RU2137224C1 - Система сброса давления для установок, работающих с паром под давлением - Google Patents

Система сброса давления для установок, работающих с паром под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2137224C1
RU2137224C1 RU96108831A RU96108831A RU2137224C1 RU 2137224 C1 RU2137224 C1 RU 2137224C1 RU 96108831 A RU96108831 A RU 96108831A RU 96108831 A RU96108831 A RU 96108831A RU 2137224 C1 RU2137224 C1 RU 2137224C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
steam
line
pressure relief
discharge line
Prior art date
Application number
RU96108831A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108831A (ru
Inventor
Мансани Луиджи
Франко Саиу Джан
Алемберти Алессандро
Original Assignee
Финмекканика СПА Адзьенда Ансалдо
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 Финмекканика СПА Адзьенда Ансалдо filed Critical Финмекканика СПА Адзьенда Ансалдо
Publication of RU96108831A publication Critical patent/RU96108831A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2137224C1 publication Critical patent/RU2137224C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C9/00Emergency protection arrangements structurally associated with the reactor, e.g. safety valves provided with pressure equalisation devices
    • G21C9/004Pressure suppression
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/18Emergency cooling arrangements; Removing shut-down heat
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Использование: в ядерных реакторах с водяным охлаждением. Сброс давления в установке осуществляется путем нагнетания в установку большого количества холодной воды под давлением, которая конденсирует имеющийся пар и снижает температуру. Технический результат заключается в том, что система имеет простую конструкцию и функционирует полностью пассивно. Резервуар с холодной водой расположен выше установки и соединен с ней подающей магистралью, образующей сифон. Магистраль соединена с узкой частью эжектора, в который, в случае аварийной ситуации, поступает пар из конденсатора. Поступление пара вызывает падение давления в эжекторе, что приводит к затягиванию холодной воды из резервуара через сифон и обеспечивает поступление холодной воды в установку под давлением. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системе для сброса давления в установках, работающих с паром под давлением.
Система представляет собой систему такого типа, в которой холодная вода, содержащаяся в резервуаре на большей высоте, чем установка под давлением, вводится под действием силы тяжести.
Известно, что система такого типа используется для обеспечения максимальной безопасности в случае аварийной ситуации на установке под давлением, которая требует немедленного сброса давления в самой установке.
Типовая область применения - это ядерные реакторы с водяным охлаждением, для которых разработки более совершенных мер безопасности представляют собой основную часть любой программы развития.
Сброс давления включает нагнетание в установку под давлением большого количества холодной воды, которая конденсирует имеющийся пар и снижает температуру с последующим падением внутреннего давления.
Таким образом, после такого сброса давления можно вводить в действие дополнительные системы для смягчения последствий аварийной ситуации.
Тем не менее система сброса давления должна приводиться в действие безотказно.
Подобный отказ мог бы иметь разрушительные последствия и приводил бы к тому, что дополнительные системы, предназначенные для смягчения последствий аварийной ситуации, были бы неэффективны.
Известны системы сброса давления, которые функционируют за счет нагнетания охлаждающей жидкости под действием силы тяжести.
Однако такое нагнетание инициируется за счет использования автоматических логических разрешающих сигналов от систем управления или подаваемых вручную операторами. Следовательно, в этом случае требуется введение (в систему) соответствующих исполнительных элементов, таких, как клапаны.
Однако необходимость в разрешающем сигнале сама по себе влечет вероятность отказа.
Кроме того, для начала нагнетания требуется наличие внешних источников энергии. Это обстоятельство также приводит к вероятности отказа.
И в завершение, вероятность отказа также связана с наличием самих исполнительных механизмов.
По этим причинам последние разработки в области конструирования ядерных установок были направлены на создание пассивных систем обеспечения безопасности.
Такие системы могут выполнять функции, для которых они предназначены только на основе физических законов за счет соответствующей конструкции, работа которой базируется на механических принципах.
Техническая задача, лежащая в основе настоящего изобретения, заключается в разработке системы сброса давления для установок под давлением, которая устранила бы вышеуказанные проблемы, присущие системам по предшествующему техническому уровню, и вместе с тем удовлетворяла бы вышеуказанному требованию.
Данная задача в соответствии с изобретением решается за счет разработки системы сброса давления для установок, работающих с паром под давлением и имеющих верхнюю часть, предназначенную для пара, причем сброс давления осуществляется путем нагнетания холодной воды под действием силы тяжести из резервуара, расположенного по высоте выше, чем установка под давлением, и имеющего подающую магистраль для подачи воды к установке под давлением, отличающейся тем, что система сброса давления включает эжектор, который имеет входную часть, выходную часть и узкую часть, конденсатор, который имеет вход и выход, первую соединительную магистраль, которая соединяет резервуар с верхней предназначенной для пара частью, вторую соединительную магистраль, которая соединяет входную часть эжектора с верхней предназначенной для пара частью, третью соединительную магистраль, которая соединяет выходную часть эжектора с входом конденсатора, первую нагнетательную магистраль, которая соединяет выход конденсатора с установкой под давлением, и тем, что подающая магистраль образует сифон, причем резервуар сообщается с установкой под давлением через подающую магистраль и через суженную часть эжектора.
Главное преимущество настоящего изобретения заключается в том, что система функционирует пассивно только на основе физических законов и только за счет своих конструктивных признаков.
Следующее преимущество заключается в том, что реализация изобретения требует сборки элементов, конструкция которых проста.
Следующее преимущество настоящего изобретения заключается в том, что оно приспособлено для широкого ряда установок под давлением, включая любой тип ядерного реактора кипящий или с водой под давлением.
Дополнительные признаки и преимущества изобретения станут более ясными из описания одного варианта исполнения системы сброса давления для установок под давлением, применяемой для легководного ядерного реактора, причем это описание приводится ниже со ссылкой на приложенные графические материалы и дано в виде неограничивающего примера.
В данных графических материалах фиг. 1 схематично показывает вариант исполнения системы сброса давления для установок под давлением в соответствии с настоящим изобретением; фиг. 2 представляет собой схематичное изображение другого варианта исполнения системы сброса давления по изобретению; фиг. 3 представляет собой схематичное изображение еще одного варианта исполнения системы сброса давления по изобретению.
В графических материалах система сброса давления для установок под давлением в целом обозначена поз. 1.
В данном варианте исполнения установка под давлением представляет собой ядерный реактор, который полностью не показан, хотя элементы, взаимодействующие с системой 1 сброса давления, в графических материалах изображены.
Система 1 включает резервуар 2, заполненный до уровня 3 холодной водой, которая в предпочтительном варианте исполнения изобретения содержит в растворе элемент для ингибирования ядерной реакции деления, такой, как бор.
Уровень 3 делит резервуар 2 на верхнюю часть 4 и нижнюю часть 5.
Система 1 сброса давления также включает эжектор 6 и конденсатор 7.
Эжектор 6 имеет входную часть 8, выходную часть 9 и суженную часть 10.
Конденсатор 7, предпочтительно с прямолинейными трубами 20, имеет вход 11 и выход 12.
Ядерный реактор содержит компенсатор 13 давления, наполненный горячей водой 14 до уровня 15 и имеющий верхнюю часть 16, предназначенную для пара, над горячей водой 14.
Резервуар 2 расположен выше по отношению ко всему компенсатору 13 давления и выше эжектора 6, который, в свою очередь, расположен выше уровня 15 горячей воды 14 в компенсаторе 13 давления, в то время как конденсатор 7 расположен ниже уровня 15.
Ядерный реактор также имеет первый контур, горячий участок которого в графических материалах обозначен поз. 17.
Верхняя часть 16, предназначенная для пара, сообщается с верхней частью 4 резервуара 2 через первую соединительную магистраль 18.
В результате резервуар 2 и компенсатор 13 давления находятся под одним и тем же давлением.
Вторая соединительная магистраль 20 ответвляется от первой соединительной магистрали 18 и подсоединена к входной части 8 эжектора 6.
Выходная часть 9 эжектора 6 сообщается с входом 11 конденсатора 7 через третью соединительную магистраль 21, в то время как выход 12 сообщается с горячим участком 17 через первую нагнетающую магистраль 22, которая открывается в этот участок с помощью распылительной головки 23.
Объем горячей воды 14 в компенсаторе 13 давления сообщается через четвертую соединительную магистраль 19 с горячим участком 17 первого контура.
Результатом того, что конденсатор 7 находится ниже уровня 15 воды 14, содержащейся внутри компенсатора 13 давления, и того, что контур, образованный продолжением третьей соединительной магистрали 21, конденсатором 7, первой нагнетательной магистралью 22, горячим участком 17 и четвертой соединительной магистралью 19, открыт, является то, что конденсатор 7 полностью заполняется водой из компенсатора 13 давления, которая заполняет весь контур до точки в третьей соединительной магистрали 21, находящейся на той же высоте, что и уровень 15.
Нижняя часть 5 резервуара 2 соединена с суженной частью 10 эжектора 6 с помощью подающей магистрали 24, которая образует сифонный контур.
Подающая магистраль 24 фактически имеет поднимающийся участок 24а, верхний участок 24b и опускающийся участок 24с, который соединен с суженной частью 10.
Верхний участок 24b расположен выше резервуара 2, так что холодная вода, содержащаяся в резервуаре 2, заполняет подающую магистраль 24 до точки в поднимающемся участке 24а, расположенной на той же высоте, что и уровень 3.
На фиг. 1, в частности, можно видеть, что при снижении уровня 15 в компенсаторе 13 давления в результате аварийной ситуации, которая вызывает потерю воды в первом контуре, уровень воды в магистрали 21 также снижается так, что трубы 30 в конденсаторе 7 оказываются не покрытыми водой.
Когда это происходит, конденсатор 7 начинает конденсировать наполняющий его пар.
Этот процесс приводит к втягиванию пара из компенсатора 13 давления через первую соединительную магистраль 18, вторую соединительную магистраль 20, эжектор 6 и третью соединительную магистраль 21.
Проход пара через эжектор 6 вызывает падение давления в суженной части 10.
Это падение давления приводит к втягиванию пара из подающей магистрали 24 и, таким образом, также заставляет воду, содержащуюся в ней, подниматься в верхнюю часть 24b.
При достижении этой точки вода в резервуаре 2 нагнетается просто под действием силы тяжести через подающую магистраль 24, эжектор 6, третью соединительную магистраль 21, конденсатор 7 и первую нагнетательную магистраль 22 и затем распыляется из распылительной головки 23 в горячий участок 17 первого контура.
Следовательно, имеющийся пар быстро конденсируется и вызывает сброс давления в ядерном реакторе.
Тем не менее можно представить многочисленные варианты исполнения системы 1 сброса давления, раскрытой выше.
Как показывает, например, фиг. 2, вторая нагнетательная магистраль 25 ответвляется от третьей соединительной магистрали 21 и открывается в бак 26 высокого давления, который содержит топливные элементы ядерного реактора, образуя тем самым источник теплоты.
В этом варианте исполнения первая нагнетательная магистраль 22 также открывается в нижнюю часть бака 26 высокого давления.
В случае аварийной ситуации, которая вызывает необходимость быстрого сброса давления, система 1 функционирует аналогично тому, как было описано со ссылкой на фиг. 1.
Однако часть холодной воды, содержащейся в резервуаре 2, течет через конденсатор 7 и первую нагнетательную магистраль 22, а часть - течет через третью соединительную магистраль 21 ко второй нагнетательной магистрали 25.
Количество воды, которая течет через магистрали 22 и 25, может быть задано заранее путем выбора сечений магистралей 22 и 25.
В предпочтительном варианте исполнения вторая нагнетательная магистраль 25 заканчивается распылительной головкой 29, находящейся внутри бака 26 высокого давления.
Как показывает фиг. 3, третья нагнетательная магистраль 27 ответвляется от третьей соединительной магистрали 21 и содержит опускающийся участок 27а, нижний участок 27b и поднимающийся участок 27с.
Третья нагнетательная магистраль 27 открывается в верхнюю часть 16 компенсатора 13 давления, предназначенную для пара.
Участки 27а, 27b и 27с, будучи заполненными водой, образуют гидравлическое уплотнение.
Это предотвращает циркуляцию пара в третьей нагнетательной магистрали 27 в процессе запуска системы 1 сброса давления.
Когда холодная вода втягивается из резервуара 2, часть ее течет через конденсатор 7 и первую нагнетательную магистраль 22, а часть - через третью нагнетательную магистраль 27.
Как и в системе 1 сброса давления, описанной со ссылкой на фиг. 2, количество воды, которое протекает через магистрали 22 и 27, может быть задано заранее путем выбора сечений магистралей 22 и 27.
В предпочтительном варианте исполнения третья нагнетательная магистраль 27 заканчивается распылительной головкой 28.
Могут быть выполнены многочисленные варианты и модификации системы 1 сброса давления в соответствии с изобретением, причем все они лежат в рамках объема защиты идеи изобретения, определенной в нижеизложенных пунктах формулы изобретения.

Claims (6)

1. Система 1 сброса давления для установок, работающих с паром под давлением и имеющих верхнюю часть 16, предназначенную для пара, причем сброс давления осуществляется путем нагнетания холодной воды под действием силы тяжести из резервуара 2, расположенного по высоте выше, чем установка под давлением, и имеющего подающую магистраль 24 для подачи (воды) к установке под давлением, отличающаяся тем, что она включает эжектор 6, который имеет входную часть 8 выходную часть 9 и узкую часть 10, конденсатор 7 который имеет вход 11 и выход 12, первую соединительную магистраль 18 которая соединяет резервуар 2 с верхней частью 16, предназначенной для пара, вторую соединительную магистраль 20, которая соединяет входную часть 8 эжектора с верхней частью 16, предназначенной для пара, третью соединительную магистраль 21, которая соединяет выходную часть 9 с входом 11 конденсатора 7, первую нагнетательную магистраль 22, которая соединяет выход 12 конденсатора 7 с установкой под давлением, причем подающая магистраль 24 образует сифон 24а, 24b, 24с, резервуар 2 сообщается с установкой под давлением через подающую магистраль 24 и через суженную часть 10 эжектора 6.
2. Система 1 сброса давления по п.1, отличающаяся тем, что первая нагнетательная магистраль 22 заканчивается распылительной головкой 23.
3. Система 1 сброса давления по п.1, отличающаяся тем, что она включает вторую нагнетательную магистраль 25, которая ответвляется от третьей соединительной магистрали 21 и открывается в бак 26 высокого давления установки под давлением.
4. Система 1 сброса давления по п.3, отличающаяся тем, что вторая нагнетательная магистраль заканчивается распылительной головкой 29, находящейся внутри бака 26 высокого давления.
5. Система 1 сброса давления по п.1, отличающаяся тем, что она включает третью нагнетательную магистраль 27 которая ответвляется от третьей соединительной магистрали 21 и которая открывается в верхнюю часть 16 установки под давлением, предназначенную для пара, причем третья нагнетательная магистраль 27 имеет опускающийся участок 27а, нижний участок 27b и поднимающийся участок 27c.
6. Система 1 сброса давления по п.5, отличающаяся тем, что третья нагнетательная магистраль 27 заканчивается распылительной головкой 28, находящейся в пределах верхней части 16 предназначенной для пара.
RU96108831A 1993-09-29 1994-09-21 Система сброса давления для установок, работающих с паром под давлением RU2137224C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI932070A IT1272698B (it) 1993-09-29 1993-09-29 Sistema di depressurizzazione per impianti operanti con vapoer in pressione.
ITMI93A002070 1993-09-29
PCT/EP1994/003162 WO1995009425A1 (en) 1993-09-29 1994-09-21 Depressurising system for plants operating with pressurised steam

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96108831A RU96108831A (ru) 1998-07-27
RU2137224C1 true RU2137224C1 (ru) 1999-09-10

Family

ID=11366956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108831A RU2137224C1 (ru) 1993-09-29 1994-09-21 Система сброса давления для установок, работающих с паром под давлением

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5661769A (ru)
EP (1) EP0721646B1 (ru)
JP (1) JPH09506169A (ru)
KR (1) KR960705325A (ru)
DE (1) DE69406460T2 (ru)
ES (1) ES2109737T3 (ru)
IT (1) IT1272698B (ru)
RU (1) RU2137224C1 (ru)
WO (1) WO1995009425A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1275576B (it) * 1995-07-20 1997-08-07 Finmeccanica Spa Sistema di depressurizzazione per impianti operanti con vapore in pressione
FR2738661B1 (fr) * 1995-09-11 1997-11-28 Framatome Sa Dispositif et procede de recuperation et de refroidissement du coeur en fusion d'un reacteur nucleaire
US6272184B1 (en) * 1997-12-17 2001-08-07 Conexant Systems, Inc. Non-coherent frequency shift keying detection scheme
FR2827997B1 (fr) * 2001-07-24 2005-10-07 Framatome Anp Procede et dispositif d'alimentation d'au moins un generateur de vapeur d'un reacteur nucleaire a eau sous pression pendant les periodes d'arret du reacteur
US8559584B2 (en) * 2010-12-20 2013-10-15 Westinghouse Electric Company Llc Nuclear reactor automatic depressurization system
CN105070325A (zh) * 2015-08-14 2015-11-18 上海核工程研究设计院 一种采用蒸汽喷射泵的核电站安注***
CN105070326A (zh) * 2015-08-18 2015-11-18 上海核工程研究设计院 核电站的一回路充排***
CN105608979B (zh) * 2016-02-23 2019-11-15 中广核研究院有限公司 模拟蒸汽发生器二次侧余热排出***的试验装置及方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4444246A (en) * 1978-06-30 1984-04-24 Reinsch Arnold Otto W Flash jet coolant circulation system
JPS61184388A (ja) * 1985-02-12 1986-08-18 Fuji Electric Co Ltd 復水の送出装置
JPH049798A (ja) * 1990-04-27 1992-01-14 Toshiba Corp 原子炉隔離時冷却設備
EP0514914B1 (en) * 1991-05-22 1997-09-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Steam injector system
FR2682214A1 (fr) * 1991-10-03 1993-04-09 Trepaud Sa Centrale nucleaire a separateur de matieres radioactives.

Also Published As

Publication number Publication date
EP0721646A1 (en) 1996-07-17
WO1995009425A1 (en) 1995-04-06
KR960705325A (ko) 1996-10-09
IT1272698B (it) 1997-06-26
ITMI932070A0 (it) 1993-09-29
ES2109737T3 (es) 1998-01-16
EP0721646B1 (en) 1997-10-22
ITMI932070A1 (it) 1995-03-29
US5661769A (en) 1997-08-26
DE69406460T2 (de) 1998-02-26
JPH09506169A (ja) 1997-06-17
DE69406460D1 (de) 1997-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2689426B1 (en) Emergency core cooling systems for pressurized water reactor
CN103383865B (zh) 用于核反应堆的被动应急给水***
US6795518B1 (en) Integral PWR with diverse emergency cooling and method of operating same
US5377242A (en) Method and system for emergency core cooling
US4587079A (en) System for the emergency cooling of a pressurized water nuclear reactor core
JP6195996B2 (ja) 鉛冷却高速炉を備えた原子炉システム
US9330796B2 (en) Stable startup system for a nuclear reactor
RU2137224C1 (ru) Система сброса давления для установок, работающих с паром под давлением
Kim et al. Application of direct passive residual heat removal system to the SMART reactor
US9583221B2 (en) Integrated emergency core cooling system condenser for pressurized water reactor
CN108447570B (zh) 船用反应堆及其二次侧非能动余热排出***
US6885720B2 (en) Modular reactor containment system
JP7443394B2 (ja) 沸騰水型原子炉における炉心流量、炉心出力、および圧力を制限するための非常用復水器および/または給水の使用
US5943384A (en) Depressurization system for pressurized steam operated plant
RU2355054C1 (ru) Аварийное охлаждающее устройство ядерного реактора
WO2021047697A1 (en) Long-term heat removal system from a containment
SU643716A1 (ru) Деаэрационно-питательна установка
RU2348994C1 (ru) Ядерная энергетическая установка
JPS61266995A (ja) 加圧水型原子力プラント
JPH04344494A (ja) 原子炉格納容器
JPH05223979A (ja) 原子炉給水系
JPH04337499A (ja) 沸騰水型原子炉
JPS6111393B2 (ru)
JPS5838398A (ja) ポンプ装置