Главная страница

Доклад. Конструкция реактора рбмк1000


Скачать 14.91 Kb.
НазваниеКонструкция реактора рбмк1000
Дата16.05.2018
Размер14.91 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаДоклад.docx
ТипДокументы
#43939

Конструкция реактора РБМК-1000

Реактор РБМК-1000 (рисунок 1) тепловой мощностью 3200 МВт представляет собой систему, в которой в качестве теплоносителя используется легкая вода, а в качестве топлива - двуокись урана.

Реактор РБМК-1000 - гетерогенный, уран-графитовый, кипящего типа, на тепловых нейтронах предназначен для выработки насыщенного пара давлением 70 кг/см2. Теплоноситель - кипящая вода. Основные технические характеристики реактора приведены в таблице 1.

Приблизительно 95% энергии, выделяющейся в результате реакции деления, прямо передается теплоносителю. Около 5 % мощности реактора выделяется в графите от замедления нейтронов и поглощения гамма-квантов.

Реактор состоит из набора вертикальных каналов, вставленных в цилиндрические отверстия графитовых колонн, а также верхней и нижней защитных плит. Легкий цилиндрический корпус (кожух) замыкает полость графитовой кладки.

Кладка состоит из собранных в колонны графитовых блоков квадратного сечения с цилиндрическими отверстиями по оси. Кладка опирается на нижнюю плиту, которая передаст вес реактора на бетонную шахту. Топливные каналы и каналы регулирующих стержней проходят через нижние и верхние металлоконструкции.

Приводы регулирующих стержней расположены над активной зоной в районе верхней защитной конструкции реакторного зала. Реактор оснащен двумя одинаковыми петлями охлаждения (рисунок 2). К каждой петле подключено по 840 параллельных вертикальных каналов с тепловыделяющими сборками (ТВС).

Петля охлаждения имеет четыре параллельно включенных главных циркуляционных насоса (три работающих и один резервный).

Вода в каналах нагревается до кипения и частично испаряется. Пароводяная смесь отводится через верхнюю часть канала и пароводяную коммуникацию в два горизонтальных гравитационных сепаратора. Отделенный в них сухой пар поступает из каждого сепаратора по двум паропроводам в две турбины, а вода после смешения с конденсатом пара по опускным трубам подается во всасывающий коллектор ГЦН.

Конденсат отработавшего в турбинах пара возвращается питательными насосами через сепараторы в верхнюю часть опускных труб.

Теплоноситель поступает в топливные каналы снизу при температуре 270 °С. Расход теплоносителя по каждому топливному каналу может регулироваться независимо индивидуальным запорно-регулирующим клапаном.

Твэл реактора РБМК (рисунок 16) состоит из оболочки 1, топливного столба 2, заглушки 3, наконечника 4 и пружинного фиксатора 5.

Таблетки топлива с обогащением 2,6 %, входящие в состав твэлов, имеют центральное осевое отверстие диаметром 2 мм. Экранные таблетки не имеют осевого отверстия и располагаются рядом с заглушкой (т.е. в центре активной зоны).

Оболочка твэла представляет собой трубу длиной 3611 мм, изготовленную из циркониевого сплава Э110 (цирконий + 1% ниобия).

Для обозначения ячеек ТК и специальных каналов используется система координат, представленная на рисунке 12.

Система координат используется при эксплуатации реактора и перегрузке. В этой системе номера ячеек обозначаются в восьмиричной системе для обработки и выдачи результатов контроля в ЭВМ СЦК «СКАЛА». Координаты ячеек обозначены в осях X-Y. Ось X параллельна оси машзала. Например: 24-30, ТК, координата по оси Х - 24 ; по оси Y - 30.


написать администратору сайта