении через активную зону теплоноситель нагревается за счет реакции деления ядерного топлива.

Теплоноситель принудительно поступает в реактор через четыре нижних входных патрубка корпуса, проходит вниз по кольцевому зазо- ру между корпусом и шахтой внутрикорпусной, затем через перфорированное эллиптическое днище и опорные трубы шахты входит в ТВС

– тепловыделяющие сборки, из которых набрана активная зона. Из ТВС через перфорированную нижнюю плиту блока защитных труб – БЗТ теплоноситель выходит в межтрубное пространство БЗТ, в кольцевой зазор между шахтой и корпусом и через четыре верхних выходных патрубка корпуса выходит из реактора.

Упрощённый разрез реактора ВВЭР-1000 показан на рис. 8. Основными компонентами реактора являются:

  • корпус реактора;
  • внутрикорпусные устройства (шахта реактора, выгородка, блок защитных труб (БЗТ));
  • верхний блок (ВБ).

 

Рис. 8. Реактор ВВЭР-1000

 

Рис. 9. Реактор ВВЭР-1000 в сборе и оборудование бетонной шахты реактора. Обозначения приведены в


табл. 2

Таблица 2

1

помещение приводов ионизационных камер (А-201)

2

канал ионизационной камеры

3

помещение протиоовесов ионизационных камер (А-202)

4

канал противовесов ионизационной камеры

5

венткороб TL14 (охлаждение днища бетонной шахты)

6

машина для осмотра и контроля корпуса реактора

7

нижняя секция теплоизоляции корпуса реактора

8

венткороб TL14 (охлаждение серпентинитового бетона сухой защиты)

9

корпус реактора

10

верхняя секция теплоизоляции корпуса реактора

11

сухая защита (металлоконструкция радиационно-тепловой защиты)

12

анкерные связи опорной фермы

13

опорная ферма

14

опора корпуса реактора (кольцо опорное)

15

теплоизоляция зоны патрубков

16

патрубок системы аварийного охлаждения активной зоны

17

венткороб TL14 (охлаждение бетонной консоли и зоны патрубков)

18

шпонка упорного кольца

19

кольцо упорное

20

венкороб TL14 охлаждение верхней части бетонной шахты и разъемов термоконтроля верхнего блока

21

сильфон разделительный

22

теплоизоляция верхнего блока

23

венткороб TL12 (охлаждение приводов СУЗ)

24

нержавеющая облицовка бетонной шахты

25

металлоконструкция верхнего блока

26

блок электроразводок

27

венткороб TL70 (забор воздуха бассейна перегрузки)

28

траверса верхнего блока

29

кабельные шлейфы СВРК

30

венткороб TL13 (подача воздуха на завесу бассейна перегрузки)

31

кабельное помещение (А-503)

32

привод органа регулирования СУЗ

33

патрубок крышки верхнего блока

34

крышка верхнего блока (крышка реактора)

35

орган регулирования СУЗ

36

детали уплотнения главного разъема реактора

37

канал нейтронного измерения

38

средняя плита блока защитных труб (БЗТ)

39

защитная труба БЗТ

40

выходной патрубок

41

кольцо разделительное

42

перфорированная обечайка БЗТ

43

входной патрубок

44

кольцевой зазор

45

нижняя (опорная) плита БЗТ

46

кассета топливная

47

выгородка

48

анкерная связь обечайки бетонной шахты реактора

49

обечайка бетонной шахты реактора

50

шахта реактора с днищем

51

труба опорная шахты реактора

52

теплоизоляция нижней части бетонной шахты реактора

53

транспортный канал датчика измерителя мощности системы АИРМ

54

датчик измерителя мощности системы АИРМ

55

шахта бетонная реактора



Г.Н. Колпаков, О.В. Селиваникова
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОНСТРУКЦИИ ТВЭЛОВ, КАНАЛОВ И АКТИВНЫХ ЗОН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ


Обсудить на форуме

Комментарии

Добавить комментарий
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

    Реактор с водой под давлением

      В качестве примера реактора с водой под давлением рассмотрим конструкцию реактора для АЭС Sequoyah, имеющую два энергоблока общей мощностью 2280 МВт (эл.).

    Характеристики легководных реакторов

      На первом этапе развития энергетических ядерных реакторов ориентировались в основном на использование естественного урана. Это требовало выбора высокоэффективного замедлителя с низким сечением захвата нейтронов...

    КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАКТОРОВ НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНАХ

      Реакторы на тепловых нейтронах обычно классифицируются по типу замедлителя. Практически в реакторах в качестве замедлителя могут использоваться только несколько материалов, обладающих хорошей замедляющей способностью и низким поглощением нейтронов.

    Разработка российских ученых позволит создавать более безопасное топливо для АЭС

    После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году в мире начались работы по созданию устойчивого к авариям так называемого толерантного топлива и предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции. Один из путей решения

    Ядер­ный реак­тор, прин­цип дей­ствия, работа ядер­ного реактора

    Каж­дый день мы исполь­зуем элек­три­че­сто и не заду­мы­ва­емся над тем, как оно про­из­во­дится и как оно к нам попало. А тем не менее это одна из самых важ­ных частей совре­мен­ной циви­ли­за­ции. Без элек­три­че­ства не было бы ничего — ни

    БРЕСТ: быстрый реактор со свинцовым теплоносителем

    Атомная энергетика - единственный реальный способ остановить рост добычи и сжигания углеводородного топлива и обеспечить основную долю прироста производства электроэнергии.