JPS6276486A - Fast breeder reactor - Google Patents

Fast breeder reactor

Info

Publication number
JPS6276486A
JPS6276486A JP60217591A JP21759185A JPS6276486A JP S6276486 A JPS6276486 A JP S6276486A JP 60217591 A JP60217591 A JP 60217591A JP 21759185 A JP21759185 A JP 21759185A JP S6276486 A JPS6276486 A JP S6276486A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
plenum
reactor
pump
partition wall
reactor vessel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP60217591A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
大谷 良一
大島 巌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Nippon Atomic Industry Group Co Ltd
Original Assignee
Toshiba Corp
Nippon Atomic Industry Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Nippon Atomic Industry Group Co Ltd filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP60217591A priority Critical patent/JPS6276486A/en
Publication of JPS6276486A publication Critical patent/JPS6276486A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野) この発明は高速増殖炉に係り、特にタンク型高速増殖炉
に関ツる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] This invention relates to fast breeder reactors, and particularly to tank type fast breeder reactors.

〔発明の技術的背工員とその問題点〕[Technical contributors to the invention and their problems]

高速増殖炉、特にタンク型高速増殖炉は、原子炉容器側
に炉心および液体フトリウムを収容し、この原子炉容器
側がプレナム隔壁によってホットプレナム、コールドプ
レナムおよび中間プレナムに画成されたものであり、さ
らに、原子炉@国は遮蔽プラグにて密閉され、この遮蔽
プラグに炉心上部機構、ポンプおにび中間熱交換器が重
設される。このうち、ポンプおよび中間熱交換器は、プ
レナム隔壁を貫通して設()られる。
A fast breeder reactor, particularly a tank type fast breeder reactor, houses a reactor core and liquid phthorium in a reactor vessel side, and this reactor vessel side is defined by a plenum partition into a hot plenum, a cold plenum, and an intermediate plenum, Furthermore, the reactor @kuni is sealed with a shielding plug, and the core upper mechanism, pumps, and intermediate heat exchanger are superimposed on this shielding plug. Of these, the pump and intermediate heat exchanger are installed through the plenum partition.

第3図に示すように、このプレナム隔IS¥1は、その
一端が原子炉容器3の鉛直方向中央から、炉心5の周囲
に設【ノられた反財体7に沿って下方に延在し、原子炉
容器3底部に固?1される1、シたがって、このプレナ
ム隔壁1に囲まれて炉心5の下方に下部プレノーム8が
形成される3、この下部プレナム8【よ、反αJ□t(
7とプレナム隔壁1とに囲まれて形成される1]す振用
間隙9を経−(ホラ1〜ゾレナム11に連通してuQ 
jJられる。また、プレナム隔壁A壁1の他端は原子炉
容器13の内壁に沿って上方に延在し、ホラ1〜プレナ
ム11内の高温液体ナトリウムから15;1子炉容器3
を保護Jる。
As shown in FIG. 3, one end of this plenum interval IS\1 extends downward from the vertical center of the reactor vessel 3 along the anti-material body 7 installed around the reactor core 5. Is there something solid at the bottom of reactor vessel 3? Therefore, a lower plenum 8 is formed below the core 5 surrounded by this plenum partition wall 1.
7 and the plenum partition wall 1.
jJ will be done. In addition, the other end of the plenum partition A wall 1 extends upward along the inner wall of the reactor vessel 13, and extends from the high temperature liquid sodium in the hollow 1 to the plenum 11 to 15;1 sub-reactor vessel 3.
Protect the.

ところで、何らかの原因で高速増IA′!炉を保守点検
りる場合には、原子炉容器3内の液体す1−リウl\を
移送管13から持出づる必要がある。しかし、プレナム
隔壁1は熱応力を′P5慮して湾曲に形成されるため、
プレナム隔壁1の原子炉容器3近傍に湾曲四部15が形
成され、ナトリウム排出時、この湾曲凹部15に液体す
l〜ヘリウム残留することがある。また、ポンプ17の
ポンプ出口管19はプレナム隔壁1をLSI通づること
から、熱応力およびm Wb ′:q−を考1還して、
このポンプ出口管19はポンプ出口管隔壁21にて保護
される。ところか、液係りトリウム紡出時には、ポンプ
出口管19とポンプ出[1管隔壁21とにより囲まれた
環状間隙23にし液体す1〜リウムが残留するごとがあ
る。
By the way, for some reason, the high speed increase IA'! When performing maintenance and inspection on the reactor, it is necessary to take out the liquid in the reactor vessel 3 from the transfer pipe 13. However, since the plenum partition wall 1 is formed into a curved shape considering thermal stress 'P5,
A curved portion 15 is formed in the vicinity of the reactor vessel 3 of the plenum partition wall 1, and liquid sulfur to helium may remain in this curved concave portion 15 during sodium discharge. Also, since the pump outlet pipe 19 of the pump 17 passes through the plenum partition wall 1 to the LSI, considering thermal stress and m Wb ′:q-,
This pump outlet pipe 19 is protected by a pump outlet pipe partition 21 . However, when spinning thorium with liquid, liquid sulfur to lithium may remain in the annular gap 23 surrounded by the pump outlet pipe 19 and the pump outlet pipe partition wall 21.

したがって、これらの残留液体Jトリウムの存在により
、原子炉容器3内の放射線量率が高まり、保守点検竹業
の安全性に支障を住する虞れがある。
Therefore, the presence of these residual liquid J thorium increases the radiation dose rate within the reactor vessel 3, which may impede the safety of maintenance and inspection operations.

また、保守点検後液体ナトリウムを)十人する際には、
この注入が下部プレt−1\8から注入されるため、こ
の下部プレナム8に連通した環状間隙23にガスが溜る
ことがある。その結果、原子炉運転+1.冒こ、この残
存ガスが炉心5へ導かれ、炉心5の一部に賃常加熱が生
ずる虞れがある。
In addition, when dispensing liquid sodium after maintenance inspection,
Since this injection is made from the lower plenum t-1\8, gas may accumulate in the annular gap 23 communicating with the lower plenum 8. As a result, reactor operation +1. Unfortunately, this residual gas may be led to the reactor core 5, causing a portion of the reactor core 5 to be overheated.

〔発明の目的] この発明は、上記事実を考虞してなされたものであり、
保守点検作業時の安全性を図ることができる高速増殖炉
を提供することを1」的どする。
[Object of the invention] This invention was made in consideration of the above facts,
The goal is to provide a fast breeder reactor that can ensure safety during maintenance and inspection work.

〔発明の概要) 上記目的を達成するために、この発明に係る高速増殖炉
は、液体金属の冷rJI材を収納し、遮蔽プラグにて上
部が蜜月された原子炉容器の内部が、プレナム隔壁によ
ってホラ1へプレナム、中間プレナムおよびコールドプ
レナムに画成された高速増殖炉において、上記プレナム
隔壁の原子炉容器側に連通管が取り付りられ、この連通
管の(I!!端が、上記ホットプレナムに連通された下
部プレナムに連通状態で取り付(〕られたものであり、
液液体金属出出に原子炉B’5側プレナム隔壁の上部の
残留液体全屈を下部プレナムを経て外部へ排出させるよ
うにしたしのである。
[Summary of the Invention] In order to achieve the above object, a fast breeder reactor according to the present invention has a reactor vessel which houses cold liquid metal RJI material and whose upper part is covered with a shielding plug. In a fast breeder reactor defined into a plenum, an intermediate plenum, and a cold plenum, a communicating pipe is attached to the reactor vessel side of the above-mentioned plenum partition, and the (I!! end of this communicating pipe is connected to the above-mentioned It is installed in communication with the lower plenum that communicates with the hot plenum,
In order to discharge the liquid metal, the remaining liquid at the upper part of the plenum partition wall on the B'5 side of the reactor is discharged to the outside through the lower plenum.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

以下、この発明の実流例を図面にJ、lいて説明づ−る
Hereinafter, practical examples of this invention will be explained with reference to the drawings.

第2図に示ザタンク(1!高速増殖炉31では、原子炉
容器33は]ンクリー1〜基盤35に収納される。原子
炉容器33内には炉心37が収容されるとともに、液体
金属の冷7.fl材として液体す(ヘリウムが充填され
る。また、11λ子炉容器33内にはブレブーム隔壁3
9が配設され、このプレナム隔壁39ににすIrt子炉
容器33内が主にホッ]−ルノーム41とコールドブレ
ツム43とに画成される。原子炉容器33の1一部には
遮蔽プラグ455が設【ノられてタンク望Ir+i速J
f″J殖炉31が;性用構造に構成3れる。この遮蔽プ
ラグ45には上n;炉心機構47、ポンプ49 J3J
、び中間熱交換器51が垂設される。
As shown in FIG. 7.Liquid gas (helium) is filled as fl material.In addition, a bre-boom bulkhead 3 is installed in the 11λ child reactor vessel 33.
9 is provided, and the inside of the IRT child reactor vessel 33 is mainly defined by a hot bream 41 and a cold bream 43 in the plenum partition wall 39. A shielding plug 455 is installed in one part of the reactor vessel 33.
f''J Breeder furnace 31 is configured in a sex structure.This shielding plug 45 has a core mechanism 47, a pump 49,
, and an intermediate heat exchanger 51 are installed vertically.

このうち、1部炉心機構47は炉心37の」一方に設(
)られ、制罪捧駆動機構が内設されて炉心37の出力を
制御づるものである。また、ポンプ49および中間熱交
換器51はプレナム隔壁39を口通し、それぞれの下部
はコールドプレナム43内に位置するとと6に、サポー
ト部材53にて原子炉容器3・3に水平方向に支持され
る1□ポンプ/19のポンプ出口配管54は、炉心37
1;部の高圧プレナム55に連通して設置ノられる。
Of these, part of the core mechanism 47 is installed on one side of the core 37 (
), and a control shaft drive mechanism is installed therein to control the output of the reactor core 37. Furthermore, the pump 49 and the intermediate heat exchanger 51 pass through the plenum partition wall 39, and their lower portions are located within the cold plenum 43, and are horizontally supported by the reactor vessels 3 by support members 53. The pump outlet piping 54 of the 1□ pump/19 is connected to the core 37.
1; installed in communication with the high pressure plenum 55 of the section.

したがって、このポンプ49にJ、リコールドプレナム
43内の低温す1〜リウムが吸引さ゛れてシ1圧され、
ポンプ出口配管5 ’I J3 J:び高圧プレナム5
5を介して炉心37へ供給される。一方、中間熱交換器
51は、液体す1〜リウムの流入1] F、57が11
\ツ1−プレナム41内に、流出「159がコールドブ
レブム/′I3内にそれぞれ位置して設置ノられる。5
Lだ、中間熱交換器51には二次系配管61がら二次液
係り1〜リウムが供給される。したがって、この中間熱
交換器51では、炉心37で加熱された高温液体す1−
リウムが流入口57から取り込まれ、二次液体ノー1〜
リウ11と熱交換して冷ノ」され、低温液体す1ヘリウ
ムとなって流出口59から:j−ルドプレナム43内へ
流出される。
Therefore, the pump 49 sucks the low-temperature aluminum in the recall plenum 43 and pressurizes it.
Pump outlet piping 5 'I J3 J: and high pressure plenum 5
5 to the reactor core 37. On the other hand, the intermediate heat exchanger 51 has an inflow of liquids 1 to 1] F, 57 is 11
\tsu1-In the plenum 41, the outflow ``159'' is installed located in each cold bleb /'I3.5
L, the secondary liquid is supplied to the intermediate heat exchanger 51 from the secondary system piping 61. Therefore, in this intermediate heat exchanger 51, the high temperature liquid bath heated in the reactor core 37 is heated.
The liquid is taken in from the inlet 57, and the secondary liquid No. 1~
It is cooled by exchanging heat with helium 11, becomes low-temperature liquid helium, and flows out from the outlet 59 into the j-rudo plenum 43.

第1図に拡大して示づように、炉心37の周囲には反射
体63が設置される。また、前記プレナム隔?39は、
原子炉容器33の鉛直方向中央から反射体63に治って
下方に延在され、その端部が原子炉容器33底部に固着
される。したがって、高圧ブレブム55の小部に、高圧
プレナム壁65、プレナム隔壁39おにび原子炉容器3
3底部に囲まれて下部プレナム′67が形成される。こ
の下部プレナム67に開口し文、原子炉容器33底部に
移送管69が設けられる。また、下部ブレナノ\67は
、制振用間隙71を介してホットプレナム41に連通さ
れる。この制振用間隙71は反射体63の外側壁とプレ
ナム隔壁3つとに囲まれ−C形成され、この制振用間隙
71内の液体ナトリウムにより炉心37の水平方向振動
が抑制される。
As shown in an enlarged view in FIG. 1, a reflector 63 is installed around the core 37. Also, the plenum spacing? 39 is
The reflector 63 extends downward from the vertical center of the reactor vessel 33, and its end is fixed to the bottom of the reactor vessel 33. Therefore, in a small part of the high pressure bleb 55, the high pressure plenum wall 65, the plenum partition wall 39, and the reactor vessel 3
A lower plenum '67 is formed surrounded by the three bottom parts. Opening this lower plenum 67, a transfer pipe 69 is provided at the bottom of the reactor vessel 33. Further, the lower Brennano\67 is communicated with the hot plenum 41 via a damping gap 71. This vibration damping gap 71 is surrounded by the outer wall of the reflector 63 and the three plenum partition walls to form a -C, and horizontal vibration of the core 37 is suppressed by liquid sodium within this vibration damping gap 71.

さらに、ブレj−1−\隔!3? 39は、原子炉容器
33のi()貴方向中央/)s rら11;)子炉合器
33の内壁に沿って\′j設され、・ぞの端部が、第2
図に示づJ、うに遮蔽プラグ71jう下/jのガス空間
に至る。これにより、口;(子炉容器33の側壁がホラ
1〜プレナム41内の高温液体プ1−リウムから保護さ
れる。また、第1図おJ、び第2図に示1ように、プレ
ナム隔壁39にJj L−Jる原子炉容器33鎗直方向
中央部は、熱応力を考慮して湾曲に形成される。この湾
曲形状は、ポンプ’I 9 Jj J、び中間熱交1%
 is 51の1貫通された周方向部分が上方に盛り上
がり、その両側/J稍’I /vで構成される。したが
って、プレナム隔壁39の原子炉容器33近傍に湾曲四
部73が形成される。
Furthermore, brej-1-\ interval! 3? 39 is installed along the inner wall of the child reactor combiner 33, and its end is connected to the second
As shown in the figure, the gas space J is located below the shielding plug 71j. As a result, the side wall of the child reactor vessel 33 is protected from the high-temperature liquid prium in the shell 1 to the plenum 41. Also, as shown in FIGS. The center portion of the reactor vessel 33 in the vertical direction, which is connected to the partition wall 39, is curved in consideration of thermal stress.
The circumferential portion of is 51 that has been penetrated once bulges upward, and both sides thereof are formed by /J'I/v. Therefore, a curved fourth portion 73 is formed in the plenum partition wall 39 near the reactor vessel 33 .

また、第2図に示すように、プレナム隔壁39にJjり
るポンプε′貫通部は、ポンプ49に冶って10直上方
に立設される。このようにポンプ719がプレナム隔壁
39に覆われることに」;す、高温液体ナトリウムから
保護される。
Further, as shown in FIG. 2, the pump ε' penetrating portion that extends through the plenum partition wall 39 is erected directly above the pump 49 . Pump 719 is thus covered by plenum partition 39 and is protected from hot liquid sodium.

ポンプ49および中間熱交換器51の下部を−ぞれぞれ
支持ザるサボー1へ部材53は、第1図に示づようにそ
の上下表面にパネル75が取りf・1【)られる。リポ
ート部材53の上表面に取っ付1ノられたパネル75と
プレナム隔壁39とに囲まれて中間ブレノーム75が形
成され、また、リボ−1一部材53の下表面に取り付け
られたパネル75とプレナム隔壁39とに囲まれて前述
のコールドプレナム43が形成される。中間プレナム7
7は、ホットプレナム41どコールドプレナム43とを
断熱する機能を!!ず。
As shown in FIG. 1, panels 75 are provided on the upper and lower surfaces of the sabot member 53, which supports the lower portions of the pump 49 and the intermediate heat exchanger 51, respectively. An intermediate blenome 75 is formed surrounded by a panel 75 attached to the upper surface of the report member 53 and the plenum partition 39, and a panel 75 attached to the lower surface of the rib member 53 and the plenum partition wall 39 form an intermediate blenome 75. The aforementioned cold plenum 43 is formed surrounded by the partition wall 39. Intermediate plenum 7
7 has the function of insulating the hot plenum 41 and cold plenum 43! ! figure.

ポンプ49のポンプ出口配管54には、その外周を覆っ
てポンプ出口配管隔壁79が設fJられる。
A pump outlet piping partition 79 is provided on the pump outlet piping 54 of the pump 49 to cover its outer periphery.

このポンプ出口配室79の−LOH部はポンプ本体80
に固着されるとともに、その下端部はブレナノ1隔壁3
9に固着される。このポンプ出(]配管隔壁79にJ:
す、プレナム隔壁39をC貫通して配設されたポンプ出
口配管54が熱応力や振動がら保護される。また、これ
らのポンプ出口配管隔1i? 79とポンプ出口配管5
4とに囲まれて環状間隙51が形成される。この環状間
隙51は下部ブレナl\67に連通して打4成される。
The -LOH portion of this pump outlet chamber 79 is connected to the pump main body 80.
and its lower end is attached to the Brennano 1 partition wall 3.
Fixed to 9. This pump output (J) to the piping bulkhead 79:
The pump outlet pipe 54, which is disposed through the plenum partition wall 39, is protected from thermal stress and vibration. Also, the distance between these pump outlet pipes is 1i? 79 and pump outlet piping 5
4, an annular gap 51 is formed. This annular gap 51 is formed in communication with the lower brenna l\67.

前記プレナム隔壁 の最下部に連通管83が接続される。この連通tτ83
はサボー1〜部祠53をL′4通して下方に延在され、
ポンプ出口配管隔壁79のポンプ本体80)a続部近傍
に連結される。したがって、この連通管83により、環
状間隙81の最上部とホットブレブム41とが連通状態
に構成される。
A communication pipe 83 is connected to the lowest part of the plenum partition. This communication tτ83
is extended downward through L'4 from Sabo 1 to Part Shrine 53,
It is connected to the pump body 80) of the pump outlet piping partition 79 near the connection part 80). Therefore, the communication pipe 83 allows the top of the annular gap 81 and the hot bleb 41 to communicate with each other.

次に、作用を説明づる。Next, I will explain the effect.

第2図に承りように、タンク型高速増イ1炉31の運転
中には、コールドプレナム43内の低温液体すl・す・
クムがポンプ49に吸い込まれてシ♂江され、ポンプ出
口配管54 Jjよび高圧プレナム555を介して炉心
37へ供給される。炉心37に供給さ−れた液体す1−
リウムは加熱されてボットプレナム41内へ導かれ、中
間熱交換器51の流入口57から中間熱交換器内へ流入
される。、 ’n’i、体ノ川・リウ用は、この中間熱
交換器51内で・二次液体す1〜リウムを加熱して冷J
J1され、流出口59からコールドブレノ−ムlI3内
へ流出する。高速増’tl+炉運転中に1J3tJる炉
心37の水平方向振動(、上、制振川間隙71内の液体
ナトリウムにより抑制される。
As shown in FIG.
The cum is sucked into the pump 49 and discharged, and is supplied to the reactor core 37 via the pump outlet piping 54 Jj and the high pressure plenum 555. Liquid liquid supplied to the core 37
The aluminum is heated and guided into the Bott plenum 41 and flows into the intermediate heat exchanger through the inlet 57 of the intermediate heat exchanger 51. , 'n'i, Body Nogawa/Riu heats the secondary liquids 1 to 1 in this intermediate heat exchanger 51 and cools them.
J1 and flows out from the outflow port 59 into the cold brain room II3. The horizontal vibration of the core 37 increases by 1J3tJ during high-speed increase 'tl+ reactor operation (top, suppressed by liquid sodium in the damping gap 71).

次に、高速増殖が131の保守点検「1冒こは、移送琶
69から原子炉容器33内の液体ノ」・リウムをIJI
 lj Vる。このとさ、プレナム隔壁39の湾曲凹部
73に貯留した液体すl・リウムは、連通管83を経て
環状間隙81内に流れ込み、この環状間隙8]内に溜っ
た液体す1ヘリウムとともに下部プレナム67内へ流出
し、移送管6つから排出される。
Next, the maintenance inspection of Fast Breeder 131, ``1.
lj Vru. At this time, the liquid sulfur and helium accumulated in the curved recess 73 of the plenum partition wall 39 flows into the annular gap 81 through the communication pipe 83, and together with the liquid sulfur and helium accumulated in the annular gap 8, the lower plenum 67 and is discharged through six transfer pipes.

しl、二がって、保守点検時には原子炉容器33内の液
体ナトリウムが全て排出されることになる。それIW、
原子力i容器33内の放射線量率が低下し、保守点検作
業の安全性を向−卜させることができる。
Second, at the time of maintenance and inspection, all of the liquid sodium in the reactor vessel 33 will be discharged. That IW,
The radiation dose rate inside the nuclear power i-container 33 is reduced, and the safety of maintenance and inspection work can be improved.

また、保守点検が終了し、液体ナトリウムを下部プレナ
l\67へ注入するときには、環状間隙81内のガスが
連通管83を通ってホツi〜ブレプム41内へ排出され
るため、高速増殖炉運転中にガスが炉心37へ導かれる
ことがない。その結果、It;i子炉運転時にJ3 +
jる炉心の安全性を確保することができる。
Furthermore, when the maintenance inspection is completed and liquid sodium is injected into the lower planar l\67, the gas in the annular gap 81 passes through the communication pipe 83 and is discharged into the hot spring 41, so that the fast breeder reactor is operated. No gas is introduced into the reactor core 37 during this period. As a result, J3 +
The safety of the reactor core can be ensured.

(発明の効果) 以上のよ)に、この発明に係る高速増殖炉によれば、プ
レナム隔壁の原子炉容器側に連通管が取り付けられ、こ
の連通管の他端が下部プレナムに連通状態で取り付けら
れたことから、液体金属排出u、1にプレナム隔壁の原
子炉容器側に貯R(Jる液体金属を下部プレナムを経て
外部へ排出させることにより、原子炉容器内の放射線量
率を低下ざ住ることができ、保守点検作業■1にJ3け
る安全性を向上させることがでさるという効果を秦する
(Effects of the Invention) As described above, according to the fast breeder reactor according to the present invention, a communication pipe is attached to the reactor vessel side of the plenum partition wall, and the other end of this communication pipe is attached to the lower plenum in a communicating state. Therefore, by discharging liquid metal stored on the reactor vessel side of the plenum bulkhead to the outside through the lower plenum, the radiation dose rate inside the reactor vessel can be reduced. This has the effect of making it possible to live there and improve safety during maintenance and inspection work.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図はこの発明に係る高速増殖炉の一実施例を拡大し
て示す要部断面図、第2図はこの一実施例の高速増殖炉
を示づ”縦断面図、第3図は従来の高速増殖炉の要部を
拡大して示す断面図である。 31・・・タンク型高速増殖炉、33・・・原子炉容器
、37・・・炉心、39・・・プレナム隔壁、41・・
・ホットプレナム、43・・・コールドプレナム、45
・・・遮蔽プラグ、49・・・ポンプ、54・・・ポン
プ出[]配管、67・・・下部プレナム、73・・・湾
曲凹部、77・・・中間ブレナtい79・・・ポンプ出
口配管隔壁、81・・・膜状間隙、83・・・連通管1
゜出願人代理人   波 多 野   久某 2 図 渠 3 調
Fig. 1 is an enlarged cross-sectional view of essential parts of an embodiment of a fast breeder reactor according to the present invention, Fig. 2 is a longitudinal sectional view showing a fast breeder reactor of this embodiment, and Fig. 3 is a conventional fast breeder reactor. It is a sectional view showing an enlarged main part of the fast breeder reactor. 31...tank type fast breeder reactor, 33... reactor vessel, 37... core, 39... plenum partition, 41...・
・Hot plenum, 43...Cold plenum, 45
... Shielding plug, 49 ... Pump, 54 ... Pump outlet [] piping, 67 ... Lower plenum, 73 ... Curved recess, 77 ... Intermediate vent 79 ... Pump outlet Piping partition wall, 81... Membrane gap, 83... Communication pipe 1
゜Applicant's agent Hisashi Hatano 2. Zudo 3.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、液体金属の冷却材を収納し、遮蔽プラグにて上部が
密封された原子炉容器の内部が、プレナム隔壁によって
ホットプレナム、中間プレナムおよびコールドプレナム
に画成された高速増殖炉において、上記プレナム隔壁の
原子炉容器側に連通管が取り付けられ、この連通管の他
端が、上記ホットプレナムに連通された下部プレナムに
連通状態で取り付けられたことを特徴とする高速増殖炉
。 2、遮蔽プラグにはプレナム隔壁を貫通してポンプが垂
設され、このポンプのポンプ出口配管とポンプ出口配管
隔壁とで囲まれる環状間隙が下部プレナムに連通され、
連通管他端は上記ポンプ出口隔壁に接続された特許請求
の範囲第1項記載の高速増殖炉。
[Scope of Claims] 1. A high-speed reactor vessel containing a liquid metal coolant and having an upper part sealed with a shielding plug, the interior of which is defined by a plenum partition into a hot plenum, an intermediate plenum, and a cold plenum. In the breeder reactor, a communication pipe is attached to the reactor vessel side of the plenum partition wall, and the other end of the communication pipe is attached in communication with a lower plenum communicating with the hot plenum. Furnace. 2. A pump is vertically installed in the shielding plug through the plenum partition wall, and an annular gap surrounded by the pump outlet pipe of the pump and the pump outlet pipe partition wall is communicated with the lower plenum,
The fast breeder reactor according to claim 1, wherein the other end of the communication pipe is connected to the pump outlet partition.
JP60217591A 1985-09-30 1985-09-30 Fast breeder reactor Pending JPS6276486A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60217591A JPS6276486A (en) 1985-09-30 1985-09-30 Fast breeder reactor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60217591A JPS6276486A (en) 1985-09-30 1985-09-30 Fast breeder reactor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6276486A true JPS6276486A (en) 1987-04-08

Family

ID=16706691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP60217591A Pending JPS6276486A (en) 1985-09-30 1985-09-30 Fast breeder reactor

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6276486A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5949559B2 (en) fast reactor
JPH0326795B2 (en)
JPS6276486A (en) Fast breeder reactor
JPH0531750B2 (en)
WO2023087501A1 (en) Passive residual heat removal device and miniature horizontal reactor system
US4351794A (en) Fast neutron reactor
JPH03102288A (en) Tank fast breeder
JPS63284489A (en) Tank type fast breeder
JPH02234097A (en) Tank type fast breeder reactor
JPS58215590A (en) Tank type fast breeder
JPS62226089A (en) Liquid-metal cooling type fast breeder reactor
JPS58132694A (en) Reactor
JPS6071992A (en) Boiling-water reactor
JPS6381294A (en) Tank type fast breeder reactor
JPS6093375A (en) Tank type fast breeder reactor
JPH05134086A (en) Intermediate heat exchanger for loop type fast reactor
JPS6183996A (en) Tank type fast breeder reactor
JPS6033083A (en) Tank type fast breeder reactor
JPH01185485A (en) Thermal protecting device of reactor vessel
JPH0338558B2 (en)
JP2001228279A (en) Split suppression chamber and reactor containment facility
JPS6244690A (en) Upper shielding body for fast breeder reactor
JPS5811892A (en) Reactor container
JPS61173079A (en) Heat exchanger
JPS6277596A (en) Intermediate heat exchanger